[...]Snížení objemu třídění a nákladů na likvidaci Čištění komunálních odpadních vod se skládá převážně z materiálů podobných domácímu odpadu, výkalů, papíru a minerálních částic. Objem screeningu závisí na velikosti otvoru screeningového systému. Obsah pevných látek v komunálním, neošetřeném sítovém materiálu se liší od 5 do 20 %, v závislosti na typu síta. Organické látky obsažené ve tříděném odpadu činí v průměru cca 90 % suchého zbytku [DR]. Cíle úpravy shrabků jsou: Odvodnění třísky a tím snížení hmotnosti a objemu třísky. Tím se také snižují náklady na likvidaci třídění. Návrat snadno rozložitelného uhlíku do procesu čištění odpadních vod. Zlepšení hygienických podmínek pro personál čistírny odpadních vod. Lisy s propíráním Nejlepší úpravou shrabků jsou lisy s propíráním shrabků Přidáním promývací vody a mechanické energie jsou výkaly a suspendované organické látky vymyty z třísek v lisu s propíráním a vráceny zpět do odpadní vody, čímž se pozitivně ovlivňuje poměr C / N čistěné odpadní vody. Po promytí se tříska dobře zhutní, takže se výrazně sníží obsah vody v promyté třísce. V závislosti na zvoleném pracím procesu a typu lisu lze dosáhnout snížení hmotnosti a objemu až o 80 %. Snížení hmotnosti a objemu znamená také snížení objemu likvidace a má tak přímý vliv na náklady, které je třeba zaplatit za likvidaci tříděného odpadu. Společnost HUBER má rozsáhlé zkušenosti s konstrukcí zařízení na úpravu shrabků a nabízí různé typy lisů s propíráním. Společnost HUBER má také vhodné řešení pro přepravu shrabků do zařízení na úpravu shrabků a podávání shrabků z kontejnerů.[...]
[...]Udržitelné zpracování a recyklace minerálního odpadu Odpad bohatý na minerály, jako je zametání ulic, kal z proplachování kanalizace a čištění dešťových nádrží a žlabů a materiál lapače písku, obsahuje nejen písek a štěrk, ale také odpad (např. obalový materiál), hrubé materiály (např. kameny, dřevo, sklo, kovové díly) a organické materiály (např. půda, listí, tráva, ovocné kameny a obiloviny). Pro zpracování a úpravu těchto minerálních odpadů nabízí společnost HUBER individuálně navržené procesy zpracování písku. Systém varianty Procesní technika podle požadavků V závislosti na požadované zpracovatelské kapacitě, složení zpracovávaného vstupního materiálu a také na požadavcích na výstupní materiál a dalších rámcových podmínkách jsou nutné různé procesní koncepce. Hlavními fázemi zpracování písku jsou: HUBER Horizontální zásobník RoSF7 s dávkováním do pracího bubnu Přejímací a meziskladovací nádrž pro dodávaný a zpracovávaný materiál (např. odpadní písek, zametací stroje). HUBER Prací buben RoSF9 Prací buben slouží k oddělování hrubých materiálů a cizích těles, které by mohly znesnadnit další zpracování. HUBER Coanda pračka písku RoSF4 Práčka písku odděluje organické látky od minerální frakce a vytváří čistý písek s obsahem organických látek < 3 %. Úprava mycí vody Pokud není mycí voda potřebná pro zpracování písku zajištěna externě, může být zařízení na zpracování písku doplněno o zařízení na úpravu mycí vody. Potřebná voda se poté vyčistí a může se znovu použít (vodní cyklus). Na základě bohatých zkušeností s vývojem kompletních systémů pro zpracování písku je společnost HUBER schopna poskytnout individuální koncept pro každý individuální projekt zpracování písku.[...]
[...]Quarzbichl, Německo Společnost Quarzbichl, která se zabývá těžbou a marketingem materiálů, poskytuje služby komunálního nakládání s odpady pro okresy Bad Tölz a Wolfratshausen. Na místě také zpracovává kompost na vysoce kvalitní půdu. Výsledná povrchová odpadní voda se shromažďuje v meziskladovací nádrži a čistí se pro přímé vypuštění do řeky Loisach. Proces HUBER mikrobublinná flotace HDF byl zvolen proto, že odpadní voda je téměř výhradně kontaminována částicemi, proces účinně odděluje suspendované pevné látky od čisté vody bez ucpání a výsledné zbytky jsou odpovídajícím způsobem koncentrovány. Pilotní projekt jako důkaz proveditelnosti Každý nový proces je ze své podstaty spojen s nejistotami a neznámými účinky. Aby se budoucí provozovatel závodu seznámil s procesem a otestoval jeho praktickou vhodnost, byl instalován pilotní závod. Zařízení bylo dočasně nainstalováno u zákazníka, aby se prokázala jeho účinnost. Tento pilotní projekt umožňuje realistický odhad budoucích provozních nákladů. Jsou stanoveny specifické nákladové faktory, jako jsou chemikálie, což umožňuje ekonomické posouzení techniky zařízení. Důkladně se také testuje spolehlivost elektrárny při měnícím se složení odpadní vody. Nezávislé zkušební laboratoře poskytují spolehlivá data pro následný provoz zařízení a poté se provede kvalifikované hodnocení. Přenos výsledků do trvalé instalace Cenné poznatky působí proti překvapením: Na základě těchto poznatků a výsledků lze stanovit rozměry následného velkého závodu. Výzvy, se kterými se setkáváme během pilotního provozu, jsou začleněny do návrhu velkého závodu. V tomto projektu bylo instalováno in-line síto jako takzvaný „policejní filtr“ jako první stupeň zpracování ve velkém systému pro spolehlivé zachycení hrubých materiálů. Následná chemická fáze byla na základě výsledků pilotního testu navržena jako zkumavkový flokulátor. Je důležité si uvědomit, že pro chemickou úpravu je nutné používat výrobky s certifikací pitné vody. Tím je zajištěno, že později vyrobený flotátový kal může být přiváděn do přirozeného kompostování v rámci podniku. Čištění odpadních vod v přítoku Isar Ve flotační komůrce jsou pevné částice přepravovány na povrch vody pomocí extrémně jemných plynových bublin. Zbývající voda je zcela bez částic, a proto může být vypuštěna přímo do přijímajícího vodního toku, Loisachu, přítoku řeky Isar. Je instalována vhodná měřicí technika, která sleduje kvalitu vody v odpadní vodě a zajišťuje, aby zůstala trvale vysoká.[...]
[...]Úprava pitné vody Procesní inženýrská řešení pro úpravu pitné vody Aby byly splněny požadavky na kvalitu pitné vody, je v závislosti na povaze surové vody zapotřebí více nebo méně fází fyzikální a/nebo chemické úpravy. Typickými možnými kroky při úpravě pitné vody jsou odstranění železa, manganu a také odkyselování a dekarbonizace. Srážení, flokulace a filtrace odstraňují pevné a suspendované látky. Adsorpční procesy využívající aktivní uhlí odstraňují rozpuštěné organické sloučeniny. K odstranění choroboplodných zárodků, bakterií a virů slouží dezinfekční procesy (např. chlór, ozon). Pro velmi slanou surovou vodu lze použít systémy reverzní osmózy nebo iontové výměníky. Oddělování pevných látek při úpravě pitné vody Při výrobě pitné vody (zejména při použití povrchové vody) jsou často nutné fyzické procesní kroky k odstranění pevných látek různých typů a velikostí. Kompaktní řešení pro úpravu pitné vody Úprava povrchové vody na pitnou vodu může být provedena pomocí různých fyzikálních, mechanických a chemických procesních kroků v balicích závodech. Řešení HUBER pro úpravu pitné vody Mechanicko-fyzikální procesy: Detail HUBER nabízí komplexní řešení pro separaci všech druhů pevných látek. Efektivně a spolehlivě lze odstraňovat hrubý materiál i malé pevné a suspendované částice. Balicí zařízení pro pitnou vodu: Detail Balicí zařízení SafeDrink od společnosti Mena-Water je kontejnerový systém, který integruje všechny potřebné komponenty pro úpravu pitné vody do jednoho kompaktního systému. Jako procesní kroky se používají koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace a dezinfekce. Reverzní osmóza: Balíkový závod Mena-Water se systémy reverzní osmózy je schopen odstraňovat rozpuštěné soli a další nečistoty, jako jsou bakterie, cukry, bílkoviny, barviva a sloučeniny s vysokou molekulovou hmotností.[...]
[...]Využití tepelné energie procesní vody ke snížení provozních nákladů Velká část průmyslových odpadních vod pochází z potravinářského průmyslu: jatky, pivovarnictví a nápojový průmysl, lihovarnictví a mlékárny. Součástí průmyslových odpadních vod jsou také odpadní vody z chemického průmyslu nebo zpracování minerálních olejů. Nezávisle na konkrétním odvětví mají tyto různé typy odpadních vod jednu věc společnou: vysoký energetický obsah odpadních vod. Zpětné získávání tepelné energie z procesní vody Opětovné využití tepelné energie již obsažené ve výrobním cyklu je v dnešní době stále důležitější. Za tímto účelem lze získat značné množství tepelné energie, zejména z průmyslové procesní vody s vysokou teplotou, aby se například čerstvá procesní voda zvýšila na teplotu potřebnou pro skutečný výrobní proces. Pokud to není praktické, existuje možnost přivést tuto energii do jiných procesů nebo ji použít k jiným účelům (např. spotřeba energie). Chlazení průmyslových odpadních vod Průmyslové odpadní vody mohou být buď očištěny ve vlastní samostatné čistírně odpadních vod (přímé vypouštění), nebo mohou být po případném částečném očištění vypuštěny do veřejné čistírny odpadních vod (nepřímé vypouštění). Nezávisle na tom, zda je upravená odpadní voda vypouštěna přímo do přijímacího vodního tělesa nebo do veřejné kanalizace, je třeba dbát na to, aby vypouštěcí teploty nebyly příliš vysoké a aby byly dodrženy požadované mezní hodnoty. Zpracování Řešení HUBER pro rekuperaci tepla z odpadních vod a snížení teploty odpadních vod Zvláštní výzvou při používání výměníků tepla pro průmyslovou procesní vodu a/nebo odpadní vodu je, když médium má tendenci tvořit film na površích výměníku tepla. Čím více se usazuje, tím více se snižuje kapacita a účinnost přenosu tepla. S HUBER Tepelným výměníkem RoWin vyvinula společnost HUBER samočisticí výměník tepla, který zajišťuje trvale vysoký a účinný přenos energie. Pro odstraňování hrubých znečišťujících látek a větších pevných látek z odpadních nebo procesních vod nabízí společnost HUBER komplexní řadu sít a sítových systémů .[...]
[...]Øystese, Norsku Svůj duální bakalářský titul v oboru Biologické a environmentální procesní inženýrství jsem zahájil v září 2021 na HUBER a Východobavorské univerzitě v Amberg-Weidenu. Studijní program se zaměřuje především na přírodní vědy a inženýrská témata, jako je mechanika kapalin, strojírenství a tepelné procesní inženýrství a čištění vody a odpadních vod. Kromě teorie musí být během období bez studia dokončeno několik praktických projektů. Praktické zkušenosti v technologickém centru HUBER Měl jsem tu výhodu, že jsem mohl jako duální student získat praktické zkušenosti v technologickém centru HUBER. Produktovým manažerům jsem pomáhal s různými projekty, seznámil jsem se se stroji prostřednictvím řady testů v různých předváděcích závodech a získal nové poznatky. 3,5letý studijní program je zakončen bakalářskou prací. Projekt pro tuto práci mě zavedl do Norska, konkrétně do Øystese. Malebná destinace a technická výzva Øystese je malé městečko s přibližně 2 000 obyvateli v jihozápadním Norsku. Nachází se přímo na Hardangerfjordu, druhém nejdelším norském fjordu, který je obklopen velkými zelenými plochami, horami a ledovci. Norská nová směrnice o odpadních vodách vyžaduje opatření Protože Norsko chce ještě lépe chránit své životní prostředí, byla vypracována nová směrnice o odpadních vodách, která se týká čistírny odpadních vod, kterou jsem navštívil. Předchozí provoz zařízení bez biologické úpravy Dříve procházela odpadní voda z čistírny, která je navržena pro populační ekvivalent (PE) 10 000, nejprve mechanickým stupněm čištění, HUBER mikrosítem ROTAMAT® Ro9 500, poté HUBER kruhovým lapákem písku HRSF 2 a nakonec flotační jednotkou. Jak je běžné u mnoha čistíren odpadních vod v Norsku, dosud nebyla použita žádná biologická fáze čištění. Nové požadavky vyžadují dodatečnou montáž Nová směrnice o odpadních vodách v budoucnu zpřísní limity pro vypouštění odpadních vod a aktuální hodnoty odpadních vod čistírny odpadních vod ukazují, že dodržení těchto hodnot není možné s technologií, která je v současnosti na místě instalována. Podle analýzy trhu provedené našimi kolegy ze společnosti HUBER Technology Nordic bude několik stovek čistíren odpadních vod v Norsku muset své stroje a zařízení modernizovat, aby vyhověly novým předpisům. Návštěva čistírny odpadních vod Øystese V rámci projektu jsem v březnu 2024 cestoval do Norska. Poprvé jsem navštívil čistírnu odpadních vod Øystese a představil jsem místnímu personálu produktové portfolio HUBER. Poté jsme se dohodli, že by měla být na místě provedena řada testů s HUBER látkovým filtrem RotaFilt®, aby se zjistilo, zda je RotaFilt® vhodnou technologií pro dodržení budoucích mezních hodnot. Série testů s HUBER látkovým filtrem RotaFilt® na místě Koncem srpna nastal ten správný čas. Nastoupil jsem do letadla do Norska a vydal jsem se na cestu do Øystese. Mezitím byl na cestě na sever také předváděcí stroj RotaFilt®. Poté, co jsme s našimi norskými kolegy sestavili stroj a připravili ho na sérii testů, začal jsem měnit množství koagulantu a flokulantu v laboratoři, abych vytvořil vločky, a přenesl nejlepší výsledek do předváděcího závodu. Vynikající výsledky Vlasová tkanina použitá u textilního filtru dokázala spolehlivě zadržet vločky. V laboratoři na místě jsem odebíral vzorky z přítoků a odtoků čistírny odpadních vod. Vyhodnocení výsledků ukazuje, že látkový filtr HUBER RotaFilt® může splňovat budoucí mezní hodnoty pro COD, BOD a fosfáty. Velmi dobrého separačního výkonu bylo dosaženo také u filtrovatelných pevných látek a zákalu v širokém rozsahu průtoku. Základ pro budoucí řešení v Norsku Série testů byla základem pro přizpůsobení zařízení a naši kolegové z HUBER Technology Nordic byli vyškoleni v nové strojní technice. To ukazuje norskému trhu, že naše produkty mohou mnoho norských čistíren odpadních vod opět připravit na budoucnost. Poznávání přírody ve volném čase Kromě testovací série jsem měl o víkendu možnost vyrazit na známou horninu Trolltunga. Užíval jsem si krásné výhledy na hory, ledovce, vodopády a fjordy.[...]
[...]Zasouvací vstupní madlo, s konstrukční certifikací podle DIN 19 572 Z ušlechtilé oceli 1,4307 (AISI 304 L), pro bezpečnostní výstupové žebříky o šířce 300 mm, 400 mm, 500 mm. Celková délka: 1 200 mm. 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. Zásuvná přístupová pomůcka má přivařené háky a lze ji tak zavěsit na horní příčku a zůstat uvnitř šachty. Kompletně obloukově svařeno, mořeno v lázni a pasivováno. Volitelně k dispozici: Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316 L)[...]
[...]Přívod pitné vody Řešení HUBER pro spolehlivé a bezpečné zásobování pitnou vodou V zásobování pitnou vodou se používají odolné komponenty a zařízení z nerezové oceli pro nádrže a šachty. Společnost HUBER nabízí rozsáhlé portfolio produktů pro zásobování vodou. Hygienická řešení pro zásobárny pitné vody Systémy provzdušňování a odvzdušňování jsou v nádržích na pitnou vodu nejmodernější a chrání pitnou vodu před znečištěním. Vybavení nádrží na pitnou vodu V nádrži na pitnou vodu je instalováno mnoho dílů vybavení z nerezové oceli. Patří sem komponenty pro zajištění hygieny v nádrži, stejně jako výrobky pro ochranu objektů a obecné vybavení zvýšených nádrží. Distribuce pitné vody Ve vodních sítích je nainstalováno mnoho šachet, ve kterých jsou umístěny odbočky, izolační ventily, zpětné ventily nebo odběrná místa. Musí být bezpečně zakryty, uzavřeny a odvětrány. Kromě toho by měly být přístupné přes bezpečnostní žebříky. Výrobky HUBER se již desítky let osvědčují v mnoha oblastech zásobování vodou: Hygiena v zásobnících pitné vody : Provzdušňovací a odvzdušňovací systémy a různé přídavné produkty čistí vzduch v nádrži na pitnou vodu a zadržují tak nečistoty. Vybavení pro zásobárny pitné vody: Detail Pro zařízení nádrží na pitnou vodu nabízí HUBER spolehlivé produkty pro větrání , ochranu objektů a přístup do vodní komory . Zásobování pitnou vodou a distribuce: Detail Šachtové konstrukce se často používají při distribuci pitné vody. Za tímto účelem nabízí společnost HUBER trvale bezpečné výrobky z nerezové oceli: Šachtové poklopy , odvětrávací komíny, větrací otvory, bezpečnostní žebříky a vstupní madla Přístupové pomůcky . Video: Zařízení pro skladování pitné vody HUBER Video: Zařízení pro skladování pitné vody HUBER Vybavení z nerezové oceli pro nádrže na pitnou vodu; příklad nádrže Wagrain, Rakousko[...]
[...]Ruggell, Lichtenštejnsko Kvůli neustále se zvyšujícímu povrchovému utěsnění se náhle vyskytuje velké množství dešťové vody, která proudí do kanalizace spolu s domácími odpadními vodami. Protože dochází k velmi velkému množství dešťové vody, musí být průtoková kapacita regulována pomocí nádrží na dešťovou vodu pro odlehčení kanalizačního systému. Obec Ruggell proto pověřila inženýrskou společnost Wenaweser+Partner Bauingenieure AG v Lichtenštejnsku projektem nádrže na dešťovou vodu „Kirche“. Nyní, když je nádrž na dešťovou vodu postavena, může být kombinovaná voda (dešťová voda a domácí odpadní voda) z kanalizace uskladněna a po bouřce odvedena do čistírny odpadních vod. Na vstupu do nádrže je dešťová voda nejprve ošetřena síty HUBER HSW. Při překročení kapacity nádrže na dešťovou vodu projde voda druhým stupněm úpravy před vypuštěním přepadu do přijímacího vodního toku. Tímto způsobem se do značné míry snižuje zatížení znečišťujícími látkami, které musí přijímající vodní tok zvládat. Podle způsobu provozu se rozlišují různé typy nádrží na dešťovou vodu: nádrže určené k zachycení prvního množství vypuštěné dešťové vody a nádrže na dešťovou vodu s přepadem pro usazenou kombinovanou odpadní vodu a přepad nádrže. Kombinace obou typů se nazývá kompozitní vanička. Voda v nádrži na dešťovou vodu, která je určena k zadržení prvního množství vypuštěné dešťové vody, je velmi znečištěná, protože obsahuje usazeniny v kanalizaci, které jsou při prvním proplachu opláchnuty. Zásobník dešťové vody s přepadem pro usazenou kombinovanou odpadní vodu a přepad nádrže nejen ukládá dešťovou vodu, ale také zadržuje plovoucí materiál a zajišťuje dodatečné vyčištění přepadu dešťové vody vypuštěného do přijímacího vodního toku. Zásobník dešťové vody „Kirche“ je takovou kompozitní nádrží. V rámci tohoto společného projektu mezi společnostmi Picatech HUBER AG a Helmut Breschan AG bylo dodáno několik produktů HUBER: dvě vysoce výkonná síta HUBER, tlaková dvířka TT7 a TT7.Z a Šachtové poklopy SD7. Tlaková dvířka TT7 jsou navržena tak, aby těsně přiléhala až k hornímu okraji nádrže a odolala tlaku vody. Dveře se zajišťovacími páčkami se snadno ovládají. Šachtové poklopy, které byly zvoleny, jsou šachtové poklopy typu SD7. Vzhledem k tomu, že je sériově instalována plynová vzpěra, lze víko snadno otevřít a zavřít. Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali obci Ruggell za spolupráci a důvěru v naše výrobky. Bylo nám potěšením spolupracovat s nimi a vyvíjet toto řešení. Čísla a fakta: Délka 28,4 m, maximální šířka 16,5 m, maximální hloubka 8,4 m Maximální objem nádrže (nádoba na směs): 250 m³ Maximální objem jímky čerpadla (čerpací stanice): 200 m³ Instalovaná kapacita přečerpávací stanice: přibližně 1 800 l/s[...]
[...]Španělsko Španělsko a širší středomořský region zažívají opakovaně intenzivní deště ve velmi krátkých časových obdobích. V uplynulém desetiletí se tento počet zvýšil. Během takových událostí, kdy během krátké doby spadne několik set milimetrů deště, půda již nemůže vodu absorbovat. To platí zejména tehdy, když silné deště následují po dlouhém období horkého počasí bez srážek. I ty nejmenší potoky se mohou rychle proměnit v děsivé řeky, které vše zametou a způsobí velké škody lidem i životnímu prostředí. Nedávné události ve větší oblasti Valencie v roce 2024 ukázaly, jak rychle se silné deště mohou proměnit v katastrofu. Aby se předešlo takovým katastrofám, musí být vytvořen prostor pro přebytečnou dešťovou vodu, aby neprotékala městy nekontrolovaně a nezpůsobovala devastaci. Španělské řešení: Zásobníky dešťové vody Španělská odpověď spočívá v nádržích na dešťovou vodu. Dešťová voda se shromažďuje ve velkých kanálech, z nichž některé jsou široké až šest metrů, a odvádí se do podzemního skladovacího zařízení. To snižuje namáhání čistíren odpadních vod a umožňuje dočasné skladování nebo kontrolované vypouštění cenné dešťové vody. Tato dešťová voda je však silně znečištěná a přenáší všechny hrubé materiály, které se hromadí na ulicích a v kanalizaci během období silných dešťů. HUBER oběhové hrablicové česle RakeMax® v provozu Oběhové hrablicové česle HUBER RakeMax® se zde používají k účinnému a plně automatickému odstraňování třísky z dešťové vody. To šetří životní prostředí a výrazně snižuje provozní náklady, protože již není nutné ruční čištění. V madridském regionu se vynakládá velké úsilí, aby se čelilo současným i budoucím výzvám. Canal de Isabel II, státní agentura odpovědná za řízení všech fází integrálního vodního cyklu ve větší oblasti Madridu, v současné době zásobuje a spojuje více než 6,6 milionu lidí. Stávající kanalizační síť je dlouhá přibližně 16 000 km a zahrnuje 155 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 3,2 milionu m3 denně. Španělsko má v současné době celkem 470 nádrží na zadržování dešťové vody. 70 z nich se nachází ve větší oblasti Madridu a patří do působnosti kanálu Canal de Isabel II. Zásobníky dešťové vody Butarque a Arroyofresno Španělská dceřiná společnost HUBER Technology España, S.L.U. již realizovala významné projekty s oběhovými hrablicovými česlemi RakeMax® pro třídění dešťové vody pomocí nádrží na dešťovou vodu Butarque a Arroyofresno (Pinos) s kapacitou až 400 000 m³ (největší kapacita v EU). Síta HUBER RakeMax® v obou zařízeních spolehlivě zajišťují, že je dešťová voda zbavena plovoucích látek a odpadu, což umožňuje čerpání vody do čistíren odpadních vod pro další čištění bez přetížení. Zásobník dešťové vody Abronigales S projektem Abronigales získala společnost HUBER Technology España, S.L.U. další zakázku na úpravu dešťové vody v nádržích na dešťovou vodu. Zásobník dešťové vody Abronigales má kapacitu přibližně 200 000 m³, což je výrazně menší než Butarque a Arroyofresno. Vstupní objemový průtok 100 m³/s je však dosud největší. Žádost úřadu Canal de Isabel II byla společnosti HUBER Technology España, S.L.U. doručena na konci roku 2023 a projekt byl dokončen během pouhých šesti měsíců. Předchozí silné dešťové události ukázaly, že ruční čištění podzemní nádrže na dešťovou vodu Abronigales bylo nákladné. Proto bylo nutné zavést rychlé a účinné řešení ve velmi krátkém čase Vzhledem k tomu, že v této podzemní budově dosud nebyly žádné kanály, mohli jsme je navrhnout a Canal de Isabel II je postavil na základě našich návrhů a hydraulických výpočtů. 20 HUBER oběhové hrablicové česle RakeMax®® Bylo rozhodnuto použít 20 HUBER oběhové hrablicové česle RakeMax® 5760x1775/40 75°, které následně vykládají třísky na dopravní pás dodaný zákazníkem. Díky vynikající spolupráci mezi HUBER Technology España, S.L.U., Canal de Isabel II a interními odděleními společnosti HUBER SE byla objednávka zadána v dubnu 2024 a mohla být zahájena výroba. Podle plánu bylo do konce září 2024 dodáno 20 sít HUBER RakeMax® ve čtyřech fázích. Cílem bylo nainstalovat a uvést do provozu všech 20 strojů před dešťovou sezónou na podzim 2024. Bohužel počasí bylo nespolupracující, což mělo za následek zpoždění instalace o několik týdnů. Uvedení do provozu bylo úspěšně dokončeno v prosinci 2024. První dešťové události již ukázaly, že na síta HUBER RakeMax® se lze spolehnout: spolehlivý partner pro odlučování dešťové vody – nejmodernější technologie. Další projekty v plánu A úspěšná historie pokračuje: Na konci roku 2025 má být další dešťová nádrž v Madridu (La China s kapacitou 130 000 m³) vybavena síty HUBER RakeMax®. Kromě toho již mluvíme s Canal de Isabel II o nouzovém vypouštění dešťové nádrže Abronigales vybavené systémy HUBER Storm Screen ROTAMAT® RoK2. Náš třídič RakeMax® je příběhem úspěchu a těšíme se na mnoho dalších budoucích projektů v oblasti dešťové vody, které společně dokončíme![...]