[...]Více než 100 dokončených objednávek, celkem téměř 300 strojů v provozu ve 22 různých zemích a přesto stále existují aplikace, u kterých je potřeba provést zkušební provoz. Čištění komunálních odpadních vod nebo speciálních průmyslových kalů - „Trial makes perfect“ má rozmanité spektrum. Za tímto účelem poskytuje společnost HUBER zkušební jednotku otáčečky kalu SOLSTICE® s názvem „HUBER Baby SOLSTICE®“ v menším měřítku. V praxi více než 10 let Zkušební jednotka je nyní v provozu více než 10 let. Po testech v Německu byl závod používán především v Jižní Americe. Od svého návratu začátkem roku již podnikla zastávky na jihu Francie a Itálie. Jednoduchost a technická propracovanost Zkušební jednotka se vyznačuje svou jednoduchostí a zároveň integruje velké množství technických vylepšení. Přeprava ve standardním 20' kontejneru umožňuje rychlé a cenově výhodné dodání nákladním vozidlem i lodí. Po vyjmutí z kontejneru může servis HUBER dokončit instalaci a uvedení do provozu za méně než dva dny. Společnost HUBER doporučuje zkušební dobu čtyři až šest týdnů. Během této doby lze v závislosti na povětrnostních podmínkách a cíli zkoušky provést dvě až tři kompletní sušení kalu. Plně automatický řídicí systém s integrovaným vzdáleným přístupem monitoruje proces sušení měřením ztráty hmotnosti, dokumentuje údaje o odpadním vzduchu (zejména hodnoty amoniaku) a řídí proces sušení v závislosti na povětrnostních podmínkách. V oblastech s méně příznivými klimatickými podmínkami lze zkoušky provádět i se zapnutým podlahovým vytápěním. Náklady na pracoviště jsou omezeny na minimum. Obsluha pomáhá při sestavování a demontáži systému a během zkušebního období samostatně dohlíží na zkoušky. Pro dotazy a optimalizace je provozovateli k dispozici vyhrazená telefonická horká linka. Po dokončení zkoušek obdrží operátor kompletní soubor dat s výsledky zkoušek a závěrečnou zprávu. Máte zdánlivě obtížně sušitelný kal nebo byste chtěli vědět více o chování vašeho kalu při sušení? Kontaktujte nás a my to společně vyzkoušíme.[...]
[...]Mikrobublinná flotace s uvolněným tlakem vody Efektivní a účinná úprava odpadních vod a procesní vody pro průmyslové aplikace pomocí flotace s mikrobublinami HUBER Zařízení pro flotaci rozpuštěným vzduchem HDF Mikrobublinná flotace s uvolňováním tlaku HUBER Zařízení pro flotaci rozpuštěným vzduchem HDF S Mikrobublinná flotace s uvolňováním tlaku Dokonalá předúprava procesní vody je nezbytná z ekonomických důvodů Pro mnohé výrobní procesy je zapotřebí voda různého stupně čistoty, pro rozpouštění, transport, čištění surovin a výrobních zařízení. Z důvodů hospodárnosti a ochrany životního prostředí by měla být technologická voda co nejlépe využívána a pokud možno recirkulována. Oleje, tuky, plovoucí, sedimentující a rozpuštěné látky, kterými různé technologické procesy vodu znečistily, musí být odstraněny pro zachování její kvality. Dalším cílem může být získání cenného produktu z vody. Správné předúpravy zajišťují, že platné normy pro vypouštění problematických látek (např. těžké kovy, HC, AOX atd.) jsou splněny a poplatek za vypouštění odpadních vod je minimalizován. Konvenční gravitační čističky často nedokáží dosáhnout dostatečné předúpravy pro spolehlivé splnění norem pro odpadní vody nebo pro rozsáhlé snížení zatížení kontaminanty před následnými fázemi čištění. Pro tyto požadavky byly vyvinuty různé typy flotačních procesů, přičemž flotace rozpuštěným vzduchem s recirkulací tlakové vody se osvědčila jako nejúčinnější. Použití vícestupňového rotačního čerpadla pro nasycení recyklované vody vzduchem eliminuje potřebu nákladných tlakových nádrží s vysokými nároky na údržbu.[...]
[...]Flotace Efektivní a účinná úprava průmyslových odpadních vod a procesní vody umožňuje recirkulaci a opětovné použití Mikrobublinná flotace s uvolňováním tlaku Chemické dávkování Účinná úprava odpadních a procesních vod pro průmyslové aplikace pomocí flotace s mikrobublinami Oleje, tuky, plovoucí nečistoty, vznášející se, rozpuštěné a sedimentující látky, kterými různé technologické procesy vodu znečistily, musí být odstraněny pro zachování její kvality. Tím jsou navíc chráněny potrubní systémy a agregáty před ucpáváním a nadměrným opotřebováním, což přispívá ke zvýšení provozní bezpečnosti výrobních zařízení. Pokud je použitá voda vypouštěna do kanalizace, je třeba využít nejlepších a nejúčinnějších metod k předčištění, pro snížení množství odpadních vod a jejich znečištění a tím i pro úsporu provozních nákladů. Konvenční gravitační čističky často nedokáží dosáhnout dostatečného předčištění. Byly vyvinuty různé typy flotačních procesů, z nichž se nejúčinnější osvědčila flotace rozpuštěným vzduchem s recirkulací vody pod tlakem. Pro tyto účely byly vyvinuty různé flotační systémy a jejich varianty, přičemž se systém flotace na principu uvolnění tlaku – verze s recyklovanou vodou - obzvlášť osvědčil. Mikrobublinná flotace s uvolněným tlakem vody HUBER se úspěšně používá v nejrůznějších průmyslových a komunálních aplikacích.[...]
[...]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[...]
[...]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.[...]
[...]Mnichov, Německo V rámci Mnichovské iniciativy pro výstavbu vzdělávacích zařízení, největšího německého programu výstavby komunálního vzdělávání, bylo v roce 2020 rozhodnuto o výstavbě nového jeslí se třemi skupinami dětských školek ve čtvrti Freimann/Kleinlappen. Zvoleným místem byl nevybudovaný pozemek na Josef-Wirth-Weg. Zvláštností staveniště je kanalizace, která vede mírně vzhůru do přehrady na sever od nemovitosti. Tato kanalizace není jen jednoduchým sběrným kanálem, ale také jedním z hlavních vstupů do mnichovské čistírny odpadních vod Gut Großlappen. Udržitelnost byla hlavní zásadou při plánování a stavbě Udržitelnost byla od samého počátku klíčovým faktorem při plánování jeslí. Centrum bylo navrženo jako pasivní dům s dřevěnou konstrukcí. Budova byla také navržena tak, aby byla 100% obnovitelná. Inženýrská firma Eder byla pověřena vývojem a plánováním energetické koncepce, která splnila požadavky zákazníka na udržitelnost. Zaměření na alternativní zdroje energie Vzhledem k tomu, že se místo nacházelo mimo síť dálkového vytápění, musely být zkoumány alternativní možnosti výroby energie. Kromě geotermální energie v blízkosti povrchu byla zvažována možnost využití tepla z odpadní vody v kanálu, který těsně protéká. HUBER jako partner pro inovativní využívání energie Na konci roku 2021 obdržela společnost HUBER od inženýrské firmy žádost o studii proveditelnosti systému HUBER ThermWin pro tento projekt. Počáteční energetické návrhy společnosti HUBER ukázaly, že podmínky pro rekuperaci odpadní vody jsou vynikající. Na schůzce na místě se společností HUBER, inženýrskou firmou a mnichovským úřadem pro odvodňování se také ukázalo, že umístění kanalizace a její výška vzhledem k staveništi jsou pro takové použití příznivé. Město Mnichov nyní posunulo vpřed plány na vytápění jeslí systémem využití odpadní vody a inženýrská firma Eder získala projektovou smlouvu. Jedinečné uspořádání instalace strojů HUBER Během celé fáze plánování byla společnost HUBER vždy k dispozici pro zodpovězení dotazů a bezplatně poskytla plány šachtové a závodní techniky prostřednictvím svého vlastního oddělení plánování závodu. Ve spolupráci se stavebním úřadem, architektem a inženýrskou firmou byl vytvořen plán pro implementaci systému ThermWin do koncepce otevřené skupiny jeslí. Výsledkem bylo jedinečné uspořádání instalace systému zařízení. Výměník tepla pro odpadní vodu HUBER RoWin a tepelné čerpadlo by měly být instalovány v prvním patře, zatímco šachta pro síto čerpací stanice by měla být umístěna v přístavbě pod parkovací plochou pro kočárky. Dodání a uvedení do provozu V polovině roku 2023 byla zadána nabídka na topný systém, který obsahoval také HUBER Síto čerpací stanice ROTAMAT® RoK4 300 a Výměník tepla pro odpadní vody RoWin 4. Smlouva byla udělena mnichovskému výrobci topných systémů, který na konci roku 2023 zadal zakázku společnosti HUBER. Na podzim 2024 bylo zařízení HUBER dodáno na staveniště a nainstalováno servisním týmem. Topné zařízení bylo uvedeno do provozu v prosinci.[...]
[...]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.[...]
[...]Erlangen, Německo Nízkoteplotní sušení v pásové sušárně Začátkem roku 2021 byla společnosti HUBER udělena zakázka na dodávku HUBER Pásová sušárna BT 16 pro ČČP Erlangen po veřejném výběrovém řízení v celé EU. V přípravě na výběrové řízení pro tento projekt pokročilé úpravy kalů o objemu 15 700 t/rok bylo zkoumáno několik procesů. Patří mezi ně: Solární sušení kalů z odpadních vod Hydrotermální karbonizace Nízkoteplotní sušení v pásové sušárně Nízkoteplotní sušení v pásové sušárně bylo rozhodnuto ve prospěch možnosti sušení, protože tento proces sušení umožňuje nepřetržité sušení kalu na >= 90 % sušiny. Tepelná energie potřebná pro sušení je zajištěna 100 % obnovitelnou energií ze stávajícího kombinovaného tepelného a energetického zařízení čistírny odpadních vod a také kombinací FV systémů a rekuperace tepla pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel. Nízkoteplotní sušení v pásové sušárně také využívá 100 % energie z obnovitelných zdrojů, která je přeměněna na elektrickou energii v blokové tepelné elektrárně. Kal, odvodněný na cca. 28 % sušiny, lze dočasně uskladnit ve stávajícím silu na kal a vypustit přes šnekové dopravníky do podávací násypky čerpadla silného kalu. Excentrické šroubové čerpadlo dopravuje kal do extrudéru sušičky. V kalovém potrubí je nainstalováno in-line měření sušiny na vstupu, které nepřetržitě měří a zaznamenává obsah sušiny v odvodněném kalu. Na základě naměřených hodnot se sušicí zařízení automaticky a optimálně přizpůsobí aktuálně přiváděnému kalu. V samotném extrudéru se kal protlačí matricí a poté se kal „spaghetti“ přivede na horní pás sušičky, což zajišťuje vysokou propustnost vzduchu protékajícího sušičkou. Horní pás sušičky přepravuje přiváděný kal jednou podélně sušičkou. Přitom proudí ohřátý vzduch sušičky pásem a kalem ležícím na pásu zespodu nahoru a obojí vysuší. Na konci pásu padá kal do rozdělovací krabice, poté je rovnoměrně rozložen na spodním pásu a znovu přepraven sušičkou v opačném směru. Při tomto procesu je kal dále sušen na požadovaných 90 % sušiny. Měření sušiny a teploty instalované na konci spodního pásu nepřetržitě monitoruje vlhkost a teplotu sušeného kalu a plně automaticky upravuje regulaci sušičky. Tím je zajištěno spolehlivé dodržení požadovaného stupně sušení. Vysušený kal se poté přepravuje pomocí šikmého lopatového dopravníku do sila se suchým materiálem. Odtud je sušený kalový granulát přepravován silážními vozidly do zařízení na tepelné využití. Výfukový vzduch se čistí v kyselém a zásaditém promývači a poté je přiváděn do biofiltru.[...]