ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σχετικά έγγραφα
Έδαφος μικρής διαπερατότητας

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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

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

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

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

Υδατικό ισοζύγιο. d n. Τριχοειδής ανύψωση(cr) Βαθιά διήθηση (DP)

Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές

Τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων - τεχνολογία και προοπτικές Γεράσιμος Λυμπεράτος

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΠΕΖΩΝ & ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, 2011 και 2013)

Εξάτμιση και Διαπνοή

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός

Δρ. Γεώργιος Γκίκας. Τηλ./Fax: Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

*ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ETOYΣ ΜMΚ_ΜΔΝ ( /MWh) ΜΠΚΠ_ΜΔΝ ( /MWh) ΑΠΕ (MWh)

*ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ETOYΣ ΜMΚ_ΜΔΝ ( /MWh) ΜΠΚΠ_ΜΔΝ ( /MWh) ΑΠΕ (MWh)

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIB- MEDOCC Reseau Durable d Amenagement des Ressources Hydrauliques (HYDRANET) (

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3

Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

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

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Διαχείριση Αποβλήτων

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ mm 150 mm. Μ mm 190 mm. Μ mm 165 mm. Μ mm 173 mm.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π. ΒΡΕΤΤΑΣ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

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

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

ιάθεση υγρών α οβλήτων

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Λειτουργίες και αξίες των υγροτόπω. Εαρινό

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

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

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS Ο ΥΣΣΕΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αικ. Καρυώτη 1.2. & Ν. Γ. Δαναλάτος 1

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Αριθμ. οικ /1487/Φ15/2016,ΦΕΚ-3924/Β/

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

135207/1801/2017,ΦΕΚ-4333/Β/

Λαπαβίτσας Αργύριος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Regenerative & Nature-Based Water Solutions. Ερευνητικό Πρόγραμμα HYDROUSA. Αποκεντρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και χρήση ανακτημένου νερού

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση.

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση η απουσία τοξικών και κατάλληλα αγρονομικά χαρακτηριστικά

Transcript:

ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Κατηγορίες φυσικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Συστήματα εδαφικής εφαρμογής Υγροβιότοποι Τεχνητές λίμνες

Μέθοδοι εφαρμογής λυμάτων στο έδαφος Βραδεία διήθηση κατηγορίας Ι Slow rate Άρδευση κατηγορίας ΙΙ Surface irrigation Ταχεία διήθηση Rapid infiltration Επιφανειακή ροή Overland flow

Βραδεία διήθηση

Λεκάνες ταχείας διήθησης

Επιφανειακή απορροή Λύματα Φυτική Βλάστηση Εξατμισοδιαπνοή Επιφανειακή ροή Συλλογή απορροής Κλίση 2-8% Διήθηση

Συστήματα βραδείας διήθησης (Slow Slow-Rate Systems) Κατηγορία Ι Κύριος στόχος: επεξεργασία λυμάτων Απαιτούμενη επιφάνεια υπολογίζεται Από τη διαπερατότητα του εδάφους Η οργανική φόρτιση ή η φόρτιση αζώτου Τυπικές τιμές 60-150 στρέμματα/1000 m 3 Κατηγορία ΙΙ Κύριος στόχος: Άρδευση Απαιτούμενη επιφάνεια υπολογίζεται Από τις ανάγκες των φυτών για νερό Απαιτεί μεγαλύτερη έκταση Τυπικές τιμές 200-500 στρέμματα /1000 m 3

Συστήματα βραδείας διήθησης Εξατμισοδιαπνοή Προεπεξεργασμένα λύματα Υδραυλική ροή Διήθηση Κατάκλιση Τεχνητή βροχή

Μηχανισμοί απομάκρυνσης Ρύπος Αιωρούμενα στερεά Οργανικός άνθρακας Μηχανισμοί Διήθηση, Παγίδευση, Βιοαποδόμηση (συστήματα υποεπιφανειακής ροής) Καθίζηση, Διήθηση, Παγίδευση, Βιοαποδόμηση (συστήματα επιφανειακής ροής) Αερόβια-Αναερόβια Βιοαποδόμηση Άζωτο Καθίζηση, Φίλτρανση, Αμμωνιοποίηση (Οργανικό Ν) Προσρόφηση, Νιτροποίηση, Πτητικοποίηση (ΝΗ 4 -Ν) Φυτοαπορρόφηση η (απομάκρυνση μ ρ η φυτικής βλάστησης), Απονιτροποίηση (ΝΟ 3 -Ν) Φώσφορος Μέταλλα Προσρόφηση, Χημική Κατακρήμνιση, Φυτοαπορρόφηση (βραδεία διήθηση) Προσρόφηση, Ιοντοανταλλαγή, Κατακρήμνιση, Πρόσφυση Παθογόνα UV ακτινοβολία, Προσρόφηση, Αφυδάτωση, Θάνατος, Καθίζηση, Διήθηση,

Χημικές ιδιότητες εδαφών σχετικά με την καταλληλότητά τους για εφαρμογή συστημάτων βραδείας διήθησης Ιδιότητα εδάφους Περιγραφή ph <4.2 Ακατάλληλο λ για τα περισσότερα φυτά 4.2-5.5 Κατάλληλο για ανθεκτικά φυτά 5.5-8.4 Κατάλληλο >8.4 84 Ακατάλληλο λ CEC, meq/100 g εδάφους 1-10 Αμμώδη εδάφη (μικρή απορροφητικότητα) 12-20 Αμμοαργιλώδη (μέση) >20 Αργιλώδη και οργανικά (μεγάλη) Ανταλλάξιμα ξμ κατιόντα, %CEC Επιθυμητές τιμές μς Νάτριο <5 Ασβέστιο 60-70 Κάλλιο 5-10 Αγωγιμότητα, mmhos/cm <2 Χωρίς προβλήματα 2-4 Παρεμπόδιση ευαίσθητων φυτών 4-8 Σημαντική παρεμπόδιση 8-16 Ακατάλληλο Πηγή: U SEPA 1981 1

Κατηγορίες εδαφών ως προς τη διαπερατότητα (για κορεσμένα εδάφη) Διαπερατότητα mm/h Κατηγορία 1.5 Πολύ αργή 1.5-5 Αργή 5-15 Μετρίως αργή 15-5050 Μέτρια 50-150 Προς ταχεία 150-500 500 Ταχεία >500 Πολύ υψηλή Πηγή: USEPA 1981

Κριτήρια επιλογής εδαφών κατάλληλων για εφαρμογή συστημάτων βραδείας διήθησης (βαθμολόγηση κριτηρίων) Χαρακτηριστικό Αγροτικές εκτάσεις Δάση Βάθος εδάφους, m 03-0 0,3 06 0,6 Απορρίπτεται 0,6-1,5 1,5-3 >3 Βάθος υπογείων νερών, m <1,2 1,2-3 3 8 9 0 4 Απορρίπτεται >3 6 6 Διαπερατότητα, mm/h <1,5 1 1 1,5-5,05,0 5-15 15-5050 50-500 500 >500 Πηγή: USEPA 1981 3 5 8 8 1 3 8 9 0 4 3 5 8 8 1

Κριτήρια επιλογής εδαφών κατάλληλων για εφαρμογή συστημάτων βραδείας διήθησης ης (βαθμολόγηση μ η κριτηρίων) - συνέχεια Κλίση εδάφους, % 0-5 8 8 5-10 10-1515 15-20 20-30 30-3535 >35 Χρήσεις γης (υπάρχουσες ή προγραμματισμένες) Βιομηχανική/εμπορική Οικιστική πυκνής δόμησης Οικιστική αραιής δόμησης Δασώδης Γεωργική/ ανοιχτός χώρος Συνολικός αριθμός πόντων Χαμηλός Μέτριος 6 4 1 0 Απορρίπτεται Απορρίπτεται Υψηλός 25-35 25-35 0 0 1 1 4 <15 15-25 8 6 5 4 2 0 0 0 1 4 3 <15 15-25 Πηγή: USEPA 1981

Βραδεία διήθηση Φορτίσεις Βαθμός επεξεργασίας Παράμετρος Φόρτιση Αρχική Τελική Βαθμός Kg/ha/d συγκέντρωση συγκέντρωση απόδοσης mg/l mg/l % BOD 4-10 40 1-2 >98 N 1,2-1,6 25-30 5-10 70-80 P 5-10 <0.2

Εκτίμηση η του βαθμού απομάκρυνσης φωσφόρου φ σε συστήματα βραδείας διήθησης P x = P e -kt k = 0.048 d -1 x: απόσταση t: χρόνος παραμονής (=0,4x/k x S) k x : υδραυλική αγωγιμότητα στην διεύθυνση x (m/d) x ρ ή γ γ μ η η η ( ) S: υδραυλική κλίση (S=1 για κατακόρυφη ροή, S=H/Lγια οριζόντια ροή)

Σχεδιασμός συστήματος βραδείας διήθησης Επιλογή φυτικής βλάστησης Προσδιορισμός απαιτούμενου βαθμού προεπεξεργασίας Επιλογή μεθόδου διανομής Επιλογή υδραυλικού φορτίου Προσδιορισμός απαιτούμενης έκτασης (έκταση εφαρμογής, αποθήκευση, ολική απαιτούμενη έκταση συστήματος)

Απαιτήσεις αζώτου διάφορων καλλιεργειών Καλλιέργεια kg/ha/y Χορτάρι 250-350 Βρώμη 140 Καλαμπόκι 180-200 Μπαμπάκι 70-110 Πατάτες 220 Σόγια 250 Στάρι 150 Δάση 110-220 Λεύκες 300 Πηγή: USEPA 1981

Σχεδιασμός συστημάτων βραδείας διήθησης Κατηγορία Ι - Υδραυλική φόρτιση L W =ET P+I Lw = υδραυλική φόρτιση, mm/μήνα ΕΤ = εξατμισοδιαπνοή, mm/μήνα P = βροχόπτωση, mm/μήνα Ι = διήθηση, mm/μήνα

Συσχέτιση διαπερατότητας εδάφους με υδραυλικές φορτίσεις συστημάτων βραδείας και ταχείας διήθησης

Παράδειγμα υπολογισμού (cm/ cm/μήνα) Μήνας ΕΤ P ET-P I Λύματα Ιαν 23 2,3 3-0,7 07 51 5,1 44 4,4 Φεβ 5,1 2,8 2,3 12,6 14,9 Μαρ 9,7 2,8 6,9 16,3 23,2 Απρ 13,2 2 11,2 18 29,2 Μια 17,7 0,5 17,2 18 35,2 Ιουν 21,8 0,3 21,5 18 39,5 Ιουλ 23,9-23,9 18 41,9 Αυγ 22,1-22,1 18 40,2 Σεπ 14,7 0,3 14,4 18 32,4 Οκτ 10,9 08 0,8 10,11 18 28,1 Νοεμ 5,1 1,3 3,8 17 20,8 Δεκ 25 2,5 25 2,5 00 0,0 14 14,11 Ετήσια 149 16,3 132,7 216 323,9

Σχεδιασμός συστημάτων βραδείας διήθησης ης Κατηγορία ΙI - Υδραυλική φόρτιση ET L w = 1+ P LR 100 E Lw = υδραυλική φόρτιση, cm/μήνα ΕΤ = εξατμισοδιαπνοή, cm/μήνα P = βροχόπτωση, cm/μήνα Ι = διήθηση, cm/μήνα LR = Συμπλήρωμα σε καθαρό νερό, 10-15% 15% Ε = Απόδοση άρδευσης = 70-80%

Βραδεία διήθηση Κατηγορία Ι Φόρτιση αζώτου, L n, kg/ha/έτος L n = U + f L + N I n i 10 U = ζήτηση από φυτά, kg/ha/έτος f = ποσοστό αζώτου που χάνεται λόγω νιτροποίησης/απονιτροποίησης, πτητικοποίησης και εδαφικής αποθήκευσης Ν i = συγκέντρωση αζώτου στο διήθημα (mg/l) Ι = διήθηση (m/ m/έτος) Τύπος λυμάτων Ζεστό κλίμα Κρύο κλίμα Ισχυρά 0,8 0,5 1 ο βάθμια 0,5 0,25 2 ο βάθμια 0,25 0,15-0,2 0,2 3 ο βάθμια 0,15 0,10 Πηγή: Reed & Crites 1984

Βραδεία διήθηση η Κατηγορία Ι L w n = N i N ( P ET) + 10 ( ) w 1 f N i U L wn = υδραυλική φόρτιση με βάση το άζωτο,, cm/έτοςς Ν w = συγκέντρωση αζώτου στα λύματα, mg/l f = ποσοστό αζώτου που χάνεται Ν i = συγκέντρωση αζώτου στο διήθημα, mg/l U = ζήτηση από φυτά, kg/ha/έτος

Παράδειγμα υπολογισμού - Δεδομένα Δεδομένα Ν w = συγκέντρωση αζώτου στα λύματα = 25 mg/l Ν i = συγκέντρωση αζώτου στο διήθημα = 10 mg/l f = ποσοστό αζώτου που χάνεται λόγω απονιτροποίησης = 0,20 U = ζήτηση από φυτά = 336 kg/ha/έτος /έτος Τα ΕΤ και P λαμβάνονται από το προηγούμενο παράδειγμα Σημείωση Η ζήτηση αζώτου καταμερίζεται στους μήνες κατ αναλογία προς την εξατμισοδοαπνοή

Παράδειγμα υπολογισμού (cm/μήνα) Μήνας P-ET cm U Kg/ha L w(n) L w(p) Παροχή σχεδιασμού Ιαν 0,7 5,2 5,9 4,4 4,4 Φεβ -2,3 11,5 9,2 14,9 9,2 Μαρ -6,9 21,9 15 23,22 15 Απρ -11,2 29,8 18,6 29,2 18,6 Μαι -17,2 39,99 22,6 35,2 22,6 Ιουν -21,5 49,2 27,6 39,5 27,6 Ιουλ -23,9 53,9 30 41,9 30 Αυγ -22,1 49,8 27,9 40,2 27,9 Σεπ -14,4 33,1 18,7 32,4 18,7 Οκτ -10,1 24,6 14,5 28,1 14,5 Νοεμ -3,8 11,5 7,7 20,8 7,7 Δεκ -0,0 00 56 5,6 56 5,6 14,11 56 5,6 Ετήσια -128,1 336,0 203,3 323,9 201,8

Υπολογισμός απαιτούμενου όγκου αποθήκευσης προεπεξεργασμένων λυμάτων 100000 Όγ γκος λυμ μάτων (m 3 ) 80000 60000 40000 20000 0 V αποθ =V1 + V2 V2 V1 0 2 4 6 8 10 12 Μήνας (1 η Ιανουαρίου =0) Είσοδος Έξοδος

Ταχεία διήθηση Υδραυλική ροή στον υπόγειο υδροφορέα Υδραυλική ροή σε επιφανειακά ύδατα

Ταχεία διήθηση Ανάκτηση η με αποστράγγιση Ανάκτηση η με πηγάδια

Ταχεία διήθηση η - Φορτίσεις Παράμετρος Φόρτιση Βαθμός Σχόλια Kg/ha/d /d απόδοσης % BOD 50-180 86-100 Συνήθως παρατηρούνται οι μεγαλύτερες τιμές Άζωτο 4-40 10-93 Εξαρτάται από την υδραυλική φόρτιση και τον κύκλο εφαρμογής Φώσφορος 1-13 30-99 Η απόδοση ευθέως ανάλογη της απόστασης Κολοβακτηρίδια - 2-6 logs Απόδοση ανάλογη της σύστασης του εδάφους και της απόστασης Αιωρούμενα στερεά 35-110 100

Σχεδιασμός συστημάτων ταχείας διήθησης Υδραυλική φόρτιση L W =fi (m/έτος) f = συντελεστής εφαρμογής (1-10%) 10%) [εξαρτάται από τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταχύτητας διήθησης, την μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων, τα χαρακτηριστικά των λυμάτων κ.α.] Ι = ρυθμός διήθησης ης λεκάνης (mm/h) Υδραυλική φόρτιση βάσει Ν L N =10L w C/D (Κg/ha/d) C = συγκέντρωση Ν στα λύματα D=ημέρες λειτουργίας L Ν <67Κg/ha/d L BOD < 336 Κg/ha/d

Ταχεία διήθηση η - Κύκλοι εφαρμογής Στόχος Εποχή Εφαρμογή, d Ανάπαυση, d Μεγιστοποίηση υδραυλικού φορτίου Καλοκαίρι 1-3 4-5 Χειμώνας 1-3 5-10 Μεγιστοποίηση νιτροποίησης Καλοκαίρι 2-3 5-6 Χειμώνας 1-3 6-10 Μεγιστοποίηση Καλοκαίρι 7-9 10-15 απονιτροποίησης Χειμώνας 9-12 12-16 Πηγή: USEPA 1981

Ταχεία διήθηση Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός λεκανών δήθ διήθησης Εφαρμογή Ανάπαυση Min # Εφαρμογή Ανάπαυση Min # (d) (d) λεκανών (d) (d) λεκανών διήθησης διήθησης 1 5-7 6-8 1 10-1414 11-1515 2 5-7 4-5 2 10-14 6-8 1 7-12 8-13 1 12-16 16 13-17 17 2 7-12 5-7 2 12-16 7-9 1 4-5 5-6 7 10-15 3-4 2 4-5 3-4 8 10-15 3 3 4-5 3 9 10-15 3 1 5-10 6-11 7 12-1616 3-4 2 5-10 4-6 8 12-16 3 3 5-10 3-5 9 12-15 3 Πηγή: USEPA 1981

Συστήματα ταχείας διήθησης - Κατασκευαστικά στοιχεία Έκταση λεκανών ταχείας διήθησης 0,2-0,8 ha (για μικρές εγκαταστάσεις) Ύψος αναχώματος 1-1,31,3 m Μήκος:πλάτος 2:1 3:1

Συστήματα επιφανειακής ροής

Συστήματα επιφανειακής ροής βασικές παράμετροι ρ σχεδιασμού Παράμετρος Επίπεδο προεπεξεργασίας Εσχάρωση Πρωτ. Επεξ. Αερ. λίμνες Λίμνες οξείδωσης Δευτ. Επεξ. Ταχ. εφαρμογής (L/m/min) 3-7,5 3-7,5 < 2 4-10 Μήκος κλίσης (m) 30-45 30-45 45 30-45 Περίοδος εφαρμογής (h) 8-12 8-12 8-12 8-12 Περίοδος αργίας (h) 16-12 16-12 16-12 16-12

Συστήματα επιφανειακής ροής Σχεδιασμός Υδραυλική φόρτιση L W = 60 q P/Z (m/d) q = ταχύτητα εφαρμογής (m 3 /m/min) P = περίοδος εφαρμογής (h/d) Z = μήκος κλίσης (m)

Σύγκριση απαιτήσεων τριών μεθόδων Παράμετρος ρ Βραδεία Ταχεία Επιφανειακή Προ-επεξεργασία Υδραυλική φόρτιση, m/έτος Βιολογική επεξεργασία 1,5 (0,6-5) Πρωτοβάθμια καθίζηση 30 (6-100) Προκαταρκτική επεξεργασία 9 (3-20) Επιφάνεια,, στρ. για 250 12 40 1000 m 3 /d 60-550 3-60 16-112 Τρόπος εφαρμογής Τελικός αποδέκτης λυμάτων καταιονισμός ή στάγδην σάγδη Εξατμισοδιαπνοή και διήθηση Επιφανειακή Κυρίως διήθηση Επιφανειακή Απορροή Εξατμισοδιαπνοή διήθηση Φύτευση Απαραίτητη Σπάνια Απαραίτητη

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά εδάφους για τις τρεις μεθόδους εδαφικής επεξεργασίας διάθεσης Παράμετρος Βραδεία Ταχεία Επιφανειακή ροή Βάθος εδάφους >0,6 m >1,5 m >0.15 m Διαπερατότητα Χαμηλή ως μέτρια Υψηλή Χαμηλή Βάθος υπογ.ορίζοντα 1,5-500 mm/h >50 mm/h <5 mm/h 1 m 3 m - Κλίση <20% <10% 2-8% Περιορισμοί λόγω κλίματος Αποθήκευση τους υγρούς μήνες Καμμία Αποθήκευση τους κρύους μήνες