Seminar Anaerobtechnik Willkommen in der Emmi Schweiz AG Dagmersellen. ARA Emmi DAG
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- Annika Schneider
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1 Seminar Anaerobtechnik Willkommen in der Emmi Schweiz AG Dagmersellen ARA Emmi DAG
2 Ziel Einblick in die ARA Emmi DAG Anaerobtechnik gewinnen
3 Inhalt Zur Person Perimeter Grunddaten ARA Emmi DAG Prozessübersicht Anaerobtechnik
4 Zur Person Rolf Reichlin Chef ARA Leiter Umwelt/Sicherheit Emmi Dagmersellen Verheiratet, 1 Kind Seit 2012 bei Emmi Dagmersellen
5 Perimeterübersicht ARA Oberes Wiggertal 62000EW Vorfluter Wigger Autobahn A2 ARA Emmi DAG 60000EW Seite 5
6 Grunddaten ARA Emmi DAG Prozessabwässer aus Mozzarella- Milchpulverproduktion Vierstufige Industriekläranlage Die Leistung ARA Emmi DAG entspricht mit einem Einwohnerwert von 60000EW der Stadt Luzern Wasseranfall m3/Tag, Jahresmenge ca m3 Hohe Zulaufbelastung CSB ( kg/Tag), Phosphat (30-50kg/Tag) und Stickstoff (80-140kg/Tag) CSB Abbau 98% Phosphat Abbau 80% Stickstoffabbau 80% Biogasverwertung durch Mikrogasturbinen Komplexe Verfahren und Prozesse 2 MA 100% ARA Emmi DAG ist kein Direkteinleiter ARA Abfluss fliesst in die ARA Oberes Wiggertal Abluftbehandlung Biofilter
7 Prozessübersicht Die vier Hauptbehandlungsschritte: Vorversäuerung Flotation IC- Reaktor SBR- Reaktor Pufferung Neutralisation Hydrolyse Fettabscheider Abbau CSB Abbau CSB Phosphatfällung Stickstoff Eliminierung
8 Prozessübersicht Die vier Hauptbehandlungsschritte: Vorversäuerung Flotation IC- Reaktor SBR- Reaktor Pufferung Neutralisation Hydrolyse Fettabscheider Abbau CSB Abbau CSB Phosphatfällung Stickstoff Eliminierung
9 Vorversäuerung Durch Versäuerung Aufspaltung der Abwässer Bakterien erzeugen Enzyme diese spalten die Makromoleküle auf
10 Flotation Durchfluss (Primär) Umwälzung (Sekundär) Lufteinspritzung Übersicht Flotation ARA EMMI DAG
11 IC-Reaktor 1999 Erbaut 160m3 Inhalt ca. 80 Tonnen Biologie 21m Hoch 3.5m Durchmesser V-Max 65m3/h CSB Abbau MAX 2000kg/d ca. 1000m3/d Biogas
12 Optimierung SBR- Anlage
13 SBR Mit Hilfe aerob Biologie Abbau von CSB und Elimination von Stickstoff inkl. Phosphatfällung Befüllung Teilentleerung Behandlung Absetzung
14 IC-Reaktor Mit Hilfe Methanbakterien (Archebakterien)(anaerob) CSB-Abbau und Erzeugung von Methangas Methangas Verwertung Mikrogasturbinen Mammutpumpe
15 IC-Reaktor Inspektion 2017
16 IC-Reaktor
17 IC-Reaktor Prozessstörung durch Fettschlag (Balloneffekt) Hemmung der Biogasproduktion und Biologieverlust
18 Gasfluss: Produzent Behandlung Verwertung IC- Reaktor Gasspeicher Fackel Turbine Aufbereitung 1 Aktivkohle Aufbereitung 2
19 Aufbau Mikrogasturbine
20 Neues Abluftkonzept ARA DAG (Benefit) Abluftbehandlung Biofilter Geruchsneutrale Abgase Abluft aus ARA DAG Nachbehandlung Mikrogasturbine
21 Vor und Nachteile Anaerobtechnik (IC-Reaktor) Vorteile: - Auf kleiner Fläche grosse Belastung möglich (CSB-Abbau) - Erzeugung hochwertiges Biogas (Mathananteil 70-80%) - Erzeugung von Energie aus Biogas (Strom und Prozesswärme) - Energieeffizient (Rezirkulation erfolgt durch Mamutpumpe) - Energieeffizient (Keine Belüftung notwendig) - Geringe oder keine Kosten Substratentsorgung (Anaeroberstoffwechsel) - Überschuss Pelettschlamm kann verkauft werden (nur grosse Reaktoren) - Pelettschlamm ist bis zu 6 Monate lagerfähig - Ein und Ausfahren unproblematisch (Zeit ca. 30min) - Geringer Unterhalt - Erprobte Technologie - Technologie wurde weiterentwickelt - Im Fall Emmi übernimmt der IC-Reaktor 50-70% CSB Abbau der beiden biologischen Stufen und vermindert die Belastung der SBR-Stufe. Daraus ergibt sich ein grosses Kostenpotential auf der SBR-Stufe (Belüftung und Substratentsorgung Aerobbiologie)
22 Vor und Nachteile Anaerobtechnik (IC-Reaktor) Nachteile: - Fette und Öle können nicht behandelt werden und gelten als Störstoffe (Flotation) - Bei Fettschlag schneller Verlust der Biologie möglich - Hemmung bei hohen Nitratbelastungen im Zulauf - Grosse Vorversäurung (MAB) notwendig - ph Bereich Beschaffung Pelletschlamm zum Teil schwierig - Pelletschlamm anfällig auf mechanische Belastung - Schwefelwasserstoff als Störstoff Anaeroberstoffwechsel (Eiweiss) - Geruchsproblematik bei hohen Schwefelwasserstoff Werten (MAK) - Gasaufbereitung notwendig (EX-Zonen) - Kein Abbau von Stickstoff und Phosphat - Stickstoff in Form Ammonium im IC-Reaktorauslauf (evtl.. Nachbehandlung nötig) - Wenig Fachpersonal - Im Störfall kurze Reaktionszeit
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