Výskumný ústav vodného hospodárstva. Zraniteľnosť vodárenských zdrojov a technologické možnosti úpravy vody v mimoriadnych situáciách

Σχετικά έγγραφα
Technologický audit úpravní vôd

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

Zrážanie s PO 4 3- a s Mg 2+ Air stripping. Chlorácia do bodu zvratu. Membránové procesy. Iónová výmena na prírodných zeolitoch

ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

VYUŽITIE NULVALENTNÉHO ŽELEZA PRE OCHRANU PODZEMNÝCH VÔD

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

Inkrementy na výpočet chemických posunov protónov >C=CH substituovaných alkénov

Vyhodnotenie prítomnosti cudzorodých látok v potravinách podľa vybraných analytov

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Kód CPV Charakteristika podľa CPV Názov chemikálie nacenený objem

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 53. ročník, školský rok 2016/2017. Kategória C. Školské kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z.

Table 1 General Chemistry March 2004

CENNÍK. * poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených odberov pitnej vody či sluţieb za odvedenie a čistenie odpadovej vody

Cenník laboratórnych a odborných služieb

Rekarbonizácia vody ako účinné kontrolné opatrenie

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Odlíšte od seba molekuly prvkov a zlúčenín a pomenujte chemické zlúčeniny.

Rozsah akreditácie s neistotami ( )

Cenník laboratórnych a odborných služieb

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Chémia. 2. časť. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY

Obvod a obsah štvoruholníka

ČASŤ II LÁTKY ZNEČISŤUJÚCE JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY ŽVOTNÉHO PROSTREDIA

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Universal Solvent GC Method Table

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Ekvačná a kvantifikačná logika

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Emisie prchavých organických látok z procesu sušenia dreva

Trapézové profily Lindab Coverline

AerobTec Altis Micro

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 48. ročník, školský rok 2011/2012 Kategória C. Študijné kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

IS Environmentálnych záťaží

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória C. Domáce kolo

EINECS - MASTER INVENTORY

Kontaminácia ekosystémov

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

VODA_II POVRCHOVÁ VODA PROCESY V POVRCHOVEJ VODE PITNÁ VODA, ÚPRAVA VODY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 54. ročník, školský rok 2017/2018 Kategória B. Krajské kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

NMR - princíp. meranie atómov. nov, vlastný magnetický moment. možnosť interakcie s magnetickým poľom,

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 54. ročník, školský rok 2017/2018 Kategória C. Študijné kolo

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z CHÉMIE

Kinetika fyzikálno-chemických procesov

Kniha zariadenia a prevádzková kniha

Učebné osnovy. všeobecné zameranie. Počet hodín. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu. počet h týždenne.

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

VYUŽITIE NULVALENTNÉHO ŽELEZA PRE OCHRANU PODZEMNÝCH VÔD

UČEBNÉ OSNOVY Štvorročné štúdium / vyššie ročníky osemročného štúdia 4.ročník / Oktáva

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

1. písomná práca z matematiky Skupina A

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 23. novembra 2005,

Organická kontaminácia pôdy

VERIFIKÁCIA EXPERIMENTÁLNYCH VÝSLEDKOV VYBRANÝCH

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

Príloha Chlorovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a kyselina chlorovodíková 30%, Suprapur, 250ml

Kľúčové koncepcie a príprava dokumentácie, časť III

Zbierka zákonov SR 247/2017 Z. z. znenie

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml)

13. VODA V BIOSFÉRE. Tab. 13. Rozdelenie vôd na Zemi.

ORGANICKÁ CHÉMIA Pre zubné lekárstvo

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Executive Summary Non Ferrous Metals SÚHRN

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ..

Materiály pro vakuové aparatury

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 10. mája 2006,

Δεδομένα Ελέγτοσ Ποιόηηηας Πόζιμοσ Νερού ΕΤΔΑΠ 2012

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z CHÉMIE ÚROVEŇ B

STAVEBNÁ CHÉMIA Prednášky: informačné listy P-3

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

ŠPÚ, ŠVP Chémia ISCED 3A - príloha, 1. upravená verzia

KONTAMINÁCIA EKOSYSTÉMOV 1 ( Vysokoškolské učebné texty pre dištančné štúdium krajinnej ekológie )

Transcript:

Výskumný ústav vodného hospodárstva Zraniteľnosť vodárenských zdrojov a technologické možnosti úpravy vody v mimoriadnych situáciách Karol Munka Monika Karácsonyová 1.workshop k projektu SK-0135 25.3.2010 VÚVH Bratislava

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Zraniteľnosť vodárenských zdrojov: - využitie analýzy rizík - identifikácia a kvantifikácia nebezpečenstiev - hodnotenie miery rizika Vodárenský zdroj: - podzemná voda - povrchová voda

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Podzemná voda (subsystémy) 1. Oblasť povodia - priame znečistenie podzemnej vody - infiltrácia povrchovej vody do podzemnej vody,... 2. Monitorovanie systému - zlyhanie monitoringu,... 3. Zachytávanie podzemnej vody - porucha zariadenia - kontaminácia zdroja,... 4. Transport podzemnej vody - výpadok elektrickej energie - porucha potrubia,...

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Povrchová voda (subsystémy) 1. Oblasť povodia - znečistenie zóny povodia - nedostatok vody - znečistenie prítokov,... 2. Monitorovanie systému - zlyhanie monitoring,... 3. Odber povrchovej vody - porucha odberného objektu - znečistenie povrchovej vody,... 4. Transport povrchovej vody - výpadok elektrickej energie - porucha potrubia,...

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Indexy zraniteľnosti pre jednotlivé subsystémy podzemnej a povrchovej vody 1. Oblasť povodia 2. Monitorovanie systému 3. Zachytávanie resp. odber vody 4. Transport vody

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Vyhodnotenie miery rizika pre jednotlivé subsystémy podzemnej a povrchovej vody Miera rizika Extrémne Vysoké Stredné Nízke Spolu E H M L Početnosť výskytu d(%) c(%) b(%) a(%) 100%

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Index zraniteľnosti I Z = I L. (a/100) + I M. (b/100) + I H. (c/100) + I E. (d/100) a, b, c, d početnosť výskytu nebezpečenstva v percentách pre mieru rizika L, M, H, E I L, I M, I H, I E koeficienty pre jednotlivé miery rizika priradenie váhy: I L = 1, I M = 2, I H = 3, I E = 4

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Zvyšujúca sa hodnota indexu zraniteľnosti je úmerná možnému zvýšenému výskytu nebezpečenstiev predovšetkým s vysokou (H) a extrémnou (E) mierou rizika. I Z є < 1,0; 4,0 > a = 100% I Z = 1,0 (iba výskyt nebezpečenstiev s mierou rizika L) d = 100% I Z = 4,0 (iba výskyt nebezpečenstiev s mierou rizika E) a = b = c = d = 25% I Z = 2,5 Určenie priorít kontrolných opatrení pre jednotlivé subsystémy: - nebezpečenstvá s vysokou a extrémnou mierou rizika

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Technologické možností úpravy vody pri chemickej a mikrobiologickej kontaminácii vodárenských zdrojov Prístup sa niekedy zľahčuje: - veľký objem vody - zriedenie kontaminantu - eliminovanie jeho účinnosti - mikrobiologický kontaminant - eliminovanie v procese úpravy vody resp. pôsobením dezinfektantu pri distribúcii vody

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Nesúhlas s takýmto prístupom: - možný výskyt viac ako 70 000 chemických látok vo vodnom prostredí, monitoruje sa iba niečo viac ako 100 - extrémne toxické kontaminanty - vážne problémy už vo veľmi nízkych koncentráciách - mikrobiologické kontaminanty - za určitých podmienok môže dôjsť k ich rozmnožovaniu vo vode

Rozdelenie procesov podľa povahy separovaných látok (Sontheimer) Úprava Postup Povaha nečistôt usadzovanie mechanická flotácia suspendované látky filtrácia chemická vločkovanie koloidné látky fyzikálno-chemická a biologická zrážanie iónová výmena oxidácia, membrán. sep. adsorpcia oxidácia, membrán. sep., biologická úprava rozpustené anorganické látky rozpustené organické látky

Toxicita prírodných jedov Látka LD50 v µg/kg (myši) botulinus 0,00003 tetanus 0,001 palytoxin 0,15 batrachotoxin 2,7 tetrodotoxin 9 saxitoxin 9

Porovnanie toxicity rôznych jedov vo vodnom prostredí Látka R botulinus toxín A 10 000 o-etyl-s-(n,n-dimetylaminoetyl)-metyltiofosfonát 250 sarin 100 nikotín 20 kolchicín 12 kyanid 9 amiton 5 seleničitany 1 arzeničitany, arzenitany 1

SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody Technologické možnosti odstránenia kontaminácie z vody Hlavné skupiny metód úpravy vody: - membránové separačné procesy - kontaktné metódy: oxidácia, AOP - fyzikálno-chemické metódy: koagulácia, iónová výmena, adsorpcia - vzájomná kombinácia týchto procesov

Membránové procesy Membránová filtrácia Princíp - filtrácia kvapalného média cez polopriepustné membrány

Základné návrhové parametre: minimálna veľkosť odstraňovaných častíc prevádzkový tlak Rozdelenie membránových procesov Membránový proces Prevádzkový tlak Veľkosť odstraňovaných častíc mikrofiltrácia (MF) 30 200 kpa 0,06 3,0 µm ultrafiltrácia (UF) mierne vyšší ako MF 0,002 0,3 µm nanofiltrácia (NF) 350 850 kpa 0,001 0,02 µm reverzná osmóza (RO) 700 8000 kpa < 0,003 µm

Ozón E 0 = 2,07 V (vysoká reaktivita) Oxidačné procesy Produkcia: - disociácia molekúl kyslíka na voľné atómy a ich reakcia s ďalšími molekulami kyslíka O 2 O + O H = 494 kj O 2 + O O 3 H = - 105 kj 3 O 2 2 O 3 H = 285 kj - vznik ozónu z kyslíka účinkom UV žiarenia alebo elektrického výboja je endotermický proces

Oxidácia ozónom reakcia s organickými látkami: - priamo cykloadičné reakcie (oxidácia alkénov na karbonylové zlúčeniny) - nepriamo za vzniku reaktívnych hydroxylových radikálov odstraňovanie alifatických amínov (zápach vody), pesticídov (pentachlorfenol, alachlor, carbofuran) alkénov (vinylchlorid, 1,1-dichloretylén, 1,2-dichloretylén) aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, styrén, etylbenzén) oxidácia Fe a Mn v kyslom a zásaditom prostredí

Ozonizácia vody - zlepšenie senzorických vlastností vody - odstránenie toxínov siníc (mikrocystín LR) (postozonizácia v kombinácii s GAC) - zníženie tvorby THM - zvýšenie účinnosti procesu flokulácie (zvýšenie polarity organických molekúl, ich destabilizácia a tvorba väčších vločiek), úspora koagulantu - predĺženie životnosti filtrov s GAC - dezinfekcia pitnej vody (Giardia, Cryptosporídium) - odželezovanie a odmangánovanie (bez predalkalizácie)

Progresívne oxidačné procesy (AOP) Princíp: - neselektívna oxidácia sprostredkovaná OH radikálmi OH radikály: - najsilnejšie oxidačné činidlo OH + H + + e - = H 2 OE 0 = + 2,80 V - OH radikálové reakcie patria medzi extrémne rýchle oxidačné reakcie v porovnaní s bežnými vodárenskými postupmi Aplikácie: odstraňovanie mikroznečistenia - mikropolutanty: zvyšky liečív, prípravky osobnej hygieny, pesticídy a herbicídy, prísady do palív (MTBE)

Jednotlivé typy AOP: Progresívne oxidačné procesy (AOP) - H 2 O 2 + O 3 (Peroxon) - O 3 + UV žiarenie - H 2 O 2 + UV žiarenie - H 2 O 2 + O 3 + UV žiarenie - TiO 2 + UV žiarenie - Fentonov proces: Fe 2+ + H 2 O 2

O 3 + UV žiarenie O 3 + hν O 2 + O O + H 2 O 2 OH Progresívne oxidačné procesy (AOP) λ = 254 nm, molár. absorp. koeficient ε = 3 300 M -1.cm -1 Limit pre aplikáciu: vyššia koncentrácia bromidov v upravovanej vode možnosť tvorby bromičnanov

H 2 O 2 + UV žiarenie Progresívne oxidačné procesy (AOP) H 2 O 2 + hν = 2 OH - stechiometricky najúčinnejší proces (1 mól H 2 O 2 2 móly OH radikálov) - nevýhoda nízka adsorpcia H 2 O 2 v oblasti UVC (200-300 nm), λ = 254 nm, molár. absorp. koeficient, ε = 19 M -1.cm -1-20-krát nižšia produkcia OH radikálov ako pri O 3 /UV Zvýšenie účinnosti produkcie OH - použitie vyšších dávok H 2 O 2 (5 15 ppm) - použitie stredotlakých UV žiaričov (180 250 nm) - nie je riziko tvorby bromičnanov ani pri vyšších obsahoch bromidov

Progresívne oxidačné procesy (AOP) Aplikácia AOP: - toxíny rias (mikrocystín) - nitrozoamíny (NDMA) - chlórované uhľovodíky - 1, 4 dioxán - prímesy do palív (MTBE, hydrazín) - pesticídy a herbicídy - zvyšky liečív a prípravkov osobnej hygieny (antibiotiká) - pach a chuť (geosmín, metylizoborneol) - zlúčeniny narušujúce endokrinný systém (zvyšky hormonálnej antikoncepcie)

Rýchlostné konštanty ozónu a hydroxylového radikálu s organickými látkami v l.mol -1.s -1 Látka k(o 3 ) k( OH) Olefíny 10 3 až 10 5 10 9 až 10 11 Fenoly 10 3 10 9 Dusíkaté organické látky 10 až 10 2 10 8 až 10 10 Aromáty 1 až 10 2 10 8 až 10 10 Aldehydy 10 10 9 Ketóny 1 10 8 až 10 9 Alkoholy 10-1 až 1 10 9 až 10 10 Alkány 10-2 10 6 až 10 9 Karboxylové kyseliny 10 3 10 7 až 10 9

Adsorpcia (GAC) Odstraňovanie: - organických látok - zápachu - farby - chuti - vedľajších produktov dezinfekcie - niektorých ťažkých kovov

Ozonizácia s následnou filtráciou vody na GAC - odstraňovanie nízkomolekulárnych organických látok - odstránenie vedľajších produktov ozonizácie adsorpciou - zníženie obsahu DOC a BDOC, AOC - obmedzenie tvorby biofilmu v distribučnej sieti - zabránenie sekundárnemu znečisteniu pitnej vody - deštrukcia zvyškového ozónu - rozklad látok biologickou aktivitou baktérií žijúcich na povrchu aktívneho uhlia - biodegradácia (BAC)

Najlepšie dostupné technológie (BAT) na odstraňovanie organických látok pri úprave pitných vôd Znečisťujúca látka aerácia GAC chlorácia, ozonizácia benzén x x 1,2-dichlóretán x x 1,1,1-trichlóretán x x monochlórbenzén x x tetrachlóretylén x x toluén x x xylény x x PCB glykosat x x

Účinnosť rôznych technológií pri odstraňovaní organických látok Organická zlúčenina GAC Stripov. RO Oxidácia ozónom Klasická technológia Alkány Carbon tetrachlorid ++ ++ ++ - - 1,2- Dichlorethane ++ ++ + - - 1,1,1- Trichlorethane ++ ++ ++ - - 1,2-Dichlorpropane ++ ++ ++ - - Ethylene dibromide ++ ++ + - - Dibromochloropropane ++ + NA - -

Alkény Organická zlúčenina GAC Stripov. RO Oxidácia ozónom Klasická technol. Vinyl chloride + ++ NA ++ - 1,1-Dichloroethylene ++ ++ NA ++ - cis-1,2-dichloroethylene ++ ++ - ++ - Trans-1,2- Dichloroethylene ++ ++ NA ++ - Trichlorethylene ++ ++ + + -

Aromatické uhľovodíky Organická zlúčenina GAC Stripov. RO Oxidácia ozónom Klasická technol. Benzene ++ ++ - ++ - Toluene ++ ++ NA ++ - Xylenes ++ ++ NA ++ - Ethylbenzene ++ ++ - ++ - Chlorbenzene ++ ++ ++ + - o-dichlorbenzene ++ ++ + + - p-dichlorbenzene ++ ++ NA + - Styrene ++ ++ NA ++ -

Pesticídy Organická zlúčenina GAC Stripov. RO Oxidácia ozónom Klasická technol. Pentachlorphenol ++ - NA ++ NA 2,4-D ++ - NA + - Alachlor ++ ++ ++ ++ - Carbofuran ++ - ++ ++ - Lindane ++ - NA - - Toxaphene ++ ++ NA NA - Heptachlor ++ ++ NA + NA Chlordane ++ - NA NA NA 2,4,5-TP ++ NA NA + NA Methoxychlor ++ NA NA NA NA

Najlepšie dostupné technológie (BAT) na odstraňovanie anorganických látok pri úprave pitných vôd Anorganická látka BAT antimón 2, 7 azbest 2, 3, 8 bárium 5, 6, 7, 9 berýlium 1, 2, 5, 6, 7 dusičnany 5, 7, 9 dusitany 5, 7, 10 chróm 2, 5, 6, 7 kadmium 2, 5, 6, 7 kyanidy 5, 7, 10 nikel 5, 6, 7 ortuť 2, 4, 7 selén 1, 2, 6, 7, 9 tálium 1, 5 1. aktivovaný hliník 2. koagulácia/filtrácia 3. priama filtrácia a filtrácia cez zeminy 4. granulované aktívne uhlie 5. iónová výmena 6. zmäkčovanie vody vápnom 7. reverzná osmóza 8. kontrola korózie 9. elektrolýza 10. chlór

Technologické možnosti úpravy vody A. Kontaminácia vody: anorganický kontaminant (ťažký kov) A1. Prevádzkovaná úpravňa vody Technológia úpravy vody: - jednostupňová (koagulácia, filtrácia) - dvojstupňová (koagulácia, usadzovanie, filtrácia)

Technologické možnosti úpravy vody anorganický kontaminant Nápravné opatrenie: - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky koagulantu a alkalizačného činidla - posúdenie možnej zmeny koagulantu Účinnosť opatrenia voči kontaminantom: - antimón, berýlium, chróm, kadmium, ortuť (c < 10 µg/l), selén-iv, arzén

Technologické možnosti úpravy vody anorganický kontaminant A2a). Vodárenský zdroj s menšou výdatnosťou Technológia úpravy vody: - len zdravotné zabezpečenie vody A2b). Prevádzkovaná úpravňa vody s menšou kapacitou Technológia úpravy vody: - odkysľovanie, mechanická filtrácia, aerácia

Technologické možnosti úpravy vody anorganický kontaminant I. nápravné opatrenie: - úprava vody iónovou výmenou Účinnosť opatrenia voči kontaminantom: - bárium, berýlium, chróm, kadmium, nikel II. nápravné opatrenie: - úprava vody reverznou osmózou (vhodný zmiešavaci pomer, rekarbonizácia vody) Účinnosť opatrenia voči kontaminantom: - antimón, bárium, berýlium, chróm, kadmium, nikel, ortuť (c < 10 µg/l), selén

Technologické možnosti úpravy vody B. Kontaminácia vody: organický kontaminant B1. Prevádzkovaná úpravňa vody Technológia úpravy vody: - jednostupňová (koagulácia, filtrácia) - dvojstupňová (koagulácia, usadzovanie, filtrácia)

Technologické možnosti úpravy vody organický kontaminant Nápravné opatrenie: - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky koagulantu a alkalizačného činidla (NEL) - posúdenie možnej zmeny koagulantu (pri organických látkach málo účinné) - nedostatočná účinnosť technológie na organické látky (doplnenie technológie o filtráciu na GAC) Toxické organické látky: - doplnenie technológie o ozonizáciu s následnou filtráciou na GAC - doplnenie technológie o membránovú filtráciu v kombinácii s GAC (hybridný proces) - doplnenie technológie o AOP proces (O 3 + UV žiarenie), GAC

Technologické možnosti úpravy vody organický kontaminant B2a). Vodárenský zdroj s menšou výdatnosťou Technológia úpravy vody: - len zdravotné zabezpečenie vody B2b). Prevádzkovaná úpravňa vody s menšou kapacitou Technológia úpravy vody: - odkysľovanie, mechanická filtrácia

Nápravné opatrenie: Technologické možnosti úpravy vody organický kontaminant - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky dezinfekčného činidla (pri organických látkach málo účinné) - nedostatočná účinnosť technológie na organické látky (doplnenie technológie o filtráciu na GAC) - doplnenie technológie o ozonizáciu s následnou filtráciou na GAC - doplnenie technológie o aeráciu vody (prchavé organické látky)

Technologické možnosti úpravy vody C. Kontaminácia vody: anorganický a organický kontaminant C1. Prevádzkovaná úpravňa vody Technológia úpravy vody: - jednostupňová (koagulácia, filtrácia) - dvojstupňová (koagulácia, usadzovanie, filtrácia)

Technologické možnosti úpravy vody anorganický a organický kontaminant Nápravné opatrenie: - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky koagulantu a alkalizačného činidla (dostatočná účinnosť iba na anorganický kontaminant) - posúdenie možnej zmeny koagulantu (pri organických látkach málo účinné) - nedostatočná účinnosť technológie na organické látky (doplnenie technológie o filtráciu na GAC)

Technologické možnosti úpravy vody anorganický a organický kontaminant Toxické organické látky: - doplnenie technológie o ozonizáciu s následnou filtráciou na GAC - doplnenie technológie o membránovú filtráciu v kombinácii s GAC (hybridný proces) - doplnenie technológie o AOP proces (O 3 + UV žiarenie), GAC

Technologické možnosti úpravy vody C. Kontaminácia vody: anorganický a organický kontaminant C2a). Vodárenský zdroj s menšou výdatnosťou Technológia úpravy vody: - len zdravotné zabezpečenie vody C2b). Prevádzkovaná úpravňa vody s menšou kapacitou Technológia úpravy vody: - odkysľovanie, mechanická filtrácia

Technologické možnosti úpravy vody anorganický a organický kontaminant Nápravné opatrenie: - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky dezinfekčného činidla (pri organických látkach málo účinné) - nedostatočná účinnosť technológie na anorganické látky: - úprava vody iónovou výmenou - úprava vody reverznou osmózou - nedostatočná účinnosť technológie na organické látky (doplnenie technológie o filtráciu na GAC) - doplnenie technológie o ozonizáciu s následnou filtráciou na GAC - doplnenie technológie o aeráciu vody (prchavé organické látky) - použitie mobilnej úpravne vody s dvojstupňovou technológiou doplnenou o filtráciu cez GAC resp. ozonizáciou (ozonizácia a GAC) (výkon 2-5 m 3 /h)

Technologické možnosti úpravy vody D. Kontaminácia vody: mikrobiologický kontaminant D1. Prevádzkovaná úpravňa vody Technológia úpravy vody: - jednostupňová (koagulácia, filtrácia) - dvojstupňová (koagulácia, usadzovanie, filtrácia)

Technologické možnosti úpravy vody mikrobiologický kontaminant Nápravné opatrenie: - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky koagulantu a alkalizačného činidla - zvýšenie dávky dezinfekčného činidla (chlórdioxid) - využitie UV žiarenia - doplnenie technológie o ozonizáciu resp. ozonizáciu s následnou filtráciou na GAC

Účinnosť dezinfekčných prostriedkov na heterotrofné baktérie (Ct 99 ) Chlór Chlóramín Chlórdioxid Ozón UV žiarenie 0,08 mg.min/l 94 mg.min/l 0,13 mg.min/l 0,002 mg.min/l 99,9% t = 1-2 C t = 1-2 C t = 1-2 C t = 5 C inaktivácia ph 7 ph 7 ph 7 ph 6-7 7 mj/cm 2 3,3 mg.min/l 278 mg.min/l 0,19 mg.min/l t = 1-2 C t = 1-2 C t = 1-2 C ph 8,5 ph 8,5 ph 8,5

Účinnosť dezinfekčných prostriedkov na vírusy (Ct 99 ) Chlór Chlóramín Chlórdioxid Ozón UV žiarenie 12 mg.min/l 1240 mg.min/l 8,4 mg.min/l 0,94 mg.min/l 99,9% t = 0-5 C t = 1 C t = 1 C t = 1 C inaktivácia ph 7-7,5 ph 6-9 ph 6-9 59 mj/cm 2 8 mg.min/l 430 mg.min/l 2,8 mg.min/l 0,3 mg.min/l t = 10 C t = 15 C t = 15 C t = 15 C ph 7-7,5 ph 6-9 ph 6-9

Účinnosť dezinfekčných prostriedkov na prvoky - Cryptosporídium (Ct 99 ) Chlór Chlóramín Chlórdioxid Ozón UV žiarenie 40 mg.min/l t = 1 C 40 mg.min/l ph 8 99,9% neúčinkuje neúčinkuje t = 22 C Inaktivácia ph 8 4,4 mg.min/l t = 22 C 10 mj/cm 2 ph 8

Účinnosť dezinfekčných prostriedkov na prvoky - Giardia (Ct 99 ) Chlór Chlóramín Chlórdioxid Ozón UV žiarenie 230 mg.min/l 2 550 mg.min/l 42 mg.min/l 1,9 mg.min/l t = 0,5 C t = 1 C t = 1 C t = 1 C ph 7-7,5 ph 6-9 ph 6-9 ph 6-9 100 mg.min/l 1000 mg.min/l 15 mg.min/l 0,63 mg.min/l 99,9% t = 10 C t = 15 C t = 10 C t = 15 C inaktivácia ph 7-7,5 ph 6-9 ph 6-9 ph 6-9 5 mj/cm 2 41 mg.min/l t = 25 C - 7,3 mg.min/l t = 25 C - ph 7-7,5 ph 6-9

Technologické možnosti úpravy vody D. Kontaminácia vody: mikrobiologický kontaminant D2a). Vodárenský zdroj s menšou výdatnosťou Technológia úpravy vody: - len zdravotné zabezpečenie vody D2b). Prevádzkovaná úpravňa vody s menšou kapacitou Technológia úpravy vody: - odkysľovanie, mechanická filtrácia

Nápravné opatrenie: Technologické možnosti úpravy vody mikrobiologický kontaminant - určenie kontaminantu (kvalita, kvantita) - posúdenie vplyvu kontaminácie na účinnosť prevádzkovanej technológie úpravy (upraviteľnosť vody) - možné korekcie v procese úpravy vody: - zníženie výkonu úpravne vody - zvýšenie dávky dezinfekčného činidla (chlórdioxid) Nedostatočná účinnosť technológie: - využitie UV žiarenia - doplnenie technológie o membránovú filtráciu - mikrofiltračné membrány: Giardia, Cryptosporídium, baktérie - nanofiltrácia: vírusy