ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ



Σχετικά έγγραφα
Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

Τεχνική Περιβάλλοντος

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

Τεχνική Περιβάλλοντος

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

Το παρόν τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20Α του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1).

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πέτρος Γκίκας, Αν. Καθηγητής. Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΟΣΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος)

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΒΙΚΑ ΕΠΕ BIOMASS DAY 2018 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανεµιστήρες. Ανεµιστήρες κατάθλιψης. ίκτυο αέρα καύσης-καυσαερίων

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ.

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

15SYMV

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

Transcript:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου πολεοδομικού Θεσσαλονίκης : συγκροτήματος Α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βοθρολυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) / Σίνδος Β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, ΑΙΝΕΙΑ /Αγγελοχώρι Γ. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) / Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης Το δίκτυο των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης και οι τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που «αγκαλιάζουν» το Θερμαϊκό κόλπο και δημιουργούν ασπίδα προστασίας γύρω του

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΛΘ Το αρχικό Στάδιο Ι των έργων της ΕΕΛΘ τελικού προϋπολογισμού περίπου 3,8δις δρχ ξεκίνησε το 1983 και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το Φεβρουάριο του 1992, που άρχισε η λειτουργία της εγκατάστασης από τον κατασκευαστή. Κατά τα έτη 1989-1992 έγιναν τροποποιήσεις των επιμέρους μονάδων, για επίτευξη υψηλότερου βαθμού επεξεργασίας μέρους των λυμάτων της πόλης, ενώ άλλαξε και το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων (λόγω προστασίας του δέλτα του Αξιού) και καθορίσθηκε πλέον ως αποδέκτης ο Θερμαϊκός κόλπος. Η ΕΕΛΘ από το 1992 ξεκίνησε να επεξεργάζεται περίπου 40.000m3/ημ σταδιακά μέχρι τα 70.000 m3/ημ κατά την έναρξη της λειτουργίας του Σταδίου ΙΙ το 2000 με βαθμό επεξεργασίας άνω του 90%.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τα έργα του Σταδίου ΙΙ ξεκίνησαν περί τα τέλη 1996 με προϋπολογισμό 11,5δις δρχ και με την ολοκλήρωσή τους στις αρχές του 2000 επεξεργάζονται με βαθμό απόδοσης άνω του 95% όλα τα αστικά λύματα της πόλης της Θεσσαλονίκης με συμβατικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού με υποβρύχιο αερισμό και ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου. Η ΕΕΛΘ δέχεται καθημερινά περί τα 160-170.000m 3 /ημ ξηράς περιόδου, ωστόσο η ονομαστική δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι για παροχή λυμάτων 296.000m3/ημ και ρυπαντικό φορτίο BOD5, SS και Nολ 80, 76 και 16 ton/ημ αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη δύο εργολαβίες του Υπ.Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων α) Κατασκευή 3ου χωνευτή ιλύος προϋπολογισμού περίπου 4Μ Euro και β) Κατασκευή μονάδας θερμικής επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛΘ προϋπολογισμού περίπου 17,8Μ Euro

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛΘ ΕΙΣΟΔΟΣ 2000 2015 Ημερήσια παροχή ακαθάρτων (Παροχή σχεδιασμού) 296.000 m 3 /ημ 440.000 m 3 /ημ Μέγιστηπαροχήμεβροχοπτώσεις 4,5 m 3 /sec 7,5 m 3 /sec Παροχή αιχμής εισόδου 6,9 m 3 /sec 9,0 m 3 /sec ΒΟD 5 80tn/ημ 111tn/ημ Αιωρούμενα στερεά (SS) 76tn/ημ 106tn/ημ Ολικό άζωτο (Ν) 16tn/ημ 21,6tn/ημ ΕΞΟΔΟΣ 2000 2015 ΒΟD 5 <20 mg/lit <20 mg/lit Αιωρούμενα στερεά (SS) <20 mg/lit <20 mg/lit Ολικό άζωτο (Ν) <10 mg/lit (T>18C) <10 mg/lit (T>12C) Η ΕΕΛΘ, που διαθέτει περίπου 10MW εγκατεστημένη ισχύ, δέχεται καθημερινά κατά μέσο όρο περί τα 160-170.000m 3 /ημ ξηράς περιόδου και παράγει περίπου 1tn αφυδατωμένης ιλύος ανά 1000m 3 εισερχομένων λυμάτων

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛΘ Φρεάτιο εισόδου & αρχική ανύψωση λυμάτων Εσχάρωση Εξάμμωση Λιποσυλλογή Υποδοχή & προεπεξεργασία βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης Μέτρηση παροχής Μερισμός Εκτροπή πλημμυρικών παροχών Πρωτοβάθμια καθίζηση απαγωγή Α βάθμιας ιλύος Ενδιάμεση ανύψωση λυμάτων Βιολογική απομάκρυνση άνθρακα & αζώτου (νιτροποίησηαπονιτροποίηση) Κτίριο φυσητήρων αέρα Ανακυκλοφορία ιλύος προς βιολογία & απαγωγή Β βάθμιας ιλύος Μερισμός παροχής - Δευτεροβάθμια καθίζηση Απολύμανση με αέριο χλώριο δεξαμενή επαφής Αντλιοστάσιο εξόδου φρεάτιο φόρτισης Διάθεση καθαρών επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη μέσω υπεδάφιου & υποθαλάσσιου αγωγού συνολικού μήκους 13km

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛΘ Α βάθμια ιλύς Άλεση και μέτρηση παροχής Προπάχυνση βαρύτητας Τροφοδοσία χωνευτών Αναερόβια χώνευση παραγωγή βιοαερίου Αποθήκευση βιοαερίου Λεβητοστάσιο συμπιεστές βιοαερίου Μεταπάχυνση Ομογενοποίηση με την Β βάθμια ιλύ Β βάθμια ιλύς Μέτρηση παροχής Μηχανική πάχυνση Ομογενοποίηση με την Α βάθμια ιλύ Το ομογενοποιημένο μίγμα Α + Β βάθμιας ιλύος οδηγείται στις ταινιοφιλτρόπρεσσες προς αφυδάτωση & ασβεστοποίηση {10% Ca(OH) 2 } και το τελικό προϊόν μεταφέρεται για εναπόθεση σε λεκάνες με ειδική επίστρωση (lagoons)

ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Προπάχυνση Α βάθμιας ιλύος, αποτελούμενη από 4 κυκλικές δεξαμενές πάχυνσης βαρύτητας με D=15,6m και V=500m3 έκαστη, με περιστρεφόμενο ξέστρο ανάμιξης ιλύος, οι οποίες τροφοδοτούν 2 αντλίες Mohno που στέλνουν την παχυμένη ιλύ στη χώνευση. Στους προπαχυντές γίνεται συμπύκνωση της ιλύος από ~2% σε ποσοστό >4%

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Η αναερόβια χώνευση, εφαρμόζεται στην παχυμένη ιλύ και αποσκοπεί στη μείωση, σταθεροποίηση και μερική απολύμανσή της, υπό αναερόβιες συνθήκες. Η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης των αναερόβιων βακτηριδίων είναι η μεσοφιλική περιοχή (30 Ο C έως 35 Ο C) ή η θερμοφιλική περιοχή (55 Ο C έως 60 Ο C). Τα κύρια πλεονεκτήματα της αναερόβιας χώνευσης είναι: -Mείωση οργανικών στερεών της ιλύος (κατά 40% - 60%). - Παραγωγή βιοαερίου που λόγω της περιεκτικότητάς του σε CH 4 αποτελεί χρήσιμη πηγή ενέργειας. - Μείωση παθογόνων μικροοργανισμών: μετά τη θερμοφιλική χώνευση η ιλύς είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από παθογόνα, ενώ μετά την μεσοφιλική χώνευση επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των παθογόνων Το παραγόμενο βιοαέριο χρησιμοποιείται σε καυστήρες, για την θέρμανση της ιλύος στην επιθυμητή θερμοκρασία, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση. Μειονέκτημα της αναερόβιας χώνευσης είναι το υψηλό κόστος επένδυσης, με αποτέλεσμα η παραπάνω επιλογή να εφαρμόζεται σε σχετικά μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Αναερόβια χώνευση ιλύος ΕΕΛΘ, στην οποία με τη βοήθεια αναερόβιων μικροοργανισμών στη μεσοφιλική περιοχή των 35ºC η ιλύς υφίσταται διάσπαση των μακρομοριακών συστατικών της, ενώ παράλληλα παράγεται βιοαέριο που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση. Υπάρχουν δύο μεγάλες κλειστές κυλινδρικές δεξαμενές όγκου 7.500m 3 έκαστη, ενώ υπάρχει προοπτική κατασκευής για μία ακόμα. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής της Α βάθμιας ιλύος στους δύο χωνευτές είναι της τάξεως των 17-18 ημερών. 13

Η μονάδα της αναερόβιας χώνευσης στην ΕΕΛΘ περιλαμβάνει δύο (2) χωνευτές περιμετρικά των οποίων υπάρχουν τέσσερις (4) μονάδες Heatmix (θερμαντήρες) για κάθε χωνευτή. Το Heatmix είναι ένας συνδυασμός θερμαντήρα και αναδευτήρα ιλύος. Το κάθε Heatmix αποτελείται από δύο κάθετους ατσαλένιους σωλήνες. Στον εσωτερικό σωλήνα εισέρχεται η παχυμένη ιλύς, ενώ στον εξωτερικό σωλήνα διοχετεύεται ζεστό νερό μεταφέροντας έτσι θερμότητα στην ιλύ σε θερμοκρασία 35C, ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή βιοαερίου. Η δεύτερη εργασία που επιτελεί το Heatmix είναι της ανάδευσης. Το κάτω μέρος του σωλήνα του Heatmix, τροφοδοτείται με βιοαέριο υπό πίεση (με την βοήθεια συμπιεστή) αναγκάζοντας έτσι την ιλύ να «οδεύσει επάνω» και να καταλήξει εντός του χωνευτή από το ψηλό τμήμα του Heatmix. Το βιοαέριο που συλλέγεται από τον χωνευτή, μέσω ξεχωριστών σωλήνων καταλήγει ξανά στον συμπιεστή, και από εκεί πάλι συνδέεται στον σωλήνα ιλύος για τον ίδιο κύκλο.

Επισημαίνεται ότι για την ανάπτυξη των βακτηριδίων (που θα οδηγήσουν στην διάσπαση της ιλύος) είναι απαραίτητη η άμεση ανάμειξη της φρέσκιας ιλύος με την ήδη υπάρχουσα χωνευμένη ιλύ, Γενικά το σύστημα των Heatmix διασφαλίζει προαναφερθέντων διαδικασιών τα εξής: μέσω των Αποφυγή καθίζησης άμμου, χαλικιού ή άλλων στερεών Αποφυγή σχηματισμού αφρού Δεν υπάρχει ανακυκλοφορία της φρέσκιας λάσπης, κάτι το οποίο προστατεύει από το να μην υπάρχει μη χωνευμένη λάσπη. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες δεν αποκτούν «κρούστα» λόγω αυτόκαθαρισμού τους με την κυκλοφορία της λάσπης. Αποφυγή μηχανικής διάτμηση των σωματιδίων λάσπης. Ικανοποιητική θέρμανση λάσπης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Το παραγόμενο από τη χώνευση αέριο συλλέγεται σε δύο κυκλικά αεριοφυλάκια όγκου 2.000 m 3 έκαστο, τα οποία διαθέτουν πλωτή οροφή για την απορρόφηση των αυξομειώσεων της παραγωγής βιοαερίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατόπιν μέσω σωληνώσεων καταλήγει στις διάφορες καταναλώσεις (καυστήρας νερού θέρμανσης χωνευτών, μηχανές κλπ.)

Φωτογραφίες από το εσωτερικό των αεριοφυλακίων κατά την περίοδο των εργασιών επισκευής τους.

ΔΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Η υπερβάλλουσα ποσότητα του αερίου που δεν αξιοποιείται από την εγκατάσταση πηγαίνει για ελεγχόμενη καύση στο δαυλό. ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 68% CH 4 30% CO 2 0,14% H 2 S ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ Hu=23.500 KJ/Nm3 ή 5.600 Kcal/Νm3 ή 6,48 KWh/Nm3 (χαμηλότερη από το φυσικό αέριο, 44.800 KJ/Nm3, και υψηλότερη από το βιοαέριο που παράγεται από χώρους υγειονομικής ταφής, 19000 KJ/Nm3).

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης (ΕΕΛΘ) για την ομαλή λειτουργία και των δύο (2) αναερόβιων χωνευτών είναι εγκατεστημένοι τέσσερις συμπιεστές βιοαερίου, δηλαδή δύο για κάθε χωνευτή, καθώς και ένας εφεδρικός, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάδευση και ομογενοποίηση της πρωτοβάθμιας συμπυκνωμένης ιλύος εντός του όγκου των χωνευτών, προκειμένου να γίνεται σωστή επεξεργασία της και να παράγεται η κανονική ποσότητα βιοαερίου. Το σύστημα των δύο χωνευτών και των πέντε συμπιεστών (4+1 εφεδρ) για την ανάδευση αυτών είναι αδιάλειπτου ροής, επί 24ωρου βάσης.

Συμπιεστής βιοαερίου

Συμπιεστές βιοαερίου: κατασκευαστής GARDNER DENVER SCHOPFHEIM GmbH Μέσο Φυσικό αέριο/βιοαέριο Πίεση αναρρόφησης (bar) 2,5 Πίεση κατάθλιψης (mbar) 1020 Ογκομετρική παροχή (m3/h) 282 Ισχύς άξονα (Kw) 22,4 Ισχύς κινητήρα (Kw) 27 Ταχ.περιστροφής (rpm) 1450

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΠΗΕ) Το κτίριο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει τρία επίπεδα (υπόγειο ισόγειο & 1 ος όροφος) με 375 m 2 επιφάνεια κάθε ένα & 5600 m 3 συνολικό όγκο.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΠΗΕ Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει : α) άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΠ 8253/12-12-2003 και κωδικό 02226240000101 και β) άδεια παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από το Υπ.Αν. με ΑΠ Δ6/Φ20.016/3651/27-12-2001, η οποία το Μάρτιο 2006 τροποποιήθηκε με χαρακτηρισμό της μονάδας ως Συμπαραγωγός Ανεξάρτητος Παραγωγός (ισχύς ως 12/2026)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΠΗΕ) Ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εργολαβίας του Σταδίου ΙΙ «Επέκταση & ολοκλήρωση των έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Θεσ/νίκης» από την Κ/Ξ «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» το 2002. Ο ΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 2,6MW είναι εγκατεστημένος στο ισόγειο του ξεχωριστού κτιρίου ενέργειας δίπλα από την αφυδάτωση και αποτελείται από δύο εγκατεστημένες παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης ΜΕΚ - βιοαερίου/φυσικού αερίου (DEUTZ TΒG620 V16K), εντός ανεξάρτητου θαλάμου για κάθε μηχανή, με ηλεκτρική ισχύ 1,29 Mwel έκαστη και οι οποίες τροφοδοτούνται με το βιοαέριο που παράγεται στον σταθμό

και δύο γεννήτριες τριφασικού ρεύματος (STAMFORD HC 734G) ισχύος 1250kVA έκαστη. Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας τους με μίγμα βιoαερίου/ φυσικού αερίου ή καθαρού φυσικού αερίου. Ένα ποσό από το συνολικό ποσό θερμότητας που παράγεται κατά την λειτουργία των μηχανών μεταφέρεται στους χωνευτές ιλύος (για τη θέρμανσή τους) μέσω πλακοειδών εναλλακτών νερού. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των μηχανών, καταναλώνεται σε διάφορα στάδια επεξεργασίας του ΣΚΛΘ - αυτοπαραγωγός - από τον εξοπλισμό λειτουργίας του ίδιου του σταθμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ισχύς καυσίμου : 3.273 KW (βιοαέριο) / 3.434 KW (φυσικό αέριο) η κάθε μηχανή. Απαιτούμενη παροχή βιοαερίου: 505 Nm 3 /h ανά μηχανή. Μηχανική Ισχύς : 1.294 KW (βιοαέριο) και 1.400 KW (φυσικό αέριο) Ηλεκτρική Ισχύς: 1.255 KW (βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης 38,3%) ΘερμικήΙσχύςανακτώμενηαπόψύξηκυλίνδρου: 873 KW. Θερμική Ισχύς καυσαερίων (από 490C ) σε 120 C: 717 KW Συνολική Θερμική Ισχύς δυνάμενη να ανακτηθεί: 873 + 717=1.590 KW (β.α 48,6%) Έτσι ο συνολικός Βαθμός Απόδοσης μηχανής που επιτυγχάνεται είναι 86,9%.

Μηχανή βιοαερίου Γραμμή αερίου (gas train)

Οι διαστάσεις της κάθε μηχανής (η συνολική μονάδα) είναι 4.100 mm X 1.300 mm X 2.100 mm και το βάρος της είναι 8.330 Kgr.

Έξοδος καυσαερίων Σύστημα ανάκτησης θερμότητας από την ψύξη της μηχανής και των λαδιών

Σύστημα ανάκτησης θερμότητας μηχανής A

Το επίπεδο του θορύβου φτάνει στα 115 db περίπου (στην εξάτμιση) and 85 db (για την εισαγωγή του αέρα). Το ολοκληρωμένο σύστημα των μηχανών (μηχανή Otto εσωτερικής καύσης και σύγχρονη γεννήτρια τάσης 400 V, ονομαστικής ισχύος 1565 KVA, cos φ = 0,8, 1500 rpm, 50 Hz) είναι τοποθετημένο το καθένα σε ξεχωριστό ηχομονωμένο δωμάτιο θορύβου (noise proof room). Σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή η βέλτιστη απόδοση των μηχανών επιτυγχάνεται με το συνδυασμό βιοαερίου και φυσικού αερίου σε αναλογία (50-50 για κάθε τύπου καυσίμου) εξαιτίας του βέλτιστου αριθμού μεθανίων 132- του βιοαερίου και της υψηλότερης θερμογόνου δύναμης του φυσικού αερίου. Το υπόλοιπο ποσοστό της ισχύος του καυσίμου ουσιαστικά αποτελεί απώλειες ακτινοβολίας (κινητήρα και γεννήτριας), μετάδοση ισχύος (κινητήρα-γεννήτριας), και ένα μέρος ψύξης καυσαερίων και επίσης ψύξης καυσίμου-βιοαερίου, inter cooler, (χαμηλής ενθαλπίας μη ανακτήσιμα νερά)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Τεχνικά δεδομένα 75% φορτίο 50% φορτίο Ισχύς καυσίμου 2537 KW (77,5%) 1796 KW (54,8%) Μηχ. Ισχύς 971 KW (effic. 38,27%) 647 KW (effic. 36%) Ισχύς καυσαερίου 568 KW (effic. 22,38%) 405 KW (effic. 22,55%) Θερμική ισχύς ψύξης μηχανής και λαδιών Συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης Συνολικός βαθμός απόδοσης 695 KW (effic. 27,39%) 520 KW (effic. 28,95%) 49,77% 51,5% 86,87% 86,42% Δυνατότητα λειτουργίας μίας μηχανής με 75% φορτίο, ή δύο μηχανές με το 50% του φορτίου τους.

Ισοζύγιο Ηλεκτρικής Ισχύος. Σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της Ε.Ε.Λ.Θ. - κατανάλωση 1.500 MWh μηνιαία (49 MWh ημερησίως) και 2.350 KW μέγιστη απαίτηση ηλεκτρικής ισχύος - πληρώνουμε στη Δ.Ε.Η σε μηνιαία βάση περί τα 140.000 euros, καθώς το μοναδιαίο κόστος ενέργειας το 2009 ήταν 0,094 euro/kwh Σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις η ποσότητα βιοαερίου που παράγεται από τη διαδικασία είναι 5-5.500m 3 /d και με τη λειτουργία μιας μονάδας στο 70% του φορτίου για μια βάρδια (~8MWh) μπορεί να καλυφθεί το 15% των αναγκών της ΕΕΛΘ, αρκεί βέβαια να μην υπάρχουν αιχμές στη ζήτηση που υπεισέρχονται στον αλγόριθμο χρέωσης από τη ΔΕΗ.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΗΕ Οι ενέργειες που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και την ανταποδοτικότητα του ΣΠΗΕ είναι : Α) Ολοκλήρωση από το Υπουργείο Υποδομών της εργολαβίας του 3 ου χωνευτή που θα αυξήσει το διαθέσιμο όγκο ιλύος προς επεξεργασία και το χρόνο παραμονής και κατ επέκταση την ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου Β) Κατασκευή μονάδων απομάκρυνσης υδρόθειου & υγρασίας από το παραγόμενο βιοαέριο, που θα βελτιώσουν την ποιότητα του αερίου που τροφοδοτείται στις μηχανές καύσης, τους λέβητες θέρμανσης και τους συμπιεστές Γ) Με την προσθήκη του 3ου χωνευτή στη διαδικασία πρέπει να δρομολογηθούν εργασίες καθαρισμού των δύο παλαιότερων χωνευτών προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο όγκος από επικαθήσεις και συσσωματώματα ιλύος μετά από την πολυετή συνεχή λειτουργία τους

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ