P R O J E K T B U D O W L AN Y
|
|
- Grzegorz Sobolewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 P R O J E K T B U D O W L AN Y TYTUŁ PROJEKTU: OBIEKT: BRANśA: ADRES INWESTYCJI: ZLECENIODAWCA: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsc. Zienki, gmina Sosnowica, Wydajność: Q d,śr. = 0 m 3 /d Mechaniczno Biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych Technologia miejsc. Zienki, gm. Sosnowica NR DZIAŁKI: 36/2 Gmina Sosnowica JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KOINSTAL ul. Mydlarska Międzyrzec Podlaski SYMBOL: P.073/05 Projektant technologii Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis dr inŝ. Ludovit śarnovsky 0/2006 Projektant instalacji technologicznych: mgr inŝ. Anna Beisteiner St-6/87 0/2006 Opracował: Sprawdził: mgr inŝ. Adrian Bujak 0/2006 mgr inŝ. Andrzej Wasiluk 62/BP/9 0/2006 Sposób rozwiązania technologicznego oczyszczalni ścieków został udostępniony do jednorazowego uŝytku dla f-my KOINSTAL, Międzyrzec Podlaski. Udostępnienie osobom trzecim, powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. kwietnia 2004r.) Styczeń 2006 r. WERSJA: PT_Zienki_(Sosnowica)_0AB 24/0/2006 DATA:
2 S P I S T R EŚCI. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAŁOśENIA BILANSOWE PRZYJĘTE DO PROJEKTU ILOŚĆ ŚCIEKÓW JAKOŚĆ ŚCIEKÓW WYMAGANY STOPIEŃ OCZYSZCZANIA CHARAKETRYSTYCZNE CECHY OBIEKTYWNE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH POMIAR PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW DOWOśONYCH POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW REAKTOR BIOLOGICZNY Piaskownik pionowy Selektor metaboliczny Komora denitryfikacji/nitryfikacji Osadnik wtórny Przykrycie reaktora STACJA DMUCHAW STEROWANIE PRACĄ DMUCHAW ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH ODWADNIANIE OSADU OBLICZENIA NOLOGICZNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH USUWANIE PIASKU JAKOŚĆ ŚCIEKÓW PODCZYSZCZONYCH OBLICZENIA NOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO Bilans związków biogennych Parametry technologiczne pracy reaktora Zapotrzebowanie tlenu i powietrza Wymagana recyrkulacja OBLICZENIA NOLOGICZNE OSADNIKA WTÓRNEGO PARAMETRY NOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO OPIS SPOSOBU PRZERÓBKI OSADÓW Produkcja osadu nadmiernego Produkcja osadu odwodnionego Zapotrzebowanie flokulantu OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH POMIAR ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH Dobór pompy zatapialnej POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH Wydajność przepompowni Parametry techniczne i wyposaŝenie pompowni MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW SUROWYCH REAKTOR OSADU CZYNNEGO Piaskownik pionowy Selektor beztlenowy
3 Komora nitryfikacji/denitryfikacji reaktora Osadnik wtórny reaktora BUDYNEK NICZNY Pomieszczenie dmuchaw Stacja odwadniania osadu Pomiar przepływu ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAśENIA ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ZUśYCIE ENERGII NOLOGIA WENTYLACJA, OGRZEWANIE OŚWIETLENIE ZASILANIE AWARYJNE ZESTAWIENIE ENERGOCHŁONNOŚCI OCZYSZCZALNI ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI OPIS SPOSOBU STEROWANIA I AUTOMATYKA POMPOWNIA GŁÓWNA ZBIORNIK USREDNIAJĄCY ANTRESOLA REAKTOR BIOLOGICZNY POMIESZCZENIE DMUCHAW POMIESZCZENIE NICZNE WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWEGO OBSŁUGA OCZYSZCZALNI OPIS SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WYMOGI BHP I PPOś OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI I ODBIORU WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA BRANś STREFA UCIĄśLIWOŚCI SPIS RYSUNKÓW
4 O P I S T E C H N I C Z N Y. P O D S T A W A O P R A C O W A N I A Podstawą do opracowania projektu stanowiły: Umowa zawarta pomiędzy Gminą Sosnowica i firmą KOINSTAL, Międzyrzec Podlaski Dane do bilansu ilościowego projektowanej oczyszczalni ścieków dostarczone przez Inwestora Plan sytuacyjno wysokościowy terenu projektowanej oczyszczalni ścieków w sk. :500 dostarczony przez Inwestora Dokumentacja geotechniczna pod projektowaną oczyszczalnię ścieków Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urząd Gminy Sosnowica Podstawę prawną do opracowania projektu stanowią: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 Lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 68, poz. 763) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 Sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 69, poz.650). Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia Października 993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz.438) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 Stycznia 994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 2, poz.73). Ustawa o odpadach z dnia 27 Kwietnia 200 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 34, poz.40) 2. P R Z E D M I O T O P R A C O W A N I A Przedmiotem niniejszego opracowania jest część technologiczna projektu budowlanego mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Zienki, gm. Sosnowica. 3. Z A Ł Oś E N I A B I L A N S O W E P R Z Y JĘTE DO PROJEKTU Oczyszczalnia ścieków będzie wykonana w jednym etapie realizacji inwestycji o wydajności Q śr d = 0 m 3 /d. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone będą ścieki komunalne dopływające kanalizacją sanitarną oraz ścieki dowoŝone wozami asenizacyjnymi. Do sporządzenia bilansu ilościowego wykorzystano dane otrzymane od Inwestora, tj. Gminy Sosnowica. Dokumentację projektową wykonano dla I. etapu realizacji inwestycji z moŝliwością rozbudowy oczyszczalni ścieków. 3.. I L OŚĆ ŚCIEKÓW Według danych otrzymanych od Inwestora, oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo ok. 000 mieszkańców dopływających kanalizacją sanitarną oraz przyjmować będzie ścieki ze zbiorników bezodpływowych w ilości ok. 200 mieszkańców. Przyjęto współczynnik ilości ścieków produkowanych przez mieszkańca równowaŝnego w wysokości 80 l/mr d dla ścieków dopływających kanalizacją oraz 50 l/mr d dla ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Ilość ścieków dopływających do projektowanej oczyszczalni kształtować się będzie następująco: Okres poza sezonem 4
5 Lp. Wyszczególnienie Ilość jednostek Norma jednost. [dm 3 /d] Q śr [m 3 /d] Zienki Lejno Orzechów Nowy Zagłębocze - działki Razem ścieki sanitarne Ścieki dowoŝone ILOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH 90 Okres sezonowy Lp. Lokalizacja Zagłębocze działki ZuŜycie wody m 3 /m-c Ilość ścieków m 3 /m-c Q śr [m 3 /d] Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Razem Średnio 62 m 3 /d Lp. Wyszczególnienie Ilość jednostek Norma jednost. [dm 3 /d] Q śr [m 3 /d] Zienki Lejno Orzechów Nowy Zagłębocze - działki Razem ścieki sanitarne Ścieki dowoŝone ILOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH 34 Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni będzie następująca: Parametr Wartość Q śr średnia dobowa ilość sanitarnych 80 m 3 /d Q d,max - maksymalna dobowa ilość ścieków sanitarnych 80 m 3 /d,50 = 20 m 3 /d Qh,max - maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych 80 m 3 /d,5 2,0 /24 = 0 m 3 /h Q dow.. średnia dobowa ilość dowoŝonych 200 M 0,05 m 3 /Mk d = 0 m 3 /d Q dow.,max. maksymalna dobowa ilość dowoŝonych,2 0 m 3 /d = 2 m 3 /d Q inf średnia dobowa ilość wód przypadkowych 20 % 80 m 3 /d = 20 m 3 /d Q inf,,max maksymalna dobowa ilość wód przypadkowych,5 20 m 3 /d = 30 m 3 /d Q d,śr średnia dobowa ilość ścieków 80 m 3 /d + 0 m 3 /d + 20 m 3 /d 0 m 3 /d Q d,max - maksymalna dobowa ilość ścieków 20 m 3 /d + 2 m 3 /d + 30 m 3 /d 60 m 3 /d Q h,max - maksymalna godzinowa ilość ścieków 0 m 3 /h + 0,5 m 3 /h +,2 m 3 /h 2,0 m 3 /h Q m miarodajny przepływ ścieków (I = 90 %) 0 m 3 /h Współczynnik nierównomierności dobowej - k d,5 Współczynnik nierównomierności godzinowej - k h 2,0 5
6 3. 2. J A K OŚĆ ŚCIEKÓW Ścieki dowoŝone (Q d = 0 m 3 /d) Wskaźnik ładunek StęŜenie Odczyn CHZT BZT 5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny ph kgo 2 /dobę kgo 2 /dobę kg/dobę kgn/dobę kgp/dobę ,0 0,3 ph go 2 /m 3 go 2 /m 3 g/m 3 gn/m 3 gp/m 3 6,5-8, Ścieki sanitarne (Q d = 80 m 3 /d) Wskaźnik Ładunek StęŜenie CHZT BZT 5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny kgo 2 /dobę kgo 2 /dobę kg/dobę kgn/dobę kgp/dobę Ścieki dopływające do oczyszczalni razem (Q d = 0 m 3 /d) ,2,0 go 2 /m 3 go 2 /m 3 g/m 3 gn/m 3 gp/m 3 Wskaźnik Ładunek StęŜenie CHZT BZT 5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny kgo 2 /dobę kgo 2 /dobę kg/dobę kgn/dobę kgp/dobę ,2,3 go 2 /m 3 go 2 /m 3 g/m 3 gn/m 3 gp/m ,3 609, 563,6 83,6 2,2 4. W Y M A G A N Y S T O P I EŃ OCZY S Z C Z A N I A Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w niŝej wymienionych rozporządzeniach: W zakresie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 Lipca 2004 r w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ilość mieszkańców równowaŝnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosi: LMR = 67 kgbzt 5 /d : 0,06 kg/mr d = ok. 200 MR, Q d = 0 m 3 /d Jakość ścieków oczyszczonych: Odczyn 6,5 8,0 ph CHZT < 50 mgo 2 /dm 3 BZT 5 < 40 mgo 2 /dm 3 Zawiesina ogólna < 50 mg/dm 3 6
7 W zakresie przeróbki osadów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 Kwietnia 200 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów na cele nieprzemysłowe. 5. C H A R A K E T R Y S T Y C Z N E C E C H Y O B I E K T Y W N E O C Z Y S Z C Z A L N I ŚCIEKÓW Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt inŝynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane z betonu odpornego na korozję. Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe, co obniŝa koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien być w bezpośredniej bliskości względem budynku technicznego nie więcej niŝ 2 m i połączony powinien być kanałem technologicznym, w którym usytuowane są wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne i słuŝy równieŝ jako wejście do reaktora. Reaktor powinien być obsypany skarpą, która słuŝy równieŝ do izolacji termicznej. Budynek technologiczny powinien być wykonany metodą tradycyjną, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliŝoną do budynków jednorodzinnych w celu skomponowania obiektu w krajobraz wiejski. W budynku powinny być wydzielone pomieszczenia obsługi, szatni brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku technicznego powinna być wykorzystana równieŝ do umiejscowienia urządzeń technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umoŝliwiać wykorzystanie ciepła produkowanego urządzeniami w celu ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną powinny być usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko. Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliŝu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu osadu do urządzeń odwadniającego. Podstawowe elementy oczyszczalni:. Punkt zlewny ścieków dowoŝonych Szybkozłącze do odbioru ścieków Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków Pomiar przepływu ścieków Zbiornik rozpręŝny ścieków dowoŝonych Dozowanie ścieków 2. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych Automatyczne sito skratkowe Piaskownik pionowy 3. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych Dwukomorowy selektor warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania Komora denitryfikacji/nitryfikacji Osadnik wtórny pionowy separacja osadu od ścieków 4. Stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni 5. Mechaniczne odwadnianie osadów nadmiernych w budynku technicznym oczyszczalni 6. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z moŝliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu GSM. 5.. P U N K T Z L E W N Y ŚCIEKÓW DOWOśONYCH Punkt zlewny słuŝy do szczelnego odbioru ścieków dowoŝonych i powinien umoŝliwiać zatrzymania grubych zanieczyszczeń w pojemniku. 7
8 W skład punktu zlewnego powinno wchodzić: Taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego Hermetyczny separator zanieczyszczeń stałych wyposaŝony w szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego Z B I O R N I K UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH Ścieki następnie powinny dopływać grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego ścieków dowoŝonych. W celu mieszania zawartości zbiornika, zbiornik powinien być wyposaŝony w system napowietrzania (eliminacja ew. zapachów), z moŝliwością automatycznego sterowania pracą układu w cyklu czasowym. Zasilanie powietrzem powinno być realizowane ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien być wyposaŝony w pompę zatapialną, w celu równomiernego dozowania ścieków do pompowni głównej. Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cyklu czasowym z moŝliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna odprowadzająca ścieki powinna być wyposaŝona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania przelania zbiornika w razie awarii pompy lub dostarczenia zwiększonej ilości ścieków dowoŝonych do oczyszczalni P O M I A R P R Z E P Ł Y W U ŚCIEKÓW DOWOśONYCH W zbiorniku uśredniającym ścieków dowoŝonych powinien być zainstalowany objętościowy miernik ilości ścieków działający bezprądowo i umoŝliwiający wizualny odczyt ilości ścieków dowoŝonych z podziałką max.00 dm P O M P O W N I A ŚCIEKÓW SUROWYCH Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków surowych (sanitarne + dowoŝone) do węzła oczyszczania mechanicznego a następnie do reaktora osadu czynnego. W pompowni na dopływie ścieków sanitarnych zainstalowana powinna być rzadka ręczna krata koszowa z podnośnikiem ręcznym, której zadaniem jest zatrzymanie większych zanieczyszczeń stałych w celu ochrony wirników pomp. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być z synchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie mechaniczne podczyszczenie ścieków, reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien być bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym w celu eliminacji zagroŝenia zdrowia dla obsługi M E C H A N I C Z N E P O D C Z Y S Z C Z A N I E ŚCIEKÓW Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych powinno się odbywać w automatycznej stacji mechanicznego podczyszczania ścieków. Zatrzymane powinny być części stałe większe nić 3 mm. Urządzenie powinno być zamontowane na antresoli budynku w celu zapobiegania zamarzaniu i bezenergetycznemu transportu skratek do pojemnika. Skratki zatrzymane na urządzeniu powinny być automatycznie podawane do worka szczelnie podłączonego do instalacji w celu zapobiegania się przedostawanie zapachów. Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom uŝytkowym nie powinna stwarza uciąŝliwości eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiązanie stacji powinno umoŝliwić swobodny przepływ ścieków w razie awarii urządzenia lub zablokowania przepustowości urządzenia, bez konieczności odłączenia urządzenia z pracy. Sterowanie pracą sita przy pomocy sterownika przemysłowego powinno być z synchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie pompownia główna), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. 8
9 5. 6. R E A K T O R B I O L O G I C Z N Y Ścieki mechanicznie podczyszczone na sicie powinny grawitacyjnie odpływać do reaktora biologicznego osadu czynnego. W reaktorze powinny prowadzone będą następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne: Separacja piasku ze ścieków surowych Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji Usuwanie fosforu biologiczne częściowe usuwanie fosforu Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić jeden okrągły zbiornik Ŝelbetowy, z wydzieloną komorą denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora, w której usytuowano powinno być urządzenie do separacji piasku - piaskownik pionowy i urządzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowany powinno być urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadnik wtórny. Reaktor powinien być wyposaŝony w przykrycie reaktora biologicznego. Reaktor biologiczny nie powinien być wyposaŝony w dodatkowe urządzenia elektryczne powodujące wzrost kosztów eksploatacji obiektu P i a s k o w n i k p i o n o w y W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być piaskownik pionowy, którego zadaniem jest usunięcie piasku ze ścieków surowych. Piaskownik powinien być wyposaŝony w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą powietrzną z moŝliwością regulacji wydajności, i umoŝliwiającej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora piaskownika powinna być wyposaŝona w kinetę do magazynowania piasku oraz w układ do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania piaskownika w celu zapobiegania scementowania osadzonego piasku w godzinach minimalnego dopływu ścieków. Sterowanie układem powinno być automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa piaskowa odprowadzona powinna być do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie powinna następować stabilizacja pulpy piaskowej S e l e k t o r m e t a b o l i c z n y Reaktor powinien posiadać połączone szeregowo komory beztlenowego selektora, do których kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany, gdyŝ jego funkcją jest zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. Pełni on równieŝ rolę komory biologicznej defosfatacji. Brak pęcznienia osadu zapewnia prawidłową pracę osadnika wtórnego reaktora a w konsekwencji prawidłową prace całego reaktora. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą układu przepływ mieszanie. Zadaniem układu powinno być utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urządzeń mieszających oraz wtórne zagęszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego dopływu ścieków, komory selektora powinny być wyposaŝone w automatyczny układ cyklicznego mieszania spręŝonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora < kgo 2 /d, którego cykl pracy zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego K o m o r a d e n i t r y f i k a c j i / n i t r y f i k a c j i W fazie niedotlenionej pracy reaktora, prowadzony winien być proces denitryfikacji, tj. zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w całej objętości komory. W fazie tlenowej intensywnego napowietrzani, prowadzony winien być proces nitryfikacji oraz usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego. Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów membranowych płytowych, wykonanych z materiału elastomer silikon, co umoŝliwia przeczyszczenie mikro otworków od zarostów i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu octowego. System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza 9
10 (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowaniu układu napowietrzania bez konieczności stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien być płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości czynnej i zapobiega osadzaniu się osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mieć moŝliwość naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia. Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane oddzielnymi rurociągiem powietrza z własnym zaworem odcinającym i moŝliwością kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umoŝliwia stworzenie duŝej ilości indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć moŝliwość jego odłączenia z pracy bez konieczności wyłączenia następnych. Takie rozwiązanie układu dystrybucji powietrza obniŝy prawdopodobieństwo awarii reaktora. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą układu napowietrzanie-mieszanie. Rozwiązanie techniczne układu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone z automatycznym sterowaniem pracą poszczególnych sekcji powinno umoŝliwić płyną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0, 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Rozwiązanie techniczne układu powinno eliminować zastosowanie urządzeń mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadła wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunków nie dotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczególnych stref powoduje brak osadzania się osadu na dnie reaktora i zapobiega jego zagniewaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien być zuŝywany do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, co z kolei obniŝa koszty eksploatacji O s a d n i k w t ó r n y W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków powinna dopływać do pionowego osadnika wtórnego, usytuowanego w centralnej części reaktora, co częściowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciąŝenie osadnika. Osadnik powinien być wyposaŝony w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddanego sedymentacji. Istotą wymagań jest urządzenie, które powinno się składać z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające z powierzchni osadnika wtórnego oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone w planie powinno mieć kształt symetrycznego siedmiościanu z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno być centralnie w osadniku wtórnym, pod powierzchnią ścieków. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone wykonane powinno być z prostych odcinków rury cylindrycznej połączonych w jeden pierścień. Na zewnętrznym i wewnętrznym boku kaŝdego z odcinków prostych rury cylindrycznej powinny być wycięte otwory, najlepiej okrągłe, odprowadzające ścieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzało ścieki nie przelewem pilastym bezpośrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni najlepiej od 0 do 20 cm pod powierzchnią. Wymagane jest równieŝ, aby ścieki były odprowadzane w sposób równomierny. Urządzenie powinno umoŝliwiać regulację wysokości czynnej ścieków w osadniku wtórnym a takŝe w komorze osadu czynnego bez konieczności wykorzystywania urządzeń mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, powinno mieć w planie kształt ośmiościanu z charakterystycznymi podłuŝnymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego umieszczone powinno być w /3 wysokości podłuŝnych otworów w stosunku do powierzchni ścieków w osadniku i zintegrowane jest z pompą powietrzną uruchamianą cyklicznie za pośrednikiem sterownika przemysłowego, zegara czasowego lub ręcznie. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym powinna mieć w planie kształt koła z centrycznie umieszczoną rurą regulującą poziom ścieków w osadniku i w całej komorze osadu czynnego, przy czym powinna być umieszczona wewnątrz osadnika wtórnego. Osadnik wtórny powinien być wyposaŝony w pompę powietrzną zawracającą osad do komory selektora, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zaleŝności od pracy dmuchaw z moŝliwością ustawienia wydajności. 0
11 Osadnik wtórny powinien być wyposaŝony w pompę powietrzną odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowaną automatycznie z moŝliwością ustawienia wydajności i ilości odprowadzanego osadu. Ściany osadnika wtórnego powinny składać się z płyt modułowych wykonanych ręcznie z Ŝywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą śelkotu i Topkotu. Łączenie modułów poprzez uszczelkę odporną na działanie agresywnego środowiska bakteryjnego i skręcenie śrubami z KO o powiększonych podkładkach P r z y k r y c i e r e a k t o r a Zbiornik reaktora przykryty powinien być lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z Ŝywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym corremat lub równowaŝny, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą Ŝelkotu i topkotu, minimalna zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny słuŝyć równieŝ do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego. Takie rozwiązanie ogranicza oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego S T A C J A D M U C H A W SpręŜone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszającymi się w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów i lamel, brak smarowania) i wysokim stopniem niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane powietrzem, oczyszczonym za pośrednictwem filtra powietrznego. Odprowadzenie powietrza chłodzącego powinno być realizowane poprzez króciec z moŝliwością podłączenia instalacji technologicznej. Napęd dmuchawy realizowany powinien być bezpośrednio z wału silnika poprzez sprzęgło. Wzrost temperatury powietrzna przy spręŝaniu nie powinien być większy niŝ 50 C. Dmuchawy rotacyjne powinny być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej funkcję układu dystrybucji powietrza oraz chłodzenia powietrza spręŝonego. Układ ten powinien być wyposaŝony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz moŝliwość odprowadzenia skroplin. Układ dystrybucji powietrza powinien posiadać moŝliwość automatycznego sterowania pracą pomp powietrznych w zaleŝności od sygnałów przekazywanych z głównej szafy sterowniczej. Powinien być on równieŝ wyposaŝony w urządzenie do bieŝącej kontroli szczelności układu S T E R O W A N I E P R A CĄ DMUCHAW Sterowanie pracą dmuchaw powinno się odbywać w zaleŝności od wymaganego stęŝenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T i T2 przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych, uzaleŝnionych od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych sterowników przemysłowych z wyświetlaczem LCD. System sterowania procesu powinien optymalizować czas pracy dmuchaw. Zastosowanie układu napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracą powinno pozwalać na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunków nie dotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych O D P R O W A D Z E N I E ŚCIEKÓW OCZY S Z C Z O N Y C H Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych
12 ilości ścieków w z dnia poprzedniego, i przedwczorajszego oraz sterowanie pracą urządzeń zaleŝnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków O D W A D N I A N I E O S A D U Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie uzyskujące maksymalnie moŝliwe stęŝenia suchej masy w osadu po odwodnieniu. Urządzenie powinno odwadniać osad nadmierny wraz z piaskiem. Urządzenia pompowe powinny być zasilane spręŝonym powietrzem, bez konieczności zastosowania silników elektrycznych z moŝliwością płynnej regulacji wydajnością pompy osadu i flokulantu. W trakcie odwadniania osadu wraz ze wzrostem ciśnienia nadawy podawanej do odwodnienia powinna następować samoregulacja wydajnością urządzeń pompowych. 6. O B L I C Z E N I A T E C H N O L O G I C Z N E 6.. M E C H A N I C Z N E P O D C Z Y S Z C Z E N I E ŚCIEKÓW SANITARNYCH Wg danych literaturowych, podczyszczenie ścieków na sicie spowoduje ok. 90 % redukcję zanieczyszczeń w postaci części stałych, ok. 20 % zanieczyszczenia organicznego w postaci zawiesiny oraz ok. 5 % zanieczyszczenia w postaci BZT 5, usunięcie tłuszczu ew. piasku. Skratki będą workowane w workach foliowych, magazynowane w pojemniku, i wywoŝone na składowisko odpadów. Ilość skratek zatrzymanych na sicie wynosić będzie ok. 5 l/mr rok o uwodnieniu 60 %. Etap projektowany: ok. 50 dm 3 /dobę tj. ok. 20 kg s,m. /dobę U S U W A N I E P I A S K U Do wstępnego usuwania piasku ze ścieków sanitarnych zaprojektowano w reaktorze piaskownik pionowy, wyposaŝony w instalację do napowietrzania. Piasek z piaskownika podawany będzie pompą do zbiornika magazynowego osadu i następnie razem z osadem nadmiernym podawany do odwodnienia i wywoŝony do zagospodarowania. Ilość piasku zatrzymana w piaskowniku wynosić będzie ok. 7,0 l/mr rok o uwodnieniu 50 %. Etap projektowany: ok. 25 dm 3 /dobę tj. ok. 5 kg s,m. /dobę Parametr Jednostka Wartość Maksymalna godzinowa ilość ścieków: Q h,max m 3 /h 0 Ilość ciągów technologicznych: szt.. Minimalny czas zatrzymania w piaskowniku: t min. s 20 Minimalna prędkość opadania części stałych: u min. m/s. 0,0228 Minimalna pojemność czynna piaskownika: Vmin. = Qh,max. tmin. m 3 0,3 Qh,max. m 2 0,2 Minimalna powierzchnia czynna deflektora: Amin. = u min J A K OŚĆ ŚCIEKÓW PODCZYSZCZONYCH Przewidywana jakość ścieków komunalnych po podczyszczeniu wstępnym dopływających do biologicznego stopnia oczyszczania będzie następująca: Wskaźnik Ładunek StęŜenie CHZT kgo 2 /dobę 86,7 go 2 /m 3 788,2 2
13 BZT 5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny kgo 2 /dobę kg/dobę kgn/dobę kgp/dobę 57,0 49,6 8,7,3 go 2 /m 3 g/m 3 gn/m 3 gp/m 3 57,7 450,9 79,5, O B L I C Z E N I A T E C H N O L O G I C Z N E R E A K T O R A B I O L O G I C Z N E G O B i l a n s z w iązków biogennych ZałoŜenia do bilansu związków biogennych: Azot asymilowany przez biomasę Fosfor asymilowany przez biomasę 5 % BZT 5us. % BZT 5us. Parametr Jednostka Wartość Dopuszczalne stęŝenie azotu ogólnego w odpływie mgn/dm 3 Brak Dopuszczalne stęŝenie azotu amonowego w odpływie mgn/dm 3 Brak Ilość azotu dopływająca do reaktora mgn/dm 3 79,5 Ilość azotu wbudowana do biomasy mgn/dm 3 25,9 Ilość azotu do nitryfikacji (N-NH 4 w odpływie = 0 mgn/dm 3 ) mgn/dm 3 43,7 Ilość azotu do denitryfikacji (N-NO 3 w odpływie = 5 mgn/dm 3 ) mgn/dm 3 28,7 Dopuszczalna ilość fosforu ogólnego w odpływie mgp/dm 3 Brak Ilość fosforu dopływająca do reaktora mgp/dm 3,6 Ilość fosforu wbudowana do biomasy mgp/dm 3 5,2 Ilość fosforu w ściekach oczyszczonych mgp/dm 3 6, P a r a m e t r y t e c h n o l o g i c z n e p r a c y r e a k t o r a Zakłada się częściową nitryfikację w temperaturze T = 2 C, (F =,072 (T-5) ) wspólnie z usuwaniem węgla organicznego. Przyjęto stęŝenie osadu czynnego w reaktorze X c = 4,0 kg/m 3. Ze względu na wymagania sanitarne, osad produkowany na oczyszczalni będzie tlenowo częściowo stabilizowany, przyjęto wiek osadu w komorze osadu czynnego równy 9 dni oraz przewidziano jego dodatkową stabilizacje w zbiorniku osadu nadmiernego. Ze względu na nierównomierny dopływ ścieków do oczyszczalni, przyjęto zwiększony współczynnik bezpieczeństwa dla procesu SF = 3,2. Parametry technologiczne jednego ciągu będą następujące: Parametr Jednostka Wartość Wiek osadu w warunkach tlenowych: d 4,7 Przyrost osadu z usuwania BZT 5 : kg smo /d 48 Przyrost osadu chemicznego: kg smo /d 0 Całkowity przyrost osadu: kg smo /d. 48 ObciąŜenie osadu czynnego: kgbzt 5 /kg d 0,06 Pojemność komory osadu czynnego: m
14 Pojemność komory denitryfikacji: m 3 55 Pojemność komory nitryfikacji: m Z a p o t r z e b o w a n i e t l e n u i p o w i e t r z a Parametr Jednostka Wartość Zapotrzebowanie tlenu do usuwania węgla: (OV C ) kgo 2 /d 68 Zapotrzebowanie tlenu do usuwania azotu: (OV N ) kgo 2 /d 2 Zapotrzebowanie tlenu do usuwania azotu: (OV D ) kgo 2 /d -0 Całkowite zapotrzebowanie tlenu: (OV) kgo 2 /d 79 Wymagany transfer tlenu: (OC h ) kgo 2 /h 4,6 Wysokość czynna reaktora: H CZ m 4,2 α = 0, 6 Nm 3 /h 00 Zapotrzebowanie powietrza: χ = 0, 020 go /Nm Q pow. 2 = α χ OC ( H 0, 0m) CZ 3 h m Współczynnik nierównomierności f C =,2; f N =,8 Parametr Jednostka Średnio Maksymalne Standardowe zapotrzebowanie tlenu kgo 2 /h 4,6 6,9 Zapotrzebowanie powietrza m 3 /h Zapotrzebowanie powietrza dla pomp powietrznych m 3 /h Zapotrzebowanie powietrza dla stabilizacji osadu m 3 /h 0 0 Całkowite zapotrzebowanie powietrza (pompy) m 3 /h Współczynnik nierównomierności dobowej k d =, W y m a g a n a r e c y r k u l a c j a Przewiduje się recyrkulację zewnętrzną z osadnika wtórnego do komory selektora pompą powietrzną o wydajności maksymalnej R w = 200 % w stosunku do dopływu ścieków surowych, tj. ok. 0 m 3 /h. Wydajność pompy mamut wynosi od 5 do 30 m 3 /h O B L I C Z E N I A T E C H N O L O G I C Z N E O S A D N I K A W T Ó R N E G O Obliczenia osadnika wtórnego wykonano przy następnych załoŝeniach: ZałoŜenia pracy osadnika wtórnego Jednostka Wartość Dopuszczalne obciąŝenie powierzchni osadnika objętością osadu: m 3 /m 2 h 0,650 Dopuszczalne obciąŝenie powierzchni osadnika: m/h 2,0 StęŜenie osadu w komorze reaktora: kg/m 3 4,0 Czas zagęszczania osadu w osadniku: h 2 Indeks osadu po 0,5 h sedymentacji: m 3 /kg 90 4
15 Ilość osadników wtórnych: szt. Miarodajny przepływ godzinowy Q m : m 3 h 0 Parametry osadnika wtórnego Jednostka Wartość ObciąŜenie objętością osadu: m 3 /m 2 h 0,228 ObciąŜenie powierzchni osadnika: m/h 0,63 Powierzchnia czynna osadnika: m 2 6,0 StęŜenie osadu zagęszczonego: kg/m 3 4,0 Stopień recyrkulacji zewnętrznej: ,45 Wysokość poszczególnych stref osadnika: m h = 0,58 h 2 = 0,78 h 3 = 0,47 h 4 = 2,46 h e =,60 Wysokość całkowita czynna osadnika: m 4,29 Pojemność osadnika: m P A R A M E T R Y T E C H N O L O G I C Z N E R E A K T O R A B I O L O G I C Z N E G O Ze względu na powyŝsze obliczenia, do biologicznego oczyszczania ścieków dobrano jeden reaktor biologiczny, o następujących parametrach technologicznych: Parametr Jednostka Wartość Całkowita pojemność komory osadu czynnego m pojemność komory piaskownika m pojemność komory selektora m pojemność komory denitryfikacji/nitryfikacji m stosunek pojemności denitryfikacji komory V D /V C % 20 - pojemność osadnika wtórnego m O P I S S P O S O B U P R Z E R Ó B K I O S A D Ó W P r o d u k c j a o s a d u n a d m i e r n e g o Osad nadmierny pompowany będzie z osadnika wtórnego reaktora przy pomocy pompy powietrznej do zbiornika magazynowego. Wraz z osadem do zbiornika magazynowego osadu podawany będzie piasek z piaskownika pionowego, gdzie następuje jego zagęszczanie oraz dodatkowa tlenowa stabilizacja osadu. Wody nadosadowe podawane będą przelewem do pompowni głównej a następnie do bioreaktora w celu ponownego oczyszczania. Ilość osadu do utylizacji wynosić będzie: Produkcja osadu nadmiernego 48 kg/d Objętość osadu nadmiernego (99,0 %) 5 m 3 /d Produkcja piasku 5 kg/d RAZEM ilość osadu do odwodnienia 65 kg/d 5
16 RAZEM objętość osadu do odwodnienia (97 %) 2 m 3 /dobę Pojemność robocza zbiornika osadu powinna umoŝliwić minimalne 7 dniowe retencjonowanie osadu. W związku z tym w zbiorniku następuje dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego, całkowity wiek osadu produkowany na oczyszczalni wynosić będzie > 25 dni P r o d u k c j a o s a d u o d w o d n i o n e g o Do odwadniania osadu zagęszczonego wykorzystano prasę komorową. Zaletą jest uzyskanie wysokiego odwodnienia osadu, jak równieŝ łatwa moŝliwość rozbudowy poprzez zainstalowanie następnych płyt filtracyjnych. Ilość osadu odwodnionego na prasie o uwodnieniu % z oczyszczalni wynosić będzie: Etap projektowany: ok. 0,30 m 3 /dobę tj. ok. 70 kg s.m.o./dobę Osad odwodniony magazynowany będzie w zamkniętym pojemniku i wywoŝony do zagospodarowania przyrodniczego na miejscu wskazanym przez inwestora lub składowany na wysypisku odpadów stałych. Decyzja o wykorzystaniu osadu do celów rolniczych (wapnowanie ew. kompostowanie) podjęta będzie po wykonaniu badań bakteriologiczno-chemicznych osadu powstającego na oczyszczalni Z a p o t r z e b o w a n i e f l o k u l a n t u W celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienia osadu, dozowany będzie flokulant organiczny, którego przewidywana dawka wynosi: Etap projektowany: ok. 0,20 kg/dobę Rzeczywista dawka ustalona będzie w trakcie rozruchu prasy komorowej (na podstawie uzyskanego stopnia odwadniania osadu). 7. O P I S R O Z W IĄZAŃ PROJEKTOWYCH W związku z powyŝszym bilansem, obliczeniami technologicznymi oraz wymaganiami technologiczno technicznymi zaprojektowano mechaniczno biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w systemie technologicznym BIO-PAK lub równowaŝny o wydajności hydraulicznej 0 m 3 /d. Maksymalna ilość ścieków dowoŝonych nie powinna przekroczyć 20 % aktualnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną. 7.. P U N K T Z L E W N Y ŚCIEKÓW DOWOśONYCH Na rurociągu grawitacyjnym odbierającym ścieki dowoŝone zainstalowana będzie hermetyczna krata rzadka, której zadaniem jest usunięcie skratek i ochrona instalacji technologicznej ciągu odbioru ścieków dowoŝonych. WyposaŜenie punktu zlewnego:: Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN00 Wydajność 20 m 3 /h Osprzęt i armatura kpl. Separator zanieczyszczeń stałych SZ-0 Wydajność 20 m 3 /h Prześwit 2 cm 6
17 7. 2. P O M I A R I L OŚCIOWY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH W zbiorniku uśredniającym zainstalowany będzie zespół pływakowego miernika ilości ścieków dowoŝonych. Odczyt wartości realizowany jest z podziałki wielomiarowej znajdującej się na pionowym wskaźniku przymocowanym do pływaka zanurzonego w ściekach. WyposaŜenie zbiornika uśredniającego ścieków dowoŝonych: Pływakowy miernik ilości ścieków BT- Zakres pomiaru 0-20 m 3 Dokładność pomiaru 00 dm 3 Osprzęt i armatura do miernika kpl Z B I O R N I K UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH Zbiornik Ŝelbetowy, zamknięty hermetycznie, włazy montaŝowe i serwisowe D o b ó r p o m p y z a t a p i a l n e j Wysokość podnoszenia pomp: Hp = hg + hz +hm + hw hg = 3 m hz + hm = 0,5 m hw =,0 m Hp = 4,5 m, przyjęto Hp = 5,0 m Parametry techniczne zbiornika.szt. Wymiary D H 3,0 4,0 m Maksymalna wysokość robocza 3,0 m Minimalna wysokość robocza 0,3 m Maksymalna pojemność robocza ok. 2 m 3 WyposaŜenie zbiornika Pompa zatapialna PM-03 Wydajność pompy Moc zainstalowana Moc pobierana kpl. 0 m 3 /h przy H = 5 m, kw 0,75 kw Układ napowietrzania dyfuzor membranowym DR-02 kpl. Maksymalne zapotrzebowanie powietrza Q pow = 0 m 3 /h Efektywna długość napowietrzania l ef. =,0 m Wykorzystanie tlenu χ = 20 go 2 /Nm 3 m gł Zalecane obciąŝenie powietrzem Q N = 0 m 3 pow/h szt. Instalacja technologiczna, i montaŝowa Wyłącznik pływakowy Materiał (redukcje, kolana, itp.) kpl. 2 szt. PVC P O M P O W N I A ŚCIEKÓW SUROWYCH Ścieki sanitarne z obszaru zlewni dopływają do pompowni głównej wraz ze ściekami dowoŝonymi po wstępnym podczyszczeniu. W pompowni zainstalowane będzie krata koszowa z podnośnikiem ręcznym oraz pompy zatapialne, które podają ścieki do stacji mechanicznego podczyszczenia ścieków. Parametry techniczne: Wymiary pompowni D H 2,0 4,5 m 7
18 W y d a j n ość przepompowni Wydajność przepompowni dobrano na maksymalny godzinowy przepływ ścieków Q h = 2 m 3 /h. Wysokość podnoszenia pomp wynosi: Maksymalna wysokość geodezyjna 8,3 m Minimalna wysokość geodezyjna 6,8 m Straty ciśnienia na rurociągu 0,7 m Przyjęto Hp = 9 m Dobrano dwie pompy zatapialne o wydajności 6 m 3 /h kaŝda przy wysokości 9 m (pracująca + rezerwowa) P a r a m e t r y t e c h n i c z n e i w y p o s aŝenie pompowni Zbiornik wykonany będzie z kręgów Ŝelbetowych o średnicy wewnętrznej 2 m. W pompowni zainstalowana będzie krata koszowa, wyjmowana przy pomocy wyciągarki ręcznej oraz pompy zatapialne zainstalowane na prowadnicach. KaŜda pompa wyposaŝona będzie w oddzielny rurociąg tłoczny Dn80/PVC, który przed wejściem na sito łączony będzie w rurociąg DN00/PVC. Armatura odcinająca i zwrotna zainstalowana będzie na parterze w budynku technologicznym. WyposaŜenie pompowni: Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-0 Wydajność Prześwit Materiał kpl. Q = 40 m 3 /h, Φ = 2 cm KO Pompa zatapialna PS-0, PS-02 2 szt. Wydajność pompy Q h = 6 m 3 /h, H = 9 m; Moc zainstalowana P = 2,05 kw Moc pobierana P 2 =,5 kw Instalacja technologiczna i montaŝowa Prowadnica liniowa z łańcuchem Wyłącznik pływakowy Materiał (rurociągi, redukcję, zawory) Zawory zwrotne 2 kpl. 2 szt. 4 szt. PVC Ŝeliwo M E C H A N I C Z N E P O D C Z Y S Z C Z E N I E ŚCIEKÓW SUROWYCH Automatyczne usuwanie skratek odbywa się na sicie skratkowym, usytuowanym na antresoli budynku technologicznego. Skratki zatrzymanie na sicie zbierane będą do worka foliowego, magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnątrz. Sito wyposaŝone jest w pełną automatykę pracy WyposaŜenie stacji: kpl. Sito kratkowe SI-0 Wydajność Q h = 5 m 3 /h Prześwit Φ = 3 mm Moc zainstalowana P = 0,04 kw Wymiary dł. szer. wys. 0,85 m x 0,83 m 0,68 m Materiał KO Wanna dolna sita SI-0 Materiał Układ spustowy skratek do SI-0 Średnica Materiał KO 250 mm PVC 8
19 Pojemnik na skratki (mobilny) Pojemność Materiał Instalacja technologiczna i montaŝowa Materiał (rurociągi, redukcję, zawory) 00 l tworzywo sztuczne kpl. PVC R E A K T O R O S A D U C Z Y N N E G O Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano jeden niezaleŝnie pracujący ciąg technologiczny z moŝliwością dobudowy następnego. Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy, z wydzieloną komorą zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory osadu czynnego, osadnikiem wtórnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, piaskownikiem pionowym, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji. Nominalna przepustowość reaktora wynosi 0 m 3 /dobę. Reaktor zapewnia prawidłową pracę w granicach m 3 /dobę. Reaktor pracuje w oparciu o technologię niskoobciąŝonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną. W skład bioreaktora wchodzą następujące jednostki technologiczne: A. Piaskownik pionowy - PP-0 B. Selektor beztlenowy - SE-0 SE-02 C. Komora denitryfikacji/nitryfikacji D. Osadnik wtórny - OW-0 Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z Ŝywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technologiczny oraz układ mocowania instalacji technologicznej PR-3. Parametry techniczne zbiornika Całkowita pojemność zbiornika 306 m 3 Wysokość całkowita zbiornika Średnica wewnętrzna zbiornika 8,75 m Ilość elementów 5,0 m 2 szt P i a s k o w n i k p i o n o w y W zbiorniku reaktora wydzielony jest piaskownik pionowy PP-0, którego zadaniem jest usunięcie piasku, ze ścieków surowych. Wydzielony w nim piasek usuwany jest do utylizacji. Piaskownik wyposaŝony jest w system automatycznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą powietrzną oraz w kinetę piasku (urządzenie w komplecie montowane jest w zakładzie). Parametry inŝynierskie komory piaskownika kpl. Wysokość robocza komory 4,7 m Pojemność robocza komory 3,7 m 3 WyposaŜenie piaskownika PP-0 System mieszania BT-flowmix lub równowaŝne kpl.: kpl. Układ mieszania pneumatycznie/ hydraulicznie Wydajność powietrza Q = 0 m 3 /h Materiał PVC Zawór elektromagnetyczny DN Wydajność mieszania 5 m 3 Średnica/Materiał DN50/PVC 9
20 Pompa powietrzna pulpy piaskowej MA-04 Wydajność pompy 5 m 3 /h Wysokość podnoszenia H = 2 m Średnica/Materiał DN00/PVC Instalacja technologiczna i montaŝowa kpl. Materiał (rurociągi, redukcję, zawory) PVC S e l e k t o r b e z t l e n o w y Reaktor posiada połączone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-0 SE-02, do których kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany. Pełni on funkcję zapobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory zabezpieczone jest przez systemem mieszania hydraulicznego BT-flowmix lub równowaŝne, wspomaganego układem napowietrzanie-mieszanie spręŝonym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu i utrzymywać warunki beztlenowe (brak mechanicznych urządzeń mieszających). Do selektorów przewiduje się tylko recyrkulację zewnętrzną osadu z osadników wtórnych. Parametry inŝynierskie komory selektora 2 kpl. Wysokość robocza komory 4,7 m Pojemność robocza komory 7,4 m 3 Materiał / Wykonanie PE/KO WyposaŜenie selektora SE-0 SE-02 System mieszania BT-flowmix lub równowaŝne 2 kpl. kpl. Układ mieszania hydraulicznie/pneumatycznie Wydajność powietrza Q = 0 m 3 /h Materiał PVC Zawór elektromagnetyczny Wydajność mieszania 5 m 3 Średnica/Materiał DN50/PVC Instalacja technologiczna i montaŝowa Materiał (rurociągi, redukcję, zawory) kpl. PVC K o m o r a n i t r y f i k a c j i / d e n i t r y f i k a c j i r e a k t o r a Następnie ścieki dopływają do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umoŝliwiającej prowadzenie wszelkich procesów technologicznych, bez konieczności wydzielania poszczególnych komór denitryfikacji i nitryfikacji. Rozwiązanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone ze sterowaniem BTautoeco lub równowaŝne umoŝliwia płyną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0, 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie wymagana pojemność denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pomocy rozwiązania technicznego układu napowietrzaniemieszanie. W projekcie zastosowano układ napowietrzanie-mieszanie BT-airmix lub równowaŝny składający się z dwóch niezaleŝnych pierścieni dyfuzorów membranowych płytowych krótkich i długich, rozmieszczonych na dnie okrągłego reaktora biologicznego, niezaleŝnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory krótkie, oraz niezaleŝnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory długie, które to pierścienie dystrybucji powietrza umieszczone są w centralnej części reaktora. W układzie napowietrzanie-mieszanie znajduje się równieŝ główny pierścień zasilający, z zestawem zaworów regulacyjnych znajdujący się w pomieszczeniu dmuchaw. Stosowanie układu BT-airmix lub równowaŝne oraz sterowania BT-autoeco lub równowaŝne umoŝliwia odzyskanie części tlenu zuŝytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zuŝycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Do wprowadzenia tlenu do cieci zastosowano płyty napowietrzające. Powietrze do układu dostarczać będą dmuchawy rotacyjne. 20
21 WyposaŜenie komory kpl.: Sonda tlenowa z moŝliwością przesyłu danych SO-0 Zakres pomiaru Z = 0-0 mgo 2 /dm 3 Osprzęt i armatura kpl. Zestaw montaŝowy i instalacyjny Układ mocowania czujnika kpl. PVC Układ dystrybucji powietrza UD-02 kpl. Wydajność układu Q = 600 m 3 /h Zawory odcinające, rurociągi powietrza p = 0 bar Materiał PVC Układ napowietrzania DP-0 DP-08 8 szt. Efektywna długość napowietrzania L = 2,0 m Wykorzystanie tlenu χ = 23 go 2 /Nm 3 m Zalecane obciąŝenie powietrzem: Q N / Q Max / Q Min = 25 / 36 / 3 m 3 pow/h szt. Układ napowietrzania DP-09 DP-6 8 szt. Efektywna długość napowietrzania L = 3,0 m Wykorzystanie tlenu χ = 23 go 2 /Nm 3 m gł Zalecane obciąŝenie powietrzem: Q N / Q Max / Q Min = 45 / 60 / 5 m 3 pow/h szt O s a d n i k w t ó r n y r e a k t o r a W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków dopływać będzie do pionowego osadnika wtórnego OW-0, usytuowanego w centralnej części reaktora. Osadnik wyposaŝony jest w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego sedymentacji. W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna MA-0 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora, powodująca równoczesne napowietrzanie cieci transportowanej oraz instalacja technologiczna odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania pompa powietrzna MA-02. Zainstalowany będzie pionowy okrągły osadnik wtórny wykonany z tworzywa sztucznego (Ŝywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnących w poprzek osadnika. W projekcie zastosowano układ BT-flow lub równowaŝny składający się z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym umieszczonej w jego wnętrzu. Koryto odprowadzające ścieki z osadnika umieszczone jest od 0 do 20 cm poniŝej poziomu osadu czynnego. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym ma kształt ustawionego pionowo cylindra z wbudowaną centralnie rurą regulującą poziom ścieków. Ścieki odprowadzane z osadnika wtórnego odprowadzane są do zewnętrznego pierścienia komory regulacji poziomu ścieków, z którego następnie przelewają się do wewnątrz rury o regulowanej wysokości i następnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym wykonana jest w całości z polietylenu i umieszczona jest na końcówkach dwóch schodzących się ku sobie najdłuŝszych odcinków koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone. W osadniku wtórnym zainstalowane będą pompy powietrzne MA-0, MA-02 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora w ilości Rz = 200 % w stosunku do ilości ścieków dopływających oraz pompa odprowadzająca osad nadmierny do zbiornika zagęszczającego osadu. Praca pomp sterowana będzie za pomocą programu czasowego zegara poprzez zawór elektromagnetyczny, który otwiera lub zamyka doprowadzenie powietrza do pompy. Wydajność pompy regulowana jest poprzez ilość powietrza dostarczanego do pomp. Parametry technologiczne osadnika wtórnego kpl. Lejek stoŝkowy osadnika wtórnego OW-0 Średnica czynna osadnika 5,7 m Powierzchnia czynna 22 m 2 Objętość czynna 30 m 3 2
Opis i parametry techniczne zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków
Opis i parametry techniczne zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt inŝynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy.
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości MILANÓW, pow. Parczew CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU
TYTUŁ PROJEKTU: Oczyszczalnia ścieków w miejscowości MILANÓW, pow. Parczew WYDAJNOŚĆ: Q d,śr. = 220 m 3 /d INWESTOR: Gmina MILANÓW ul. Kościelna 11 A 21-210 Milanów CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU Oczyszczalnia
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych m. Oleksów, gm. GNIEWOSZÓW nr działki: 657. Technologia oczyszczalni ścieków Wydajność: Q d,śr.
PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ PROJEKTU: OBIEKT: OPRACOWANIE BRANśOWE Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych m. Oleksów, gm. GNIEWOSZÓW nr działki: 657 Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych
Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism PROJEKT NR PL0297 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Radecznicy Wsparcie udzielone
WOD-KAN mgr inŝ. Sławomir Baran ul. Jagodzińska 40 08-400 Garwolin PROJEKT BUDOWLANY
WOD-KAN mgr inŝ. Sławomir Baran ul. Jagodzińska 40 08-400 Garwolin PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ PROJEKTU: OBIEKT: Oczyszczalnia ścieków w m. Nowy Pilczyn, gm. ŁASKARZEW Wydajność: Q d,śr. = 2 110 m 3 /d = 220
OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie Q śr.d = 820 m 3 /d z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niemieckich zbiorach reguł ATV ZAŁOśENIA Qśr.dob Qmax.dob.
Załącznik nr 2 OPIS ZADAŃ, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH INWESTOR ZASTĘPCZY PEŁNIŁ BĘDZIE SWOJE OBOWIĄZKI
Załącznik nr 2 OPIS ZADAŃ, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH INWESTOR ZASTĘPCZY PEŁNIŁ BĘDZIE SWOJE OBOWIĄZKI Etap I zadanie 1 Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kolektora
Przedmiar/obmiar robót
Str. 1 1. 1. 1. KNR Element: PUNKT ZLEWNY - ścieki dowoŝone 07-04-0101-01 1. 2. ANALIZA 2. 2. 1. KNR 2. 2. KNR 2. 3. KNR Kraty stałe oczyszczane ręcznie. Masa do 0.15 t. MontaŜ sposobem mechanicznym Jm.
Przedmiar/obmiar robót
Str. 1 1. 1. 1. KNR 1. 2. KNR Element: STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOśONYCH 07-04-0601-02 07-04-0101-01 1. 3. ANALIZA 2. 2. 1. KNR 2. 2. KNR Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. MontaŜ sposobem półmechanicznym
Przedmiar/obmiar robót
Str. 1 1. 1. 1. KNR 1. 2. KNR Element: STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOśONYCH 07-04-0601-02 07-04-0101-01 1. 3. KNNR -05-0405-07 1. 4. ANALIZA 2. 2. 1. KNR Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. MontaŜ
Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym):
Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): 4) Przebudowa komory defosfatacji na osadnik wstępny i zbiornik uśredniający. Wewnątrz zbiornika będzie
Przedmiar/obmiar robót
Str. 1 1. 1. 1. KNR Element: STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOśONYCH 1. 2. ANALIZA 2. 2. 1. KNR 2. 2. KNR 2. 3. KNR Jm. kpl. Razem: 1. Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q = 40 m3/h, Wykonanie - stal nierdzewna,
Koncepcja przebudowy i rozbudowy
Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Cześć mechaniczna: Kraty Piaskownik poziomy podłużny bez usuwania tłuszczu Osadniki wstępne Imhoffa Część biologiczna: Złoża biologiczne
Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m
Jedlińsk, dnia 17.09.2009r. ZP-27/10/09 W związku ze złoŝonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Budowa mechaniczno biologicznej
TECHNOLOGIA STRONA TYTUŁOWA PROJEKT TECHNOLOGICZNY
Biuro Projektowo-Usługowe BETA ul. Opolska 41/3 31-277 Kraków PROJEKT BUDOWLANY TOM III NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: KATEGORIA OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka polegającego na realizacji
-1- Załącznik nr 8/2 znak sprawy: 1/ZWiK/P/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka polegającego na realizacji KONTRAKTU
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek cieków w Cukrowni Cerekiew Cerekiew S.A. Spis treści Część ogólna, Charakterystyka techniczna obiektów, Etapy budowy, Przeprowadzenie rozruchu wstępnego, Przeprowadzenie
Koncepcja technologiczna rozbudowy oczyszczalni w m. Gózd
Spis treści 1.Podstawa opracowania...2 2.Cel i zakres opracowania...2 3. Opis stanu istniejącego...2 4. Bilans ścieków i zanieczyszczeń...4 5. Wymagany stopień oczyszczania...5 6.Proponowana technologia
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Możliwości modernizacji zakładowej oczyszczalnio ścieków SM MLEKOVITA Marek Kajurek CHARAKTERYSTYKA ZAKLADU MLECZARSKIEGO W WYSOKIEM
Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów.
Załącznik Nr 1 Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Charakterystyka istniejącej eksploatowanej oczyszczalni w
REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW
REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW EKOWATER Sp. z o.o. ul. Warszawska 31, 05-092 omianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 www.ekowater.pl. ekowater@ekowater.pl REAKTORY BIOCOMP - BIOLOGICZNE
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach
Krzemieniewo, dn. 11.05.2015 r. RRG. 6220.1.2015 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i 2
Odbiór i oczyszczanie ścieków
Strona 1 z 6 Opracował: Data i Podpis Zweryfikował: Data i Podpis Zatwierdził: Data i Podpis Maciej Tłoczek 05.05.2012 Przemysław Hirschfeld 10.05.2012 Jarosław Ochotny 03.08.2012 1 Cel dokumentu Celem
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox 1. PRZEZNACZENIE Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie
Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III
Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi 59-500 Złotoryja,
KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA MODERNIZACJI OCZYSCZALNI ŚCIEKÓW
KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA MODERNIZACJI OCZYSCZALNI ŚCIEKÓW NAZWA ZADANIA: Koncepcja technologiczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp.
Oczyszczanie ścieków miejskich w Bydgoszczy
Oczyszczanie ścieków miejskich w Bydgoszczy Katarzyna Chruścicka Mariusz Staszczyszyn Zbysław Dymaczewski Bydgoszcz, 19 kwietnia 20181 Plan prezentacji Historia oczyszczania ścieków w Bydgoszczy Stan obecny:
3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.
Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód
BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY. Tom I. dz. nr 823/1 obręb Chełmo
BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY Tom I TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych m. Chełmo, gm. Masłowice. dz. nr 823/1 obręb Chełmo OBIEKT:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy ZP-3410/07/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MEKOR 62-200 Gniezno, ul. Zabłockiego 10/8 - siedziba; Chudoby 16 - biuro Tel./ fax: 0 61 425 10 22; e-mail:biuro@mekor.pl; www.mekor.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR:
Założenia obciążeń: Rozkład organicznych zw. węgla Nitryfikacja Denitryfikacja Symultaniczne strącanie fosforu. Komora osadu czynnego Osadnik wtórny
Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu opracował(-a): ESKO Zielona Góra Strona 1 Ekspert Osadu Czynnego Program do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym wg
Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ
IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
P R Z E D M I A R R O B Ó T
STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Obiekt : Rozbudowa
Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu
Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice
Zagospodarowanie osadów z małej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia w Choceniu
Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Zagospodarowanie osadów z małej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia w Choceniu Eugeniusz Lipiński
zawarta w dniu... w Urzędzie Miejskim w Sulejowie
Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA /wzór/ o prace projektowe zawarta w dniu... w Urzędzie Miejskim w Sulejowie pomiędzy Gminą Sulejów reprezentowaną przez Burmistrza Sulejowa Stanisława Baryłę zwaną w dalszej
Przydomowe oczyszczalnie biologiczne
Przydomowe oczyszczalnie biologiczne Model August Model AT 6-50 PN EN 12566-3 AT SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE Materiał: Polipropylen Norma: PN-EN 12566-3+A2:2013 System oczyszczania: VFL
Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie. Technologia Wydajność obiektu: Q dśr. = 520 m 3 /d Q dmax. = 614 m 3 /d
TOM II PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowo-Usługowe "BETA" ul. Opolska 41/3 31-277 Kraków OBIEKT: BRANŻA: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie Technologia Wydajność obiektu: Q dśr. = 520 m 3 /d Q dmax.
C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z Y K Ł A D O W E G O W Y P O S A Ż E N I A
C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z Y K Ł A D O W E G O W Y P O S A Ż E N I A UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując
14. CZYNNOŚCI SERWISOWE
14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola
Informacja o urządzeniach i wyposażeniu technicznym jakie Wykonawca zamierza zainstalować na modernizowanych obiektach.
Nr sprawy: ZP.271.2.2017 Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczątka Wykonawcy Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków
Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków
ECOKUBE Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 55 90-009 Łódź NIP: 725-189-28-15 tel. (+48) 42 630 0995 fax. (+48) 42 630 6645 email: biuro@ecokube.pl Łódź dnia 02.03.2009r. Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków
1 ) O P I S O B I E K T U I W Y M A G A N I A D L A R O Z W I Ą Z A N I A T E C H N O L O G I C Z N E G O O C Z Y S Z C Z A L N I Ś C I E K Ó W
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert ch w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach
Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.
Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-
Woda i ścieki w przemyśle spożywczym
VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects
SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa
TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP
TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z gotowych prefabrykatów betonowych co znacznie przyśpiesza proces budowy. Oczyszczalni składa się z jednego lub dwóch niezależnych ciągów
Projekt budowlany Projekt technologiczny oczyszczalni BIOCLAR B200
Projekt budowlany Projekt technologiczny oczyszczalni BIOCLAR B200 Rodzaj przedsięwzięcia: Budowa oczyszczalni Lokalizacja: wieś Radziemice, gmina Radziemice BranŜa: sanitarna Inwestor: Gmina Radziemice
Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym.
Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym. Opracowanie przedstawia wszelkie działania techniczno technologiczne prowadzące do uzyskania instalacji, gdzie zachodzące
Zbiornik przepompowni łuszczące się ściany i płyta stropowa zbiornika
SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TOLKMICKU l.p. charakterystyczne elementy oczyszczalni wstępnie zidentyfikowana problematyka eksploatacyjna ilustracje
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY I. INFORMACJE OGÓLNE 1. INWESTOR Urząd Gminy w Cegłowie,. 2. UŻYTKOWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego
Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.
Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej
WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.
WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec
OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie
OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zastosowanie Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków TRYBIO służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni nie mogą być doprowadzane
NOWOŚĆ. Cennik ROTH MicroStar. Zycie pełne energii. Oczyszczalnia MicroStar. Ważny od 1 marca 2016 17.03.2016
NOWOŚĆ Cennik ROTH MicroStar Oczyszczalnia MicroStar e n e r g i a wytwarzanie gromadzenie oczyszczalnia spełnia wymagania normy EN 12566-3+A2 d y s t r y b u c j a w o d a 17.03.2016 Zycie pełne energii
Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego
Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nr: ST- 22 URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr: ST- 22 URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE KOD CPV : 45252200-0 275 "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeczniów" Niniejszy załącznik stanowi
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania
Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie
Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY
PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane
KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ
KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ-030 200 1. PRZEZNACZENIE Mieszadło prętowe przeznaczone jest do zagęszczania osadu, uwalniania cieczy w zagęszczaczach grawitacyjnych w celu odprowadzenia ich poza
Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW
Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW Wersja 01.016 SUCHE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW EDP Dane techniczne Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 1050-1, PN-EN 1050-, PN-EN 1050-4 Zgodność z wymogami
KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF
KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF Oczyszczalnia ścieków ZBF, oferowane są w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu
Oczyszczanie ścieków projekt. zajęcia VI. Stanisław Miodoński
Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia VI Prowadzący: Justyna Machi Stanisław Miodoński Plan zajęć 1. Ustalenie gabarytów KOCz 2. Dobór wyposażenia KOCz 3. Wyznaczenie wymaganej wydajności stacji dmuchaw
S P I S Z A W A R T O Ś Ć
S P I S Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości teczki 2 3. Kserokopia uprawnień budowlanych 3-5 4. Ksero przynależności do WIIB 6-7 5. Oświadczenie projektanta i
Kompleksowa oczyszczalnia ścieków
Kompleksowa oczyszczalnia ścieków w Oddziale Cukrownia Kruszwica Leszek Suchański Marek Czekalski Warszawa, 22-24.02.2017 Konferencja pokampanijna, Warszawa 22-24.02.2017 2 Nie posiadamy Ziemi na własność,
PZP Obrzycko, r.
PZP.271.9.2016 Obrzycko, 21.11.2016 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV
INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay
Flotator MODEL: VESPA. Funkcja: Charakterystyka: Flotator. Urządzenie, model VESPA, marka Salher, usuwa zawiesinę, tłuszcze i oleje ze ścieków.
MODEL: VESPA Funkcja: Urządzenie, model VESPA, marka Salher, usuwa zawiesinę, tłuszcze i oleje ze ścieków. Charakterystyka: Główna konstrukcja wykonana jest z GRP z elementami ze stali nierdzewnej AISI
Osad nadmierny Jak się go pozbyć?
Osad nadmierny Jak się go pozbyć? AquaSlat Ltd. Rozwiązanie problemu Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie akceptowalnej
BIO-HYBRYDA Opis produktu. Link do produktu: ,00 zł. Numer katalogowy BIO-HYBRYDA 4000
Dane aktualne na dzień: 26-05-2017 09:32 Link do produktu: http://eko-centrum.pl/bio-hybryda-4000-p-419.html BIO-HYBRYDA 4000 Cena Dostępność Czas wysyłki 8 640,00 zł Dostępny 5-10 dni Numer katalogowy
Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek
Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim
c) nie składować urobku z wykopów ani środków chemicznych pod koronami drzew,
2 2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH
Z a ł ą c z n i k n r 1 2 OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH S P I S T R E Ś C I 1. WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO PODSTAWOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI...
SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.
0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA
Załącznik Nr1a- Jest integralną częścią Załącznika nr 1 do Umowy o dostawę i montaż urządzeń wraz z ich uruchomieniem części mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC Energetyka Blachownia Sp.
: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia.
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJSAN 5 1-1 2 4 W R O C Ł A W u l. J U T R O S I Ń S K A 9 t e l. / f a x ( 0 7 1 ) 3 5 2 7 7 3 4 e - m a i l : p r o j s a n @ o 2. p l 895-102-42-22 Temat opracowania : Obudowa
Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków
Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Qśr.d=300 m 3 /d.
Wykaz środków trwałych własnych - Oczyszczalnia Ścieków
Załącznik nr 12 do SIWZ Lp. Nr inwentarzowy Nazwa Wartość 1 2 3 4 1 104/000 001 Budynek Magazynowo-garażowy 235 132,66 Wiata na osad odwodniony i składowisko osadów - oczyszczalnia ścieków przy ul. 2 104/000
Producent/ Dostawca oferowanych urządzeń. Urządzenia oferowane/ nazwa. Obiekt referencyjny nr 1. Obiekt referencyjny nr 2
Załącznik nr 6 Wykaz kluczowych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu -Etap I ja/my* niżej podpisany/i* w imieniu
PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej
OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis do projektu modernizacji technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO modernizacji i rozbudowy OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Stroniu Śląskim Strachocin 39 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stronie Śląskie, lipiec 2006
SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 2015 Rev 0001 Zbiorniki Małe Zbiorniki JFC Zakres pojemności: 150 l-500 l: JFC oferuje szeroką gamę zbiorników, które mogą, ale wykorzystywane do różnych celów. Są one idealne
Protokół Nr 0063-KDGŚ/3/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu Gospodarka Ściekowa w Tychach w dniu 18 czerwca 2007r.
Protokół Nr 0063-KDGŚ/3/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu Gospodarka Ściekowa w Tychach w dniu 18 czerwca 2007r. Miejsce i czas posiedzenia: Miejska Oczyszczalnia
Jolanta Moszczyńska Ocena skuteczności usuwania bakterii nitkowatych...
OCENA SKUTECZNOŚCI USUWANIA BAKTERII NITKOWATYCH Z OSADU CZYNNEGO PRZY ZASTOSOWANIU KOAGULANTA FERCAT 106 (PIX-u MODYFIKOWANEGO POLIMEREM) NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA LUBINA
MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI
Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element
OPIS OZNACZEŃ DO RYSUNKU POMPOWNI OSADÓW
OPIS OZNACZEŃ DO RYSUNKU POMPOWNI OSADÓW 1. istniejąca kształtka stalowa króciec ssawny DN 200 2. zasuwa nożowa DN 200 z napędem ręcznym, do zabudowy między kołnierze wraz z kółkiem (istniejąca) 3. zwężka
TOM VI -PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
M G P R O J E K T M A G D A L E N A G O S ul. Szaserów 57/11, 04-311 Warszawa tel. 507 513 221; mail: magdalena.gos@gmail.com Dokumentacja techniczna TOM VI -PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI
Zawartość opracowania
Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala
MIASTO STAROGARD GDAŃSKI. Załącznik nr 2 POWIATOWY PROGRAM ŚCIEKOWY
MIASTO STAROGARD GDAŃSKI Załącznik nr 2 POWIATOWY PROGRAM ŚCIEKOWY Informacja o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez Gminę Gdański przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych
do ob. 2 budynek sitopiaskownika
ze zbiornika buforowego ścieków dowożonych ob.19 01005 01004 01001 01001 01002 01002 011 dopływ ścieków surowych 01003 01003 do ob. 2 budynek sitopiaskownika 01001 H S 01002 wlot projektowanej kanalizacji
Opis serii: Wilo-Drain STS 40
Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących
OPIS DZIAŁANIA URZĄDZEŃ Oczyszczana woda podawana będzie do osadnika wielostrumieniowego, lamellowego o powierzchni sedymentacji 60 m 2 (np. DF SLAF 60). Woda surowa wprowadzana będzie do zbiornika reakcyjnego
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.:
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: Zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków część 2 Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże Zachód Zadania nr 2 Rozbudowa
OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH. Załącznik nr 1A
OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH Załącznik nr 1A SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI DLA ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI... 5 1.1.
Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska
Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Umiejewska W 2011 r. wielkość produkcji wyniosła 11183 mln l mleka. Spożycie mleka w Polsce
Umowa o dofinansowanie nr POIS /13-00 Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice
W Gdańsku dnia 29.08.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwanym dalej Instytucją Wdrażającą a Miejskimi Wodociągami Sp. z o.o. w Chojnicach zwanymi dalej