Zahušťování průmyslových odpadních vod s využitím odpadního tepla Marek Vondra IK 15.10.2015 Zdroj: www.environmentalearthsciences.com.au/services/waste-water-assessment/
Proč? 282 mil. m3 odpadních vod z průmyslu (2013) www.wordstream.com/blog/ws/2014/05/23/attention-economy 282 mil. m3 odpadních vod z průmyslu (2013) Až 60 % odpadních vod není upravováno 20 až 50 % tepla odchází nevyužito Min. 17,5 TWh odpadního tepla z průmyslu v ČR Většinu tvoří nízkopotenciální teplo (< 150 °C) Přínosy zahuštění: Snížení objemu odpadních vod Zpětné využití získané vody (případně i koncentrátu) Efektivnější využití energetických zdrojů Teplo i voda na jednom místě
Jak? MSF technologie Kontinuální provoz Jednoduchá konstrukce www.omnilink.com/custom-solutions/ MSF technologie Kontinuální provoz Jednoduchá konstrukce 90-120 °C Až -0,95 bara Využití odpadního tepla 5,2 kWhe, (19,4 kWht) HÁJEK, Z. Výzkum zařízení pro úpravu mořské vody a další aplikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. 148 s. Vedoucí dizertační práce doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
Problém č. 1 Ohřev odpadní vody Kontinuálně Typ výměníku? Materiál? Čištění? Provozní teploty? Doprava?
Problém č. 2 Pěnění Příčiny Povrchově aktivní látky Mžikové odpařování Řešení Chemické odpěňovače Jiné typy narušování pěny (mechanické, fyzikální,..) Zvýšení odpařovací komory Snížení bouřlivosti odpařování (přehřátí) Jiné??
Problém č. 3 Amoniak v destilátu - NH3/NH4+ Jak ho odstranit? - předúprava (snižování pH) - stripování (pH, tepelné) - biologické metody - adsorpce (uhlí, zeolit, ...) - chlorinace - reverzní osmóza - další metody??
Konec Díky za pozornost.