[...]Univerzálně použitelné k řízené ventilaci budov, zejména v oblasti zásobování pitnou vodou a v provozech se zvýšenými požadavky na bezpečnost. Pevná bezpečnostní žaluzie TT2.JW (pro vnější stranu stěny), odolná proti útoku, připravená k montáži, z pevné celosvařované konstrukce, kompletně z nerezové oceli 1,4307 (AISI 304 L). Rám z profilu Z o tloušťce 3 mm, určený pro vnitřní přišroubování, s přístupem ke kotvám pouze z vnitřní stěny. Lamely o tloušťce 3 mm, pevně svařené, s lamelami přesazenými tak, aby nebylo možné proniknout ani s pohyblivými hadicemi. Se sítí proti hmyzu 1 × 1 mm na vnitřní straně. Rám i lamely jsou svařeny stíněným obloukem a před mytím, sušením a pasivací povrchu jsou očištěny v kyselé lázni. Možnosti Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316 L) Lakovaná vnější strana Povrchová úprava broušených ploch Přídavný vnitřní rám s odnímatelným jemným filtrem proti prachu a pylu, upevněný křídlovými maticemi Montážní materiál[...]
[...]Bezpečná práce v šachtách – bezpečné otevírání a přístup Šachty plní důležitou úlohu při zásobování vodou a likvidaci odpadních vod. Používají se například tam, kde musí být přístupné uzavírací armatury v potrubí, nebo k řízení úseků velmi dlouhých potrubí a pro provzdušňování/odvzdušňování nebo přístup ke složitým zařízením (např. šachty studní, šachty pro redukci tlaku). V každé jednotlivé aplikaci musí být zajištěn snadný a bezpečný přístup. Do většiny šachet se vstupuje shora. Šachtové poklopy musí proto obsluha otevřít, aby mohla pro bezpečný přístup použít vstupní madlo. Musí se přesunout přes otvor šachty již při otevření krytu. HUBER nabízí různá řešení pro bezpečnou práci ve šachtách Šachtové poklopy HUBER : Šachtové poklopy HUBER z ušlechtilé oceli jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým požadavkům. Šachtové poklopy jsou vyvýšené, zapuštěné, odolné proti vloupání, proti záplavám, pro chodce a nosné. Ochranná mříž HUBER : Šachtové poklopy se otevírají s vysokým rizikem pádu do šachty. Proto se doporučuje nainstalovat ochrannou mřížku. S ochrannou mříží HUBER jste dobře chráněni. Bezpečnostní výstupové žebříky HUBER: Pro snadný a bezpečný sestup do šachty je zpravidla instalován bezpečnostní žebřík. Podle předpisů úrazové prevence (UVV) je ochrana proti pádu povinná od výšky pádu 3 m nebo 5 m. Společnost HUBER nabízí bezpečnostní žebříky, bezpečnostní přístupové žebříky s ochranným zábradlím a také bezpečnostní výstupová zařízení s ochranným zábradlím pro specifické použití. Vstupní madla HUBER: Výstupové pomůcky slouží k bezpečnému výstupu na bezpečnostní žebřík. K tomuto účelu nabízí společnost HUBER různé modely vstupních madel, které zajišťují nejlepší přístup pro různé aplikace.[...]
[...]Bezpečnostní výstupový žebřík s konstrukčním osvědčením a označením CE podle DIN EN 14 396. Vyrobeno z nerezové oceli 1,4307 (AISI 304 L). Rukojeti ze speciálního profilu s vysokou tuhostí (57 x 2,5 x 2,5 mm), kryty z PVC. Příčle z U profilu s děrovaným povrchem, 30 mm, protiskluzová úprava R 13, výška stupňů 280 mm, světlá šířka žebříku 300 mm, 400 mm nebo 500 mm. Kompletně obloukově svařeno, mořeno v lázni a pasivováno. Varianty Typ A) Vertikální instalace Včetně dlouhých stěnových úchytů, výškově nastavitelných 150mm konzolí pro hmoždinky, jež zajišťují minimální 150mm hloubku nášlapu (vzdálenost od stěny ke středu příčle). Typ B) Úhlové, montáž na stěnu S háčky na horním konci pro zaháknutí k dodané svorce, s držáky na spodním konci k upevnění na stěnu a pryžovými nárazníky pro ochranu stěny. Možnosti Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316 L) Upevňovací materiál z nerezové oceli: kotevní šrouby Nastavitelné nástěnné konzoly Odpočívadlo, sklopné, pro typ A Vstupní madlo podle DIN 19 572: Žebříky musí mít u výstupu madlo. Tento požadavek se pokládá za splněný, vyčnívá-li jedna či obě štěřiny žebříku alespoň 1,1 m nad výstupní výšku. Při výběru délky žebříku je nutné zohlednit tento přesah.[...]
[...]Bezpečnostní výstupový žebřík se zábradlím, s konstrukčním osvědčením a označením CE, podle DIN EN 14 396, z nerezové oceli 1,4307 (AISI 304 L). Slouží k upevnění zasouvacího vstupního madla. Podle předpisů UVV musí být žebříky s výškou 3 m nebo 5 m vybaveny zařízeními, která chrání osoby před pádem z výšky. Podle DIN EN 14 396, z ušlechtilé oceli 1,4307 (AISI 304 L), určeno k upevnění zásuvného vstupního madla. Rukojeti ze speciálního profilu s vysokou tuhostí (57 x 2,5 x 2,5 mm), kryty z PVC. Příčle z U profilu s děrovanou plochou, 30 mm, protiskluzová úprava R 13, výška schůdků 280 mm, světlá šířka žebříku 400 mm nebo 500 mm, včetně 150 mm dlouhých úchytů pro přišroubování ke stěně (vzdálenost od stěny ke středu příčle), s přídavným bezpečnostním zábradlím upevněným ke středu žebříku. Kompletně obloukově svařeno, mořeno v lázni a pasivováno. Možnosti Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316 L) Zachycovač pádu typu S5c se samonavíjecím bezpečnostním pásem typu HSE-BFD a pružinovými bezpečnostními háky certifikovanými dle „TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH“, CE 0123, vhodný pro bezpečnostní kolejnici Bezpečnostní pás podle EN 361, forma A (hrudní-ramenní-bederní pás), vhodný pro bezpečnostní zábradlí Upevňovací materiál z nerezové oceli: kotevní šrouby Odpočívadlo, sklopné Přístupová pomůcka dle DIN 19572 Žebříky musí mít u výstupu madlo. Tento požadavek se pokládá za splněný, vyčnívá-li jedna či obě štěřiny žebříku alespoň 1,1 m nad výstupní výšku. Při výběru délky žebříku je nutné zohlednit tento přesah! Viz také náš rozměrový list pro vstupní madlo. K dispozici jsou následující varianty přístupových pomůcek k bezpečnostní kolejnici (viz následující stránky): Zásuvná přístupová pomůcka, otočná, typ EH FSS D, L = 1 260 mm Zásuvná přístupová pomůcka, typ EH FSS, L = 1 260 mm Zásuvná přístupová pomůcka, typ EH FSS „Köln“, L = 1 680 mm, s přídavnou příčlí[...]
[...]Bezpečnostní pomůcka pro výstup, s konstrukční certifikací a označením CE, podle DIN EN 14 396, vyrobená z nerezové oceli 1,4307 (AISI 304 L). Podle předpisů UVV musí být žebříky o výšce 3 m nebo 5 m vybaveny zařízeními na ochranu osob před pádem z výšky podle DIN EN 14 396 z nerezové oceli 1,4307 (AISI 304 L). Rukojeť uprostřed je provedena jako bezpečnostní zábradlí, se spodním a horním vypínacím zařízením, které lze uvolnit pouze rukou, výstupové příčle z U profilu s děrovaným povrchem, 30 mm, protiskluznost R 13 a boční kluzné meze, výška stupně 280 mm, s upevňovacími úhelníky pro upevnění na stěnu (max. vzdálenost 840 mm), se spojkou pro zasouvací vstupní madlo. Kompletně obloukově svařeno, mořeno v lázni a pasivováno. Volitelně jsou k dispozici následující pomocné vstupní madla s ochrannou lištou: Zásuvná přístupová pomůcka, otočná, typ EH FSS D Zásuvná přístupová pomůcka, typ EH FSS Zásuvná přístupová pomůcka, typ EH FSS „Köln“ Možnosti Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316 L) Zachycovač pádu typu S5c se samonavíjecím bezpečnostním pásem typu HSE-BFD a pružinovými bezpečnostními háky certifikovanými dle „TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH“, CE 0123, vhodný pro bezpečnostní kolejnici Bezpečnostní pás podle EN 361, forma A (hrudní-ramenní-bederní pás), vhodný pro bezpečnostní zábradlí Upevňovací materiál z nerezové oceli: kotevní šrouby Odpočívadlo, sklopné Přístupová pomůcka dle DIN 19572 Žebříky musí mít u výstupu madlo. Tento požadavek se pokládá za splněný, vyčnívá-li jedna či obě štěřiny žebříku alespoň 1,1 m nad výstupní výšku. Při výběru délky žebříku je nutné zohlednit tento přesah! Vstupní madlo naleznete také v našem datovém listu/rozměrovém listu .[...]
[...]Denitrifikace v pískovém filtru pro redukci dusíku Dusík je základním stavebním kamenem života a přírody a stejně jako fosfor je nepostradatelný jako živina pro všechny lidi, zvířata a rostliny. Komunální odpadní voda obsahuje různé sloučeniny dusíku (včetně organicky vázaného amoniaku a dusičnanu). Odstranění dusíku je jedním z hlavních úkolů komunální biologické úpravy odpadních vod, protože bez dostatečného odstranění dusíku má vypouštění odpadních vod do přijímacích vod významné negativní účinky na kvalitu vody a tím na flóru a faunu. Denitrifikace Odstranění dusíku z následného procesu pomocí pískového filtru Odstranění biologického dusíku v průběhu čištění odpadních vod se skládá ze dvou procesních kroků nitrifikace a denitrifikace, které probíhají v provzdušňovací nádrži. Při nitrifikačním procesu se amonium oxiduje na dusičnan; při denitrifikaci se dusičnan redukuje na elementární dusík, který se uvolňuje do vzduchu. Pokud není z prostorových důvodů možná předřazená denitrifikace nebo pokud stávající denitrifikace nestačí k dodržení požadovaných mezních hodnot, lze použít předřazenou denitrifikaci v HUBER Pískové filtraci CONTIFLOW® . Denitrifikace probíhá v anoxickém biofilmu, který se hromadí na filtračním materiálu HUBER Písková filtrace CONTIFLOW ® . Denitrifikace nevyžaduje kyslík, ale snadno rozložitelný uhlík. Jako zdroj uhlíku lze přidávat např. metanol prostřednictvím externí dávkovací stanice.[...]
[...]Cílené dávkování chemikálií pro lepší vyčištění při nižší spotřebě K dosažení požadovaného výkonu procesu je v mnoha oblastech čištění odpadních vod a úpravy kalů nutné použití chemikálií, jako jsou kyseliny, zásady, flokulanty nebo flokulační pomocné látky. V ideálním případě by měly být přidávány správné chemikálie ve správném dávkování, aby nedocházelo k nedostatečnému nebo nadměrnému dávkování. Zatímco nedostatečné dávkování vede ke snížení výkonu, nadměrné dávkování vede ke zvýšení provozních nákladů a může mít negativní dopad na proces. Kolísání koncentrace a objemu, které se často vyskytuje v praxi, ztěžuje dosažení přesně správného dávkování a pokouší se tyto kolísání kontrolovat pomocí velkých mísicích a vyrovnávacích nádrží. Nevýhodou je však potřebný prostor a investice do nádrží a agregátů pro potřebnou homogenizaci (např. oběhová čerpadla nebo provzdušňovače). Kolísání však nelze navzdory vyrovnávacím nádržím zcela eliminovat, takže v praxi je vždy nutný manuální zásah k úpravě dávkování podle příslušné situace. V nejlepším případě tento manuální zásah snižuje náklady na chemikálie, ale vede ke zvýšení nákladů na personál. Optimální chemické dávkování pro flotační systémy Typickým procesem čištění odpadních vod, ve kterém se používají chemikálie, je flotace rozpuštěným vzduchem . Systém chemického dávkování HUBER DIGIT-DOSE byl vyvinut speciálně pro tento proces. Spolehlivě zajišťuje, že HUBER mikrobublinná flotace HDF je vždy zásobována odpadní vodou s optimálním množstvím chemikálií. Tímto způsobem se vždy dosáhne nejlepších výsledků čištění s minimálními náklady na chemikálie a personál.[...]
[...]Chemické dávkování je optimální, pokud flotační systém neustále dosahuje požadovaného výkonu bez nadměrného dávkování chemikálií a zbytečného zvyšování provozních nákladů. V praxi se ukazuje, že nastavení chemického dávkování je náročné z důvodu různých objemů a zatížení. Velké míchací a vyrovnávací nádrže jsou výhodné, ale často je nelze instalovat z důvodu nedostatku místa. Kromě toho vznikají vysoké investiční náklady na nádrže a potřebné příslušenství, jako jsou oběhová čerpadla a provzdušňovací systémy pro homogenizaci. Inovativní chemické dávkování HUBER DIGIT-DOSE umožňuje optimální dávkování chemikálií i s malými míchacími a vyrovnávacími nádržemi. Speciálně vyvinutý systém využívá kombinaci několika principů měření a neustále určuje optimální chemické dávkování v reálném čase. Cyklicky pracující systém čištění zajišťuje trvalou funkci instalované měřicí techniky. Spotřeba chemikálií, a tím i provozní náklady, jsou sníženy na minimum. Další pozitivní účinky lze pozorovat v objemu vytvářeného flotátového kalu, který je hlavním nákladovým faktorem flotačních zařízení. DIGIT-DOSE navíc usnadňuje život pracovníkům obsluhy, protože systém se automaticky přizpůsobuje různým parametrům odpadní vody bez nutnosti jakéhokoli manuálního zásahu. Design and Function Precipitation: Transformation of dissolved pollutants into removable solids. Neutralisation: Neutralisation of the wastewater mixture through addition of neutralisers, automatic pH regulation. Flocculation: Generation of large and strong flocs by polymer addition. Flotation: Addition of micro bubbles for flotation of the micro flocs, mechanical removal of the concentrated sludge layer and separation of the solids-free clear water phase. Aplikace chemického dávkování HUBER DIGIT-DOSE Jatky a zpracování masa Mlékárny a sýrárny Potravinářství Koželužny Kafilérie Zvířecí výtvarné rostliny Obecné předčištění flotací pro velmi různorodé složení odpadních vod Vhodné také pro dodatečné vybavení stávajících zařízení HUBER HDF! Výhody systému chemického dávkování HUBER DIGIT-DOSE Až o 30 % nižší spotřeba chemikálií Podpora a usnadnění práce pro obsluhující personál Až o 20 % nižší objemy flotátového kalu Účinně se zabraňuje tvorbě hydroxidového kalu v důsledku předávkování srážedel Integrované automatické čištění použitých měřicích přístrojů Nízké investiční náklady a prostorové nároky na míchací a vyrovnávací nádrže Návratnost investice během několika měsíců Optimalizované používání chemikálií díky inteligentní a trvalé regulaci dávkování snižuje množství flotátového kalu. Kromě provozních nákladů na chemikálie jsou dalším hlavním nákladovým faktorem náklady na likvidaci flotátového kalu. Investiční náklady na chemické dávkování HUBER DIGIT-DOSE se díky výrazně sníženým provozním nákladům vyplatí provozovatelům zařízení ve velmi krátkém čase. Stávající provozy, které byly dodatečně vybaveny systémem DIGIT-DOSE, ukázaly, že návratnosti investice lze dosáhnout během pouhého jednoho roku. Pokud je HUBER DIGIT-DOSE zvažován a zahrnut již ve fázi projektování, lze velikost míchacích a vyrovnávacích nádrží snížit na minimum. Případné kolísání zatížení lze poté spolehlivě zvládnout pomocí řešení pro chemické dávkování řízeného zatížením, aniž by to mělo negativní dopad na provozní náklady a/nebo efektivitu provozu..[...]
[...]Salt Lake City, USA Solární sušení kalu je technika, která se stále častěji používá ke snížení nákladů na likvidaci kalu a zároveň k ochraně životního prostředí. Provozovatelé středně velkých a velkých čistíren odpadních vod z celého světa dnes oceňují naše inovativní a spolehlivé solární sušičky. Řešení HUBER pro sušení kalu pomocí solární energie pracuje s kontinuálním sušením, které je díky kompletnímu přestohování kalu bez zápachu. Jedinečná kombinace otáčení a přepravy kalu zajišťuje jak rozprostírání a otáčení kalu, tak i míchání a přepravu z jedné strany na druhou. Díky vysoké účinnosti mohou být naše solární sušičky provozovány po celý rok i v mírných klimatických zónách pouze se solární energií. Tím je samozřejmě zajištěna vynikající ekologická bilance a hospodárnost. První zařízení HUBER SRT se zařízením HUBER Sludge Turner SOLSTICE® jsou tedy v provozu již téměř rok, dokonce i v zimě. Pobočka se nachází v blízkosti Salt Lake City, v jedné z nejatraktivnějších lyžařských oblastí Severní Ameriky. Když na skleník svítí slunce, teplota v sušicím lůžku může snadno stoupnout nad 15 °C i přes mrazivé venkovní teploty. Zařízení je provozováno po celý rok, přestože výsledky sušení jsou přirozeně lepší v létě. V rámci tohoto projektu dodala společnost HUBER SE nejen tři největší solární sušičky (typ SRT 11), ale také nový systém odvodňování kalů. Společnost HUBER tak zajišťuje bezproblémový provoz na místě od úpravy kalu až po granulát suchého kalu. Díky automatickému podávacímu systému není nutné manipulovat s pastovitým kalem z odvodňovacích jednotek. V Severní Americe je golfový sport velmi oblíbený, dokonce i na suchých a chudých půdách v Utahu. Čištění odpadních vod Tooele, kde je nainstalována solární sušička HUBER, se stává životní linií pro místní rekreační oblasti: Vyčištěnou odpadní vodu lze použít k zavlažování zeleně, zatímco sušený kal je dobrým hnojivem, které je obzvláště hygienické v létě. Cenné suroviny pro golfové hřiště se získávají ze špinavé odpadní vody – dobrý důvod nominovat toto golfové středisko na ocenění. Díky těmto pozitivním zkušenostem se zařízeními HUBER je v USA již ve fázi plánování více projektů solárního sušení. Solární sušicí systémy HUBER jsou již mnoho let uznávány v Evropě jako osvědčená technologie. Nyní jsou stále více přijímána i v zahraničí jako inovativní a přitom robustní řešení. Čísla a fakta: 3 jednotky HUBER Solární sušičky SRT s HUBER Obraceč kalu SOLSTICE®, velikost 11 2 kusy HUBER Šnekový odvodňovač kalu S-PRESS pro předřazené Odvodňování kalu Hallova délka: 3x 100 m Sušicí plocha 3,000 m² 5,800 t odvodněného kalu/rok Sušený kal z 18 % DS na 70 % DS (průměr) Specifikum: celoroční provoz pouze na solární energii – žádná externí tepelná energie[...]