[...]Žádný jiný typ stroje vyrobený společností HUBER SE není tak univerzálně použitelný jako dopravníky HUBER. Dopravníky HUBER zajišťují spolehlivou přepravu materiálu do následných systémů, a jsou tak nepostradatelné pro bezproblémový provoz zařízení, ať už se jedná o třídění odpadních vod nebo úpravu kalu/písku. Společnost HUBER SE nabízí tři různé typy strojů pro přepravu materiálů: Typ stroje Zpracovatelné médium Šnekové dopravníky HUBER Ro8 T, korýtkové dopravníky - neošetřené nebo zhutněné třísky - Písek - kal (odvodněný nebo suchý) Šnekové dopravníky HUBER Ro8, uzavřený trubkový dopravník - neošetřené nebo zhutněné třísky - Písek - kal (odvodněný nebo suchý) HUBER Louže HLC - Neošetřené třídění - Písek Šnekové dopravníky ve tvaru koryta se používají především pro horizontální nebo mírně nakloněné instalace, zatímco potrubní dopravníky se používají pro instalace se strmými úhly nebo dokonce vertikálními instalacemi. Oba typy dopravníků jsou na trhu k dispozici v různých průměrech a se šroubovými konstrukcemi. Výrobky HUBER se vyznačují bezkonkurenční kvalitou výroby a inovativními vypouštěcími systémy pro podávání do kontejnerů. V posledních letech se v oblasti mechanického předčištění odpadních vod pro přepravu neupravených „surovin“ stále více používá jiný druh přepravní technologie: systémy smyček. Šnekové dopravníky se vyznačují oproti konvenčním dopravníkům těmito výhodami: Jednoduchá technika bez relevantních dílů podléhajících opotřebení Vhodné také pro použití s velmi vysokým špičkovým zatížením (bez ohledu na to, zda se jedná o hrubé nebo jemné třídění) Dlouhé dopravní vzdálenosti > 40 m nejsou žádný problém a stojí jen zlomek ceny Šnekové dopravníky Velkoplošné projekty pracích žlabů, které byly realizovány po celém světě v oblasti mechanické úpravy odpadních vod, ať už pro hrubé nebo jemné třídění, hovoří samy za sebe: Atotonilco, Mexiko – 10 500 000 PE Dublin Bay, Irsko – 2 000 000 PE Konstrop, Velká Británie – 2 000 000 PE Mitchell Laiths, Velká Británie – 2 000 000 PE Výhody HUBER Šnekové dopravníky Ro8 / Ro8 T Univerzálně použitelné pro všechny specifické požadavky zákazníka Šnekové dopravníky se středovým hřídelem umožňují pokrytí velmi dlouhých vzdáleností > 30 m s nízkým opotřebením Pro variabilní podávací systémy strojů/kontejnerů Výhody pračky HUBER HLC Přeprava hrubého a jemného třísku nebo písku Odpadní, nebo provozní voda jako voda pro splachování• Délka kanálu až 40 m Vysoká provozní spolehlivost, minimální požadavky na údržbu Přizpůsobená řešení[...]
[...]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[...]
[...]Mnichov, Německo V roce 2008 bylo celosvětově vyrobeno celkem 1 816,6 milionů hektolitrů piva. Při průměrné spotřebě čerstvé vody 400 litrů na hektolitr piva to znamená spotřebu čerstvé vody 726,6 milionu m³. Přibližně jednu třetinu čisté vody však lze nahradit užitkovou vodou, protože není nutné používat vodu nejvyšší kvality ve všech výrobních oblastech. Část potenciálu úspory 240 milionů m³ vody lze využít pouze s použitím nových technických řešení. V rámci výzkumného projektu Bavorské výzkumné nadace a ve spolupráci s instituty Technické univerzity v Mnichově jsme proto zkoumali řešení procesní techniky sestávající z modulárních komponent pro pokročilou úpravu odpadních vod pivovarů. Cílem projektu je opětovné použití upravené vody bez přidávání chemikálií nebo pouze s malým množstvím chemikálií. Ve společnosti Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH jsme instalovali testovací zařízení pro úpravu částečného toku odpadu z anaerobních reaktorů. Prvním krokem úpravy je flotace s následnou biologickou úpravou v membránovém závodě, který používá ponořené rotující ultrafiltrační membrány. Odpadní voda, která má být ošetřena, proudí přívodním potrubím do flotační nádrže a již v přívodním potrubí se intenzivně mísí s rozpuštěným vzduchem. Vytvářené bubliny plynu mají velikost 20 µm až 70 µm a jsou do zařízení přiváděny ventilem bez ucpání. Přídavný integrovaný lamelový separátor zvyšuje účinnou dělicí plochu zařízení tak, že jeho maximální přípustné hydraulické zatížení je vyšší než u běžných zařízení stejných rozměrů. Flotace, která je prakticky bez pevných látek, se shromažďuje ve skladovací nádrži, odkud je předávána do systému biologické úpravy, membránového bioreaktoru. Nitrifikační nádrž instalovaná za denitrifikačním stupněm je provzdušňována membránovými provzdušňovači namontovanými na dně nádrže. Odpadní voda z nitrifikační nádrže proudí gravitací do filtrační nádrže s membránovým modulem, kde je permeát vypouštěn v intervalech ponořenou vakuovou rotační membránou. Rotační membrány jsou základní součástí systému MBR a zařízení MBR dosahuje vysoké účinnosti čištění s trvale nízkými koncentracemi pod 70 mg COD/l. Díky této vysoké kvalitě odpadní vody je upravená voda vhodná pro další úpravu nebo opětovné použití.[...]
[...]Dharan, Saúdská Arábie Působivé řešení Míchadlo má pomalu se otáčející, silný převodový motor. Provozní faktor tohoto převodu je dimenzován na faktor 5, aby byl trvale k dispozici dostatečný výkon. Pro prodloužení životnosti míchadel jsou jejich oběžná kola vyztužena tvrdokovem pro ochranu proti opotřebení. Separovaný písek je nasáván do středu lapače písku, jak je vysvětleno výše, a automaticky spadává do hlubší nádrže čerpadla, odkud je směs písku a vody přiváděna do třídiče písku pomocí odstředivého čerpadla instalovaného nad zemí. Výstup lapače písku je navržen tak, aby se minimalizovaly hydraulické ztráty. Po roce provozu se závody úspěšně vypořádaly s prvními putujícími písečnými dunami. Celkový koncept s HUBER STEP SCREEN® SSV jednotky, HUBER Lisy s propíráním sít WAP , Separátor písku HUBER Coanda RoSF3 a čtyři HUBER kruhové lapače písku VORMAX představuje poměrně působivé řešení. Existují různé typy lapačů písku: podélné lapáky písku (neprovzdušněné nebo provzdušněné) a kruhové lapáky písku. Kruhové lapáky písku jsou rozděleny do dvou podkategorií: jednoduché hydraulické jednotky a vířivé elektrárny, které nezávisle na průtoku udržují konstantní otáčky odpadní vody v lapači písku. Před rokem byly v Dharanu uvedeny do provozu čtyři takové lapače písku VORTEX, které nazýváme VORMAX. Jednotky VORMAX si rozhodně nemohou stěžovat na příliš málo písku v Saúdské Arábii, zemi písku. STEP SCREEN® Vertical SSV je instalován před každým VORMAX, aby bylo zajištěno dokonalé odstraňování písku. Zařízení VORMAX jsou navržena pro maximální průtokovou rychlost 876 l/s tak, aby bylo odděleno 90 % zrnitosti 200 µm. Funkční princip systému VORMAX je založen na fyzikálním principu centripetální síly. Centripetální síla je definována tak, že pevné částice následují zakřivenou dráhu směrem ke středu zakřivení dráhy. Tento princip se také nazývá efekt čajového šálku. Pomalu se otáčející míchadlo v lapači písku vytváří konstantní kruhový pohyb, při kterém se písek pohybuje zespodu směrem ke středu. Základ pro dobře fungující odstraňování písku je však položen již ve vstupu. Klíčem je pravidelný a konstantní průtok za stupňovým sítem až ke dnu lapače písku. Ve vstupu lapače písku nejsou žádné spodní stupně a žádné přepážkové plechy, které by mohly bránit účinnému odstraňování písku.[...]
[...]Guelph, Kanada "Nic nesklouzne kolem hrábí RakeMax®. Jeho provoz je naprosto bezchybný. Po třech letech se podíváme na komponenty s úžasem, protože jsou nestárnoucí – je to, jako by byly právě instalovány včera." Majde Qaqish, projektová inženýrka pro město Guelph WWTP Město Guelph si uvědomilo, že nastal čas vyměnit několik součástí v procesu úpravy. Vedoucí projektu také chtěli využít příležitosti k vylepšení svých procesů zpracování zavedením špičkové technologie. Ve spolupráci s konzultanty město důkladně prozkoumalo řešení, aby identifikovalo, přezkoumalo a vybralo technologii a dodavatele, které nejlépe odpovídaly závodu a dlouhodobým cílům města v oblasti čištění odpadních vod. Po návštěvě realizačních pracovišť, rozhovorech s dalšími zákazníky společnosti HUBER, účasti na předváděcích akcích technologií a dodavatelů si společnost City confi pečlivě vybrala HUBER a oběhové hrablicové česle RakeMax®. Město Guelph nainstalovalo čtyři sítové systémy RakeMax® během 3 let, aby dokončilo konfiguraci, která dosahuje 100% provozuschopnosti. Dva systémy jsou neustále ve výrobě a dva jsou vyhrazeny pro zálohování. Město udržuje 100% kapacitu díky pravidelnému plánovanému čištění a kontrolám údržby. Minimální údržba Vysoká provozní dostupnost Konzistentní výkon Trvanlivá konstrukce Bezproblémový provoz Požadavek: Pro Majde Qaqish, projektového inženýra pro čistírnu odpadních vod ve městě Guelph, bylo zavedení špičkového systému screeningu prioritou. Měl přísné požadavky na výkon a odolnost samotné technologie a chtěl je kombinovat s prioritami produktivity pro tým údržby. Město Guelph potřebovalo od své technologie a dodavatele čtyři věci: 1. Zlepšení množství odpadu odstraněného z toku 2. Efektivní provoz s nízkými nároky na údržbu 3. Dlouhá životnost v rámci 50letého strategického plánu čištění odpadních vod 4. Podpora technologie pomocí znalých a reaktivních zdrojů Odstranění: Majde znala společnost HUBER a její místní zdroje podpory. Rozuměl technologii RakeMax® a poté, co ji viděl v provozu v jiné čistírně, považoval ji za nejlepší technologii svého druhu a nejlepší volbu pro potřeby společnosti Guelph. S očekáváním, že nová technologie vytvoří dobrou účinnost při odstraňování anorganických látek a písku z proudu, bylo město potěšeno, když byl systém ještě působivější, vyráběl s vysokou účinností odstraňování, bezúdržbovým provozem a trvale bezchybným výkonem. Podle Majde se výrazně zlepšila kvalita extrahovaného materiálu. Výsledkem je, že celá kapacita nádrže je k dispozici pro optimalizaci kapacity zařízení. Vyrobeno jako pracovní koň Konstrukce, výroba a materiály činí RakeMax® neuvěřitelně odolným a bezúdržbovým. Důsledně překonává ostatní technologie. RakeMax® je rovněž nakonfigurován pro snadné zpracování. Kryty sítek na horní i dolní straně snižují emise zápachu o 70 %. Sledování třídění je tak jednoduché jako zvednutí krytů. Nízké nároky na údržbu Čištění zásobníků na písek – dříve prováděné posádkou města ve 2měsíčních cyklech – se nyní provádí v 9měsíčních cyklech. Nízký dopad na následné procesy Nečistoty se již nehromadí v digestorech a jejich provozní účinnost se zlepšila o 90 %. Vylepšení v celém procesu screeningu Výrazná zlepšení jsou patrná ve všech oblastech screeningového procesu města. Zvýšil se objem odstraněného třídění, zlepšila se kvalita konečného produktu a neplánovaná údržba byla snížena na nulu. Hodnocení operátora: "Máme 100% důvěru v naši technologii a našeho dodavatele. RakeMax® pracuje bezchybně a zdroje společnosti HUBER jsou blízko a znají technologii a naše procesy." "Snížení zápachu je výrazné. Při vstupu do areálu se personál setkal s velmi nepříjemným zápachem. Zakrytá síta blokují všechny pachy, které existují, ale proces odstraňuje tolik odpadu, že „ochranné známky“ zápachu procesu prostě neexistují." Město Guelph, ON – Čistírna odpadních vod: Charakteristiky: 1 Provedení RakeMax®: 4 Servisní oblast: Město Guelph a také vesnice Rockwood a pododdělení Gazer-Mooney, které se nachází ve městě Guelph- Eramosa Průměrný průtok: 54,5 ML/d Město Guelph, oddělení environmentálních služeb, divize služeb pro odpadní vody (WSD), se zabývá řízením odpadních vod, dešťové vody a kvality vody pro oblast, ve které působí. WSD řídí a provozuje čistírnu odpadních vod nacházející se v Hanlonu a Wellington Street West a odpovídá za dodržování standardů čištění předepsaných legislativou Ministerstva životního prostředí (MOE).[...]
[...]Hämeenlinna, Finsko Náklady na údržbu způsobené opotřebením často negativně ovlivňují hospodárnost odstředivek. Šroubové lisy nabízejí jasné výhody z hlediska nákladů a dostupnosti. Provozovatelé šroubových lisů však navíc těží z dalších výhod. Dekantační odstředivky patří k nejčastěji používaným systémům pro odvodňování kalů. Jejich dobře známé výhody, jako je vysoký stupeň odvodnění i při vysokém průtoku, jsou dány účinkem separace těžkých pevných látek a lehčí vodní fáze v odstředivém prostředí se třemi tisícinásobkem gravitačního zrychlení. K vytvoření tak silného odstředivého prostředí je nutné, aby se buben otáčel rychlostí mezi 2 000 a 4 000 ot./min. Taková vysoká rychlost otáčení vede k abrazi a opotřebení uvnitř centrifugy. Vzhledem k tomu, že v důsledku opotřebení mohou takové rychle běžící jednotky představovat bezpečnostní riziko pro obsluhující personál, měly by být centrifugy vybaveny systémy, které monitorují vibrace a teplotu ložisek. Dále je třeba regulovat omezení rychlosti bubnu. Tím se nezabrání opotřebení, ale je zajištěno spolehlivé rozpoznání opotřebení. K vysokým provozním nákladům přispívá také pravidelná demontáž odstředivek odborníky. Na mnoha trzích je tento druh testu opotřebení dokonce předepsán. Údržba opotřebené centrifugy obvykle zahrnuje opravu bubnu, obnovu ochrany proti opotřebení rotoru a test ložisek. Také těsnicí plochy se vyměňují před vyvážením dílů zařízení na zkušebním stavu. Náklady na všechna tato opatření mohou snadno činit 10 000 € nebo více. Kromě toho nelze tyto časově a materiálově náročné práce zpravidla provádět na místě, což má za následek delší odstávky odstředivek a případně dodatečné náklady na překlenutí dob odstávek pověřením subdodavatelů. Rostoucí náklady na údržbu vedou k hledání alternativ Provozovatelé finské elektrárny Hämeenlinna zažili přesně stejný scénář, jaký byl popsán dříve. Vzhledem k rostoucím nákladům na údržbu a častým poruchám způsobeným opotřebením chtěli obnovit odstředivku, kterou instalovali před šesti lety. Ve Skandinávii je již léta známo, že šnekové lisy HUBER způsobují mnohem nižší náklady na údržbu než dekantéry. Důvodem nízkého opotřebení je nízká rychlost otáčení šroubových lisů, která je < 1 ot./min. Analýza kalů v laboratoři HUBER ukázala uspokojivé garantované hodnoty, např. obsah sušiny koláče > 28 % při průtoku 200 kg sušiny za hodinu a spotřebě polymeru 9 g/kg. Kromě toho četné referenční instalace HUBER ve Finsku posílily své rozhodnutí zvolit šnekový lis HUBER Q-PRESS® velikosti 620. Všechny garantované hodnoty byly splněny již při prvním provizorním uvedení do provozu: Při dávkování polymeru 8 g/kg sušiny a průtoku pevných látek 280 kg sušiny/h byl měřen obsah sušiny 33 %. Tyto hodnoty byly ještě lepší než výkonnostní údaje dosažené šestiletou centrifugou na místě s nízkým zatížením a optimálním nastavením. Zatímco odstředivka spotřebovává k dosažení těchto výkonových údajů 12 kW a vykazuje hladinu hluku vyšší než 86 dB(A), šroubový lis potřebuje pouze 1 kW s hladinou hluku nižší než 68 dB(A). Kromě toho test výkonu prokázal, že šnekový lis dosahuje výrazně vyšších výsledků odvodňování: Chtěli jsme maximalizovat průchodnost a minimalizovat spotřebu polymerů. Ve skutečnosti dosáhl Q-PRESS® 620 neuvěřitelné sušiny koláče 38,5 % při zatížení pevnými látkami 350 kg sušiny/h a dávce polymeru 6,5 g/kg sušiny – což je mnohem lepší výsledek než výsledek dosažený centrifugou. Výrazné snížení nákladů na údržbu Uvidíme, do jaké míry se sníží náklady na údržbu v Hämeenlinně, což byl rozhodující faktor pro nákup produktu HUBER. Na základě dlouholetých zkušeností s našimi šnekovými lisy HUBER Q-PRESS® však očekáváme úsporu 70 až 80 % ve srovnání s odstředivkami.[...]
[...]Brémy, Německo V Brémách se v současnosti staví nové budoucí čtvrtletí pro podnikání, bydlení, práci, kulturu a volný čas – s udržitelným zásobováním energií z odpadních vod: Kdysi největší tabáková továrna v Evropě se revitalizuje do budovy „Tabaková čtvrt“. Čtvrť se znovu objevila a proměnila zastaralý průmyslový areál v prvotřídní příklad městského rozvoje, který drží krok s dobou. Jedná se o jednu z největších oblastí městského rozvoje v severním Německu. V Brémách se v současnosti staví nové budoucí čtvrtletí pro podnikání, bydlení, práci, kulturu a volný čas – s udržitelným zásobováním energií z odpadních vod: Kdysi největší tabáková továrna v Evropě se revitalizuje do budovy „Tabaková čtvrt“. Čtvrť se znovu objevila a proměnila zastaralý průmyslový areál v prvotřídní příklad městského rozvoje, který drží krok s dobou. Jedná se o jednu z největších oblastí městského rozvoje v severním Německu. Nová tabáková čtvrt bude využívat energii z odpadních vod k vytápění a chlazení pomocí systému HUBER ThermWin. V průměru bude 1 MW tepelné energie použito na vytápění a přibližně 0,4 MW na chlazení částí budovy nové městské čtvrti. Udržitelná celková koncepce tabákové čtvrti získala v roce 2023 předběžný certifikát DGNB Gold od Německé rady pro udržitelné budovy (DGNB). Technické řešení společně se swb a hanseWasser Na počáteční schůzce v roce 2021 proběhla kontrola stávající čerpací stanice za účelem posouzení situace v oblasti těžby. To se uskutečnilo společně s účastníky projektu, společností hanseWasser Bremen GmbH a swb Services AG & Co. KG. Na základě objemů a teplot odpadních vod byla v rámci studie proveditelnosti provedena řada analýz potenciálu. Společnost hanseWasser Bremen GmbH dokázala poskytnout rozsáhlá naměřená data a brzy bylo jasné, že odpadní voda jako zdroj může významně přispět k udržitelnému zásobování energií pro novou městskou čtvrt. Zkušenosti ze stávajícího systému HUBER v Brémách swb Services AG a společnost KG, prodejní společnost pro technické služby Stadtwerke Bremen, komunálního podniku Brémy, kontaktovala společnost HUBER SE: Jedním z důvodů je, že společnost HUBER již před deseti lety dodala společnosti hanseWasser Bremen GmbH zařízení na využití odpadních vod. HUBER Tepelný výměník RoWin velikosti 4 spolehlivě pracuje v čerpací stanici v Brémách. „Výhradně pozitivní zpětná vazba“ Podle Franka Estlera, projektového manažera společnosti swb Services, byly důvody pro systém HUBER ThermWin zřejmé: "Při hledání vhodného systému přenosu tepla byly pro nás obzvláště důležité dva body. Účinnost systému se musela prokázat v praxi a náklady na údržbu na straně odpadních vod se musely minimalizovat. Od společnosti hanseWasser jsme z projektu ve Findorffu obdrželi výhradně pozitivní zpětnou vazbu k oběma bodům a ke spolupráci se společností HUBER." Systém HUBER ThermWin Systém HUBER ThermWin umožňuje vytápění a chlazení budov využitím odpadní vody v kanalizaci jako obnovitelného zdroje energie. Teplota odpadní vody v kanalizaci je obvykle mezi 12 a 20 °C a ani v zimě téměř neklesne pod 10 °C, proto je odpadní voda ideálním zdrojem energie pro provoz tepelného čerpadla. Všechny větší budovy a sítě místního vytápění jsou vhodnými spotřebiteli takto získané topné energie. Část odpadní vody protékající kanalizací prochází nejprve předfiltračním řešením HUBER (např. obvykle sítkem, jako je síto čerpací stanice HUBER ROTAMAT® RoK4), které odstraňuje hrubý materiál z odpadní vody. V projektu tabákové čtvrti v Brémách se surová odpadní voda předfiltruje pomocí jemného rotačního bubnového filtru HUBER ROTAMAT® RPPS 1400. Odpadní voda je poté distribuována do tří HUBER Tepelných výměníků RoWin, které jsou instalovány nad zemí a jsou speciálně vyvinuty pro odpadní vody, a poté proudí zpět do kanalizace. Uvnitř výměníku tepla se teplo vyměňuje se sekundárním okruhem, který je spojen s tepelným čerpadlem. Federální dotace pro účinné sítě vytápění Proces HUBER ThermWin využívá odpadní vodu jako dlouhodobě zajištěný a neustále obnovovaný zdroj energie, který umožňuje ekologicky šetrný a udržitelný proces vytápění a chlazení budov. Fosilní paliva, jako je plyn, ropa nebo uhlí, lze ušetřit a emise CO 2 minimalizovat. V budoucnu ušetří tabáková čtvrt přibližně 245 tun CO 2 ročně. Proto je tento projekt dotován Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) v rámci Spolkového programu financování efektivních sítí vytápění (BEW). Prostřednictvím tohoto finančního opatření podporuje BMWK výstavbu nových sítí vytápění s vysokým podílem obnovitelných energií a také dekarbonizaci stávajících sítí. 1 MW na vytápění, 0,4 MW na chlazení tabákové čtvrtiny Výrobní závod na využití odpadních vod by měl dodávat energii do čtvrti města v říjnu 2024. Tři jednotky HUBER Tepelný výměník RoWin poté využijí průměrně 1 MW tepelné energie na vytápění a přibližně 0,4 MW na chlazení částí budovy. Další důležitý příspěvek k udržitelnému a ekologickému stavebnímu a městskému plánování s příkladným charakterem – a majákový projekt pro společnost HUBER.[...]
[...]Witzenhausen, Německo Čistírna odpadních vod ve Witzenhausenu, domov pro seniory ve Švýcarsku a kancelářská budova ve Francii – co mají společného? Odpověď zní: Všechny využívají ekologickou regenerativní energii z odpadních vod během dalšího topného období. To ukazuje širokou škálu aplikací, které nabízí výměník tepla HUBER RoWin. Ve stínu velké zakázky, kterou společnost HUBER obdržela od ministerstva vnitra ve Stuttgartu, byly menší zakázky, které ukazují širokou oblast použití systému HUBER ThermWin®. Například v ČČP Witzenhausen se energie obsažená v odpadní vodě používá k vytápění digestoru, komorového filtračního lisu a budovy obsluhy. Dosud nemohla bloková tepelná elektrárna (provozovaná na odpadní plyn) dodávat dostatek energie, zejména v zimě. Navíc bylo nutné použít minerální olej. Vzhledem k tomu, že se v čistírnách odpadních vod nachází obrovské množství (teplé) odpadní vody, je odpadní voda ideálním alternativním zdrojem energie. Společnost HUBER vyvinula závěrečnou koncepci zásobování teplem na místě, která zahrnuje výměník tepla HUBER RoWin a tepelné čerpadlo. Tento koncept je jistě vhodný i pro mnoho dalších čistíren odpadních vod. Více než 500 km jižně od Witzenhausenu leží Münchenstein, malé městečko s 12 000 obyvateli nedaleko Basileje ve Švýcarsku. V roce 2000 bylo Mnichov oficiálně zařazeno na seznam „energetických měst“. Lidé, kteří zde žijí, jsou hrdí na to, že mohou přispět k dosažení klimatických cílů a zachování našeho životního prostředí. Protože se však stav na seznamu kontroluje každé tři roky, musí se Mnichov neustále snažit zůstat na seznamu. Není proto překvapením, že se místní domov důchodců a pečovatelů Hofmatt při renovaci a rozšiřování svého pečovatelského zařízení rozhodl využívat obnovitelné zdroje energie. Výměník tepla HUBER RoWin je poprvé zásobován výhradně odpadní vodou z jejich budov. Krátké cesty uvnitř budov v kombinaci s určitým vyrovnávacím účinkem výměníku tepla zajišťují vysokou úroveň tepla v připojeném tepelném čerpadle. Tepelné čerpadlo pracuje s vysokým výkonem, a proto poskytuje ekonomické a účinné řešení ohřevu vody a dodávky teplé vody do budov. Taková inovativní „recyklace“ tepelné energie šetří fosilní paliva, takže Mnichov může právem doufat v další ocenění. Dalších 700 km západně od Mnichova leží Tours ve Francii, mezi Orléansem a pobřežím Atlantiku. Na podzim 2012 bude ve francouzském městě Tours se 140 000 obyvateli instalováno první zařízení HUBER ThermWin®. V městské čtvrti Saint Pierre des Corps se staví kancelářská budova o rozloze přibližně 2 100 m2, která bude pronajímána společnostem a úřadům. Místní kancelář pro zaměstnanost bude první, kdo se přestěhuje. Systém HUBER ThermWin® bude použit pro vytápění a chlazení, jako ve švýcarském Winterthuru, předchozím projektu HUBER. Francouzský investor se rozhodl pro řešení HUBER po návštěvě projektu HUBER ve Straubingu. Provozovatelé ve Straubingu hovořili o vysoké provozní spolehlivosti systému a výsledném konstantním přenosu tepla. Aplikace, kde tepelná čerpadla šetří energii v čistírnách odpadních vod, podporují topná zařízení v bytových výstavbách a veřejných zařízeních nebo klimatizují kancelářské budovy, nejsou nic zvláštního. Je však neobvyklé, že se v takových aplikacích jako zdroj energie používá komunální odpadní voda. Odpadní voda je ideálním zdrojem energie s vysokou tepelnou kapacitou a vysokými teplotami během topného období. Jeho energetická hodnota je vynikající a výměník tepla HUBER RoWin působivě eliminuje nevýhodu kontaminované vody. Německo a Švýcarsko jako první využívaly energii z odpadních vod, nyní také Francie skáče na „energetický vlak z odpadních vod“. Plná řešení pro nejrůznější aplikace a rentabilních řešení pro úsporu nákladů, rychle nabere tempo a jistě najde mnoho dalších stanic v Evropě.[...]
[...]Vohburg a Kahla, Německo Téma nahrazení konvenčního primárního čističe mechanickým sítem již bylo předmětem mnoha publikací. Společnost HUBER SE byla před několika lety první společností v Německu, která tuto novou výzvu přijala. Výkon již instalovaných zařízení, jejich spolehlivý provoz a výsledné úspory energie při provozu čistíren odpadních vod jsou již příběhem úspěchu, jak působivě ukazují projekty Vohburg a Kahla. Čistírna odpadních vod Vohburg: kompletní modernizace pro optimalizaci energetické účinnosti Vohburg na Dunaji je město v Pfaffenhofenu na řece Ilm v Horním Bavorsku. Město leží na severním okraji okresu, asi 15 kilometrů pod Dunajem od Ingolstadtu. Staré město lemují řeky Dunaj, Malý Dunaj a Paar. Řeka Ilm teče také podél jižního okraje města. Vohburg by proto mohl být nazýván „městem se čtyřmi řekami“ Obec Vohburg a její sousední oblasti neustále rostou, ale kapacita čistírny odpadních vod bohužel ne. V důsledku toho bylo nutné rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod Vohburg z 9 000 PE na 14 000 PE. Rozsah renovace zahrnuje zásadní přestavbu řízení procesu z aerobní na anaerobní stabilizaci kalu. Jednou z výhod řízení anaerobních procesů je, že lze ušetřit až 30 % provzdušňovací energie. Náklady na provzdušňovací energii aerobně stabilizované čistírny odpadních vod jsou jednou z největších položek v rozpočtu obce. Pro čistírny odpadních vod to znamená, že cca 60 % celkových nákladů vzniká provzdušňovací energií stupně biologické úpravy. Další výhodou přechodu na anaerobní rozklad je, že 50 % elektřiny bude v budoucnu vyráběno samotnou čistírnou odpadních vod. Pro realizaci tohoto projektu přestavby procesů je důležitých mnoho faktorů. Za prvé musí být k dispozici prostor potřebný pro běžné primární klarování a za druhé musí být k dispozici dostatek místa pro digestor a kogenerační jednotku. Odvodňování kalu je nutné naplánovat i v případě, že čistírna odpadních vod ještě není vybavena mechanickým odvodňováním. V projektu Vohburg nebyla technická námaha potřebná k vybudování primárního čističe ekonomicky proveditelná. Projektová firma BBI Ingenieure GmbH a město Vohburg proto analyzovaly možnost mechanické alternativy k primárnímu čističi. Použití HUBER Bubnového síta LIQUID k odstraňování suspendovaných pevných látek z toku odpadních vod před biologickým stupněm by však mělo být schváleno pouze tehdy, pokud předchozí testy s předváděcím zařízením HUBER prokázaly, že HUBER Bubnové síto LIQUID dosahuje požadovaného redukčního výkonu. Společnost HUBER SE proto poskytla zkušební zařízení na 3-4 týdny. Tato studie byla pod dohledem Norimberské univerzity aplikovaných věd a týmu HUBER. Bubnové česle LIQUID se musely v této čistírně odpadních vod porovnat s konkurenčním systémem oběhové pásové česle. Výsledky ukázaly, že HUBER Bubnové síto LIQUID dokázalo prokázat jasné výhody díky výrazně lepšímu redukčnímu výkonu z hlediska filtrovatelných pevných látek a COD a také provozní spolehlivosti systému. Navzdory velmi nízké koncentraci filtrovatelných pevných látek vykazovalo řešení HUBER redukční výkon 70 %. A navzdory někdy vysokému externímu přísunu vody a poměru 50 % pevných částic / 50 % rozpuštěného DOC bylo přesto dosaženo separačního výkonu 29 % celkového DOC. Za těchto podmínek je výsledek vynikající. Maximální přítok do čistírny odpadních vod Vohburg činí 360 m³/h. Nainstalované HUBER Bubnové síto LIQUID je rovněž dimenzováno na 360 m³/h a přispívá k odlehčení biologické fáze. Konkrétně to znamená snížení nákladů na provzdušňování až o 30 %. Na čistírně odpadních vod jsou instalovány HUBER kruhové zahušťovače kalu S-DISC, které zpracovávají kal z bubnového síta LIQUID. K využití zahuštěného kalu pro rekuperaci energie byl nainstalován digester. HUBER Šnekový odvodňovač kalu Q-PRESS® následně odvodňuje rozpuštěný kal. Dále bylo nutné integrovat kogenerační jednotku, která převádí výtěžek plynu z digestoru na elektřinu. Jak již bylo zmíněno, vlastní elektřinu lze použít pro vlastní spotřebu nebo ji přivést do veřejné elektrické sítě. Uvedení do provozu proběhlo na konci roku 2019. Snížení provozních nákladů o 35 000 eur ročně V době plánování bylo pro toto zařízení na čištění odpadních vod se stupněm expanze 14 000 PE očekáváno snížení provozních nákladů o 35 000 eur/rok. Jako nejdůležitější součást celkové koncepce významně přispělo HUBER Bubnové síto LIQUID k úspěšné energeticky účinné rekonstrukci čistírny odpadních vod Vohburg. Tento projekt působivě ukazuje, jak může přestavba procesu z aerobní na anaerobní stabilizaci kalu šetřit cenné zdroje, vytvářet finanční přidanou hodnotu pro provozovatele čistírny odpadních vod a zároveň chránit životní prostředí. Měřicí přístroje HUBER Bubnové síto LIQUID HUBER Kruhový zahušťovač kalu S-DISC Digester vč. CHP HUBER Šnekový odvodňovač kalu Q-PRESS® Výhody pro Vás: 24 % úspora energie na provzdušňování po dosažení stupně expanze 50 % vlastní dodávky elektřiny pro čistírnu odpadních vod (cca 140 000 kWh/a) 40 % snížení nákladů na likvidaci Využití odpadního tepla z BHKW pro vytápění budov Úspora díky nižším nákladům na nákup elektřiny a na likvidaci kalu činí cca 80 000 €/rok Nové cesty – nové příležitosti: energetická modernizace čistírny odpadních vod Kahla Kahla je malé městečko ve střední části údolí řeky Saale, jižně od Jeny. Kahla je sídlem správní obce Südliches Saaletal pro jižní údolí Saale, není však členem obce. Společnost Kahla je známá svým porcelánem, který se zde vyrábí již více než 150 let. Čistírna odpadních vod Kahla těžila z evropského programu financování. Pro zlepšení energetické účinnosti čistírny odpadních vod se často provádějí opatření k optimalizaci procesů u čistíren odpadních vod 8 000-50 000 PE. Zejména pro malé až středně velké čistírny odpadních vod to znamená přestavbu koncepce zařízení na úpravu odpadních vod stabilizovaných aerobním kalem, která byla původně plánována pro velikosti zařízení, na novou koncepci zařízení na úpravu odpadních vod stabilizovaných anaerobním kalem. Od velikosti 50 000 PE jsou čistírny odpadních vod zpravidla provozovány pouze s anaerobní stabilizací kalu. V projektu Kahla s kapacitou 15 000 PE bylo HUBER Bubnové síto LIQUID integrováno do hydraulického spojovacího vedení mezi pískovací komorou a provzdušňováním přes odbočku. K tomuto účelu byla použita prázdná nádoba pro umístění stroje. Proto nebylo nutné stavět žádnou novou strukturu. Dalším rozhodujícím faktorem byl vyšší stupeň separace ve srovnání s primárním čističem, protože odpadní voda v Kahle není konvenčního typu. Převážná část rozpustného COD pochází z potravinářského průmyslu. Tím se posune poměr mezi rozpustným a částicovým DOC ve prospěch rozpustného DOC. Vzhledem k tomu, že konstrukce primárního čističe je do značné míry určena hydraulickým zatížením, je nutné vybudovat zbytečně velkou konstrukci, aby byl zajištěn požadovaný stupeň separace částicového COD (pouze tento lze oddělit mechanicko-fyzikálními procesy). Tato změna poměru hraje při konstrukci systému ultrajemného síta podřízenou roli. Místní potravinářský průmysl výrazně zvýšil svou výrobní kapacitu, takže bylo nutné rozšířit provzdušňovací nádrž. Vzhledem k výhodám této výše popsané technologie však bylo možné zabránit potřebnému zvětšení provzdušňovací nádrže instalací ultrajemného síta. Toto bubnové síto bylo naplánováno tak, aby nebyly nutné žádné dodatečné úpravy konstrukce. Bylo zapotřebí pouze jedno potrubí do a jedno potrubí z nádrže HUBER Bubnové síto LIQUID. Nouzový bypass byl již nainstalován. Ke zpracování kalu z HUBER Bubnového síta LIQUID jsou instalovány HUBER kruhové zahušťovače kalu S-DISC. Pro zpracování zahuštěného kalu za účelem rekuperace energie byl nainstalován 2fázový digester. Dále bylo nutné integrovat plynovou turbínovou kogenerační jednotku, která převádí výtěžek plynu z digestoru na elektřinu. Uvedení do provozu proběhlo na konci roku 2019. Díky vynikající spolupráci s inženýrskou společností Arequa bylo možné vyvinout tento mimořádný, inovativní a udržitelný koncept. Občané budou vděční, pokud tato opatření pro optimalizaci energetické účinnosti čistírny odpadních vod umožní udržet náklady na poplatky za odpadní vody ve střednědobém horizontu stabilní i přes rostoucí ceny elektřiny a kalů. Měřicí přístroje HUBER Bubnové síto LIQUID HUBER Kruhový zahušťovač kalu S-DISC Digester vč. CHP Výhody pro Vás: Konzistentní provzdušňovací energie i přes zvýšené zatížení (COD / filtrovatelné pevné látky) 50 % vlastní dodávky elektřiny pro čistírnu odpadních vod (cca 146 000 kWh/a) 20 – 30 % méně kalu pro odvodnění (snížení nákladů na likvidaci) Využití odpadního tepla z BHKW k ohřevu digestoru.[...]
[...]Innsbruck, Rakousko Společnost Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) investuje do HUBER Pásová sušárna BT 16. Čištění odpadních vod IKB Innsbruck vyrábí svou strategií „od kanalizace k elektrárně “ udržitelně energii a inteligentně ji integruje do stávajícího systému. Cílem je dále zvýšit účinnost kompletní čistírny odpadních vod a učinit ji jednou z nejmodernějších zařízení v Evropě. Hlavní město Tyrolska Innsbruck je s přibližně 130 000 obyvateli pátým největším městem Rakouska a společně se 14 sousedními obcemi vyprodukuje 50 000 m³ odpadní vody denně (maximum: 145 000 m³). Tato odpadní voda se čistí v moderních čistírnách odpadních vod. Dvě jednotky HUBER Pásový zahušťovač kalu DrainBelt 2,0 produkují přibližně 320 m³ tenkého kalu s 6 až 7 % sušiny denně. Do vzniklého řídkého kalu se denně přimíchá přibližně 70 m³ biologického odpadu. Výtěžnost bioplynu z digestorů na STW se zvyšuje spolufermentací. Digestor vyrábí průměrně 9 000 m³ plynu denně. Většina plynu se používá k výrobě elektřiny ve dvou blokových tepelných elektrárnách. Pásová sušárna využívá odpadní teplo vznikající chlazením motoru s přívodní teplotou 90 °C při provozu ve středním teplotním rozsahu. Zbytek bioplynu se používá v kotli na teplou vodu o výkonu 1 800 kW k výrobě tepla při teplotě 140 °C. Společnost HUBER v tomto projektu implementovala na míru šitou dvouteplotní zónovou sušičku, která je provozována jak se středněteplotní energií z blokových tepelných elektráren, tak s vysokoteplotní energií z kotle na teplou vodu. Modifikovaná konstrukce sušičky pro omezený dostupný prostor Pásová sušárna HUBER byla upravena tak, aby ji bylo možné integrovat do stávající konstrukce Odvodňování kalu: Snížení výšky sušičky standardní velikosti zajistilo, že byly splněny požadavky na světlou výšku pro průchod nad sušičkou. Rozměry konstrukce také omezovaly délku sušičky. Pásová sušárna proto musela distribuovat tepelnou energii tak, aby i přes zkrácenou délku sušičky bylo zajištěno odpařování vody rychlostí 2 000 kg/h. Individuální tepelná koncepce Společnost HUBER naplánovala a navrhla pro IKB sušičku, která je přizpůsobena jejich potřebám a požadavkům na tuto čistírnu odpadních vod. Kromě 330 kW odpadního tepla ze stávajících blokových tepelných elektráren se bioplyn efektivně využívá k výrobě tepelné energie ve vysokoteplotním kotli. Spolehlivý provoz sušicího zařízení je zaručen i při údržbě a kontrole blokových tepelných elektráren, protože sušička je vybavena přídavným výměníkem tepla, který umožňuje přenos tepla při vysokých teplotách do středního teplotního rozsahu. V případě poruchy nebo při údržbě a kontrolách na blokových tepelných elektrárnách se sušička plně automaticky přepne na čistě vysokoteplotní provoz. Tím se dále prodlužuje provozní doba sušičky a zajišťuje se spolehlivé zpracování sušeného objemu kalu. Pozitivní energetická bilance čistírny odpadních vod IKB je dále vylepšena provozem HUBER Pásová sušárna BT 16. Přídavný lamelový výměník tepla před kondenzačním stupněm odebírá více než 400 kW tepelného výkonu při teplotě 70 °C a přivádí jej do topného systému na místě instalace. Přebytečné teplo je přiváděno do sítě dálkového vytápění, ke které je připojen vnitřní bazén bývalé olympijské vesničky a nedaleká jezerní restaurace. Čisticí systém vyvinutý společností HUBER se používá k pravidelnému a plně automatickému čištění výměníku tepla během aktivního provozu, aby byla trvale zaručena extrahovaná tepelná energie. Inteligentní regulace průtoku HUBER Pásová sušárna je poháněna šesti šnekovými lisy HUBER s konstantním vstupním DR 25 %. Šnekové lisy, kalové čerpadlo a Pásová sušárna tvoří na tomto STW jednu procesní jednotku. Řídicí systémy těchto komponent komunikují prostřednictvím přímého připojení. Inteligentní systém řízení průtoku HUBER je schopen detekovat i nepatrné odchylky ve výstupu DR šnekových lisů již před podáváním do sušičky, například sezónní odchylky způsobené biologickým odpadem. Systém řízení průtoku vyrovnává i malé rozdíly až ± 0,5 % sušiny snížením nebo zvýšením průtoku sušičky v závislosti na sušičce. Tím je zajištěno konstantní odpařování vody a tím trvale maximální účinnost zařízení. Samozřejmě lze sušičku volitelně provozovat s nižším výkonem v závislosti na objemu kalu vzniklého v procesu čištění odpadních vod. Sušička plně automaticky reaguje flexibilně a efektivně na měnící se požadavky. Maximální energetická účinnost HUBER Pásová sušárna BT 16 v Innsbrucku pozitivně přispívá k dosažení cílů ochrany klimatu. Tepelná i elektrická energie je dodávána pomocí obnovitelné energie ve formě bioplynu ze společné fermentace. Kromě toho lze ušetřit přibližně 400 tun CO 2 ročně díky snížení nákladní dopravy o 450 tun, které bylo dosud nutné. Pásová sušárna BT 16 přesvědčí mimořádně nízkou spotřebou energie s maximální tepelnou spotřebou 0,8 kWh na kg odpařování vody a spotřebou elektrické energie nižší než 0,0375 kWh na kg odpařování vody. Pásová sušárna stanovuje nové standardy. Hospodaření s časem a plánování projektu Kdykoli během tohoto projektu jsme museli čelit napjatému harmonogramu. Smlouva byla podepsána koncem roku 2016, instalace na místě byla zahájena již v polovině května 2017 a uvedení do provozu proběhlo začátkem srpna. Sušička s mnoha inovacemi byla naplánována, zkonstruována, nainstalována a uvedena do provozu během osmi měsíců (od data zadání objednávky). Po úspěšné zkušební fázi s přesvědčivým testem výkonu byl závod v prosinci 2017 předán společnosti IKB. Čísla a fakta: Místo: Innsbruck, Rakousko Velikost: HUBER Pásová sušárna BT 16 se dvěma teplotními zónami Délka sušičky: 19 m Odpařování vody: 2000 kg/h Kapacita nádrží: 21,176 t/a (2,647 kg/h) Doba chodu: 8 000 h/rok Účinnost sušení od 22 % DR do 90 % DR Zdroje tepla: zdroj teploty média: Bloková tepelná elektrárna na bioplyn s 90 °C zdroj vysoké teploty: Bloková tepelná elektrárna na bioplyn se 140 °C HUBER Sušení kalu pomocí HUBER Pásová sušárna BT[...]