ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

Σχετικά έγγραφα
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

ΥΓΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διάλεξη 5. Δευτεροβάθμια ή Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων - Συστήματα Βιολογικών Κροκύδων - Σύστημα Ενεργοποιημένης Λάσπης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Τι είναι οικοσύστημα. Ένα μέρος της βιόσφαιρας το οποίο έχει την ικανότητα να ανακυκλώνει όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

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

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ από υγρά βιομηχανικά απόβλητα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ

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

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

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

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

Εγκαταστάσεις ακινητοποιημένης καλλιέργειας μικροοργανισμών

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Ο ρόλος της κοκκώδους λάσπης στην αναερόβια χώνευση υγρών αποβλήτων Απόστολος Βλυσίδης, καθηγητής ΕΜΠ

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ από υγρά βιομηχανικά απόβλητα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Οργανική ύλη + νερό CH 4 + CO 2 + NH 3 + H 2 S + + νέα κύτταρα + θερμότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Αειφόρος λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα Φωτοσύνθεση..σελίδα Κυτταρική αναπνοή.

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)

Τα βασικά της διεργασίας της

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Βιοτεχνολογία. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Άννα Ειρήνη Κούκκου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Περιβαλλοντική Μηχανική

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βασικά στοιχεία της διεργασίας

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (BOD) ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

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

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Υγιεινή. Αποχέτευση. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Organic matter + O2. Compost + CO 2 + H 2 O + NO 3 + SO 4. + heat

LIFE08 ENV/GR/ Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

6. Η εκπεμπόμενη θερμότητα, η υγρασία και το CO 2 στο περιβάλλον 7. Εξετάστε εάν απαιτείται πρόσθεση οργανικού αζώτου

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΔΡΑΒΙΛΛΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΕΜΠ

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Transcript:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΣΠΩΝ Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

Βακτήριο Θρεπτικά ( C,N,P, ιχνοστοιχεία) Προϊόντα βιοαντιδράσεων O2 DNA Εξωένζυμα Κυτταρικό τοίχωμα Εσωτερική μεμβράνη Πρωτόπλασμα Στοιβάδα πολυσακχαριτών

Κατάταξη βακτηρίων Αερόβια Αναερόβια Επαμφοτερίζοντα Αυτότροφα Ετερότροφα Ψυχρόφιλα Μεσόφιλα - Θερμόφιλα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Σχετικό ενεργειακό επίπεδο + Αντίδραση σύνθεσης Νέα κύτταρα 0 Υπόστρωμα A B C 60% Θερμική ενέργεια 40% - Oξυγόνο A = B= C= Αντίδραση ενέργειας υπόστρωμα για κυτταρική παραγωγή υπόστρωμα για παραγωγή ενέργειας μη βιοαποδομήσιμο υπόστρωμα CO + H 2O + Ενέργεια 2

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (BTOC) BTOC + O 2 ένζυμα CO 2 + H 2 O + ενέργεια (αντίδραση ενέργειας) BTOC + N + P + ενέργεια μικροοργανισμοί μικροοργανισμοί C 5 H 7 O 2 NP 0,2 (αντίδραση σύνθεσης)

Ενέργεια Καταβολή Αποσύνθεση Συντήρηση Κύτταρο Αναβολή Σύνθεση Νέα κύτταρα

Ενέργεια Καταβολή Συντήρηση Αναβολή Νέα κύτταρα Κύτταρο

ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Βιολογική λάσπη Εισαγωγή αποβλήτων Αερόβια χώνευση Επεξεργασμένα απόβλητα Κατανάλωση ενέργειας

Ρυθμός αναπνοής Ενδογενής αναπνοή Αναπνοή για ανάπτυξη Ενδογενής αναπνοή A Συγκέντρωση υποστρώματος

ANΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Ενέργεια Αναερόβια αποδόμηση Καταβολή Αποσύνθεση + Συντήρηση Κύτταρο Αναβολή Σύνθεση Νέα κύτταρα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Σχετικό ενεργειακό επίπεδο + Αντίδραση σύνθεσης Νέα κύτταρα A 0 Υπόστρωμα B C 60% Θερμική ενέργεια 40% - A = B= C= CH +CO + H O + Ενέργεια 4 2 Αντίδραση ενέργειας υπόστρωμα για κυτταρική παραγωγή υπόστρωμα για παραγωγή ενέργειας μη βιοαποδομήσιμο υπόστρωμα 2

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (BTOC) BTOC ένζυμα CH 4 + CO 2 + H 2 O + ενέργεια (αντίδραση ενέργειας) BTOC + N + P + ενέργεια μικροοργανισμοί μικροοργανισμοί C 5 H 7 O 2 NP 0,2 (αντίδραση σύνθεσης)

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Βιολογική λάσπη Εισαγωγή αποβλήτων Αναερόβια χώνευση 35 O C Επεξεργασμένα απόβλητα Καθαρή παραγωγή εν εργειας

σύνθετα οργανικά μόρια υδατάνθρακες - πρωτεϊνες -λίπη 1 2 3 4 1 διαλυτά οργανικά μόρια σάκχαρα, αμινο οξέα, λιπαρά οξέα 2 οξικό οξύ πτητικά οξέα VFA 3 Η 2+ CO 2 4 CH 4 + CO 2 4

Fe 2+ + S 2- FeS SO 2-4 + Organic C + H + H Sulfates reducing bacters 2 H S 2 + Αναερόβια χώνευση Soluble Organic mater High organic strength wastewater C 8 C 2 H + CO 2 2 + C 8 VFA ( C - C ) 2 8 + H + C 2 Hydrogen-methane bacters Acetic acid Acetic-methane bacters CH 4 CO 2 NH 3 Major anaerobic root Hydrogen effect Inhibition effect Alternative root Methane roots H + 2 + CaO PpH=9.5 Tt = 2.5 h C 4 H 10 C 5 H 12 C 2 H 8 C 2 H4 Hydrocarbons production + + CO 3 2- Cells

C H 4 + C O 2 C O 2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ BIOMAZA (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΣΠΗ)

Εφαρμογές αναερόβιας χώνευσης Χωματερές Πρωτοβάθμιες και βιολογικές λάσπες Αγροτικά απόβλητα Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα Βιομηχανικά απόβλητα

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q WL Q ML Q WL Q ML Q A Aerobic-PFBR (Aerobic Plug Flow Bio-Reactor) Anaerobic-PFBR (Anaerobic Plug Flow Bio-Reactor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q WL Q ML Q WL Q Q A Aerobic-CMNSR (Aerobic Continuous Mixed with Non Solids Recycling) Anaerobic-CMNSR (Anaerobic Continuous Mixed with Non Solids Recycling)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q WL Q ML Q L Q WL Q ML Q L Q A Aerobic-CMSR (Aerobic Continuous Mixed with Solids Recycling) Q S Q Anaerobic-CMSR (Anaerobic Continuous Mixed with Solids Recycling) S

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q WL Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q ML Q WL Q A Q ML Aerobic-FBR (Aerobic Fixed Bed Reactor) Anaerobic-FBR (Aerobic Fixed Bed Reactor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q ML Q ML Q WL Q WL Q A Aerobic-FMBR (Aerobic Moving Floating Bed Reactor) Anaerobic-FMBR (Aerobic Moving Floating Bed Reactor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q WL Q ML RBC (Rotary Biological Conductor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q WS Q ML Q WS Q ML Q A Aerobic-SBR (Aerobic Sludge Bed Reactor) Anaerobic-SBR (Anaerobic Sludge Bed Reactor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q ML Q ML Q WL Q WL Q A Aerobic EBR (Aerobic Expanded Bed Reactor) Anaerobic EBR (Anaerobic Expanded Bed Reactor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 +CH4 Q ML Q ML Q WL Q WL Q A Aerobic USBR (Aerobic Upflow Sludge Bed Reactor) Anaerobic USBR (Anaerobic Upflow Sludge Bed Reactor)

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 Q CO 2 Q WL Q ML Q ML Q L Q A Q A 1st Stage Aerobic Q S 2d Stage Aerobic Q S

Τεχνικές Βιολογικών Διεργασιών Q CO 2 +H2 Q CO +CH 2 4 Q ML Q WL Q 1st Stage Anaerobic 2d Stage Anaerobic

Ιστορική αναδρομή εφαρμογής της αναερόβιας χώνευσης στην επεξεργασία των αποβλήτων Εμβολικής ροής (Plug Flow PF)/1981 Πλήρους ανάμιξης (Continuous Stired Tank Reactor CSTR) / 1981 Αβαθείς λίμνες (Anaerobic Lagoons ANL)/ 1940 Επαφής (Anaerobic Conduct Process ANCP)/ 1959 Ανοδικής ροής (Upflow Anaerobic Sludge Blanket UASB) / 1979 Φίλτρο (Anaerobic Filter ΑNF)/ 1971-1981 Διαστελλόμενη Ρευστοστερεά Κλίνη (Expanded Fluidized Bed EFB) / 1982-1996 Υβριδικός Αντιδραστήρας (Anaerobic Hybrid ANHYB) / 1994 Διαστελλόμενη ρευστοστερεά κοκκώδη κλίνη (EGSB) / 2004

Ρυθμός ανάπτυξης Οριακός ρυθμός ανάπτυξης Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης A Συκεντρωση υποστρώματος

Τροφική κατάσταση βακτηρίων Υψηλός ρυθμός τροφοδοσίας Χαμηλός ρυθμός τροφοδοσίας

Ρυθμός ανάπτυξης Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης συγκέντρωση χαμηλού ρυθμού συγκέντρωση υψηλού ρυθμού A Συκεντρωση υποστρώματος

Απομείωση BOD 100 Βιομάζα Λάσπη Αναπνοή για σύνθεση Ενδογενή αναπνοή CO 2 Υψηλού ρυθμού Χαμηλού ρυθμού

C H 4 + C O 2 C O 2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ BIOMAZA (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΣΠΗ)

Σχετικό κόστος επεξεργασίας ανά m3 αποβλήτου 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 COD αποβλήτου, mg/l

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΛΑΣΠΩΝ

Τεχνολογία Αναερόβιας Χώνευσης Λασπών TS > 5-10% Plug Flow (PF) Continuous -stirred tank reactor (CSTR) Lagoon (ANL) Contact (ANCP)

Συστήματα ανάμιξης

Low rate - Περιοδική εισαγωγή και εξαγωγή λάσπης - Διαστρωμάτωση των φάσεων - Χρόνος παραμονής 30 60 ημέρες High rate -Συνεχή ομογενοποίηση με ανάδευση - Συνεχή τροφοδοσία και εξαγωγή λάσπης -Χρόνος παραμονής: < 15 ημέρες

Egg shape digester

Χαμηλής φόρτισης Τεχνολογίες < 2 kg TCOD/m 3 /d ή και λιγότερο Αβαθείς λίμνες με φυσική κάλυψη Αβαθείς λίμνες με συνθετική κάλυψη Εμβολική ροή PF Πλήρους αναδεύσεως CSTR

Υψηλής φόρτισης Τεχνολογίες 5-20 kg TCOD/m 3.d Upflow Anaerobic Sludge Blanket UASB Anaerobic Filter ΑNF Anaerobic Hybrid ANHYB

Πολύ υψηλής φόρτισης Τεχνολογίες > 20 kg TCOD/m 3.d Expanded/fluidized bed EFB

Ελάττωση πτητικών στερεών, % Τροφοδοσία kg VS/m 3 -d 12 10 8 6 8% 10% συγκέντρωση VS στη τροφοδοσία 4 2 6% 4% 3% 2% 1% 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Υδραυλικός χρόνος παραμονής, ημέρες 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 Πτητικά στερεά στη τροφοδοσία 85% 80% 75% 70% 65% 60% 30,00 20,00 10,00 0,00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Χρόνος παραμονής στερεών, ημέρες

Πτητικό περιεχόμενο της χωνεμένης λάσπης, %VS 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Χρόνος παραμονής, ημέρες L CH 4 /g COD r 430 420 410 400 390 380 370 y = 11,8x + 365,2 R² = 0,9937 360 350 20 30 40 50 60 Θερμοκρασία, ο C

ΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΛΑΣΠΩΝ

Aerobic sludge digesters

Σχεδιασμός χωνευτήρων dx dt = k d X d t -k 0 e e X X t n n X X d -k 0 e e X X t k X X X X d n O n e 1 1 m m d n O n e t k X X X X 1 1

Αερόβιος αντιδραστήρας με ανακυκλοφορία λάσπης Ee Q Q Q X X X O O W W V e e w w o o d X Q X Q X Q V dt dx V X k SRT X Q X Q V X k w w o o d 1

Συγκέντρωση VSS, mg/l Πειραματικός προσδιορισμός της κινητικής 8000 7000 6000 Παγίδα CO 2 B 5000 Παγίδα A Αερόβιος Χωνευτήρας Δειγματολήπτης Α Δειγματολήπτης Β 4000 3000 3150 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Χρόνος, days