Implicazioni dei recuperi sui bilanci di massa ed energia: casi di studio

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1 Gruppo di lavoro GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE Sottogruppo Massimizzazione Recuperi (MA.RE) Università degli Studi di Brescia DICATAM Via Branze, Brescia BS Implicazioni dei recuperi sui bilanci di massa ed energia: casi di studio Matteo Canato

2 le origini... "Nulla viene dal nulla nessun elemento nuovo può venire a esistere dove prima non c'era niente. Chimica-online LaRusse.fr Massa reagenti = Massa prodotti. Tutto si trasforma...

3 Effetto dei recuperi Pre trattamenti Comparto biologico Trattam. Terziari primaria secondaria Nuovo comparto Nuovo comparto Ispessimento Stabilizzazione Disidratazione

4 Effetto dei recuperi Gli effetti dei recuperi devono essere quantificati e valutati nella situazione specifica COD/N Energia Ogni impianto è unico, pertanto, è unica la risposta

5 Bilanci di Massa ed Energia: come costruirli Dati Reali rappresentativi del reale funzionamento dell impianto ma, a volte, incompleti Da Letteratura e/o sperimentazioni in alcuni casi sono l unica soluzione però site specific Condizioni funzionamento Impianto Stazionarie bilancio sulle condizioni medie annue, non considerate le fluttuazioni stagionali e giornaliere. Dinamiche considera le fluttuazioni stagionali e giornaliere. Strumenti di calcolo Artigianali Semplici e affidabili Software commerciali Richiedono un elevato grado di dettaglio e formazione specifica

6 Bilanci di Massa: scenario base

7 Bilanci di Massa: scenario ispessitore dinamico

8 Bilanci di Massa: scenario ispessitore dinam. + post-aerobico

9 Bilanci di Massa: rappresentazione dei risultati

10 Bilanci di Massa: rappresentazione dei risultati

11 Bilanci di Energia: rappresentazione dei risultati Dettagliato per comparto Complessivo (netto)

12 I casi MA.RE Impianto base 50,000 AE Influente Effluente Denitro Ossidazione Biologica II Filtrazione Sabbia Surnatante Ispessitore Gravità Centrifuga Fango Recupero Centrato

13 I casi MA.RE Impianto 50,000 AE Max. Energia Influente I potenziata Denitro Ossidazion e Biologica II Filtrazion e Sabbia Effluente Surnatante Ispessitore Gravità Digestore Anaerobico Centrifuga Fango Recupero Anammox Centrato

14 I casi MA.RE Impianto 50,000 AE Influente Max. Energia + Materia I potenziata Denitro Ossidazion e Biologica II F. Sabbia+ Ossidaz. Chimica O3 Effluente Surnatante Ispessitore Gravità Acido solforico Acido Nitrico Digestore Anaerobico Centrifuga Fango Recupero Solfato o Nitrato di Ammonio Strippaggio Ammoniaca Centrato

15 I casi MA.RE Impianto base 500,000 AE Influente Effluente I Denitro Ossidazion e Biologica II Filtrazion e Sabbia Surnatante Ispessitore Gravità Digestore Anaerobico Centrifuga Fango Recupero Centrato

16 I casi MA.RE Impianto 500,000 AE Influente Max. Energia I Denitro Ossidazion e Biologica II Filtrazione Sabbia Effluente Ispessitore Dinamico Surnatante Ispessitore Gravità Idrolisi Termica Fango Recupero Anammox Digestore Anaerobico Centrifuga Centrato

17 I casi MA.RE Impianto 500,000 AE Influente Max. Energia + Materia I potenziata Denitro Ossidazion e Biologica II F. Sabbia+ Ossidaz. Chimica O3 Effluente Surnatante Ispessitore Dinamico Acido solforico Acido Nitrico Idrolisi Termica Fango Recupero Strippaggio Ammoniaca Solfato o Nitrato di Ammonio Digestore Anaerobico Centrifuga Centrato

18 L effetto dei recuperi va attentamente valutato e quantificato mediante la costruzione di bilanci di massa ed energia. Dati non attendibili Conoscenza non adeguata degli strumenti di calcolo Utilizzo di modelli troppo complessi Non contestualizzazione dell intervento

19 Gruppo di lavoro GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE Sottogruppo Massimizzazione Recuperi (MA.RE) Università degli Studi di Brescia DICATAM Via Branze, Brescia BS Grazie per l attenzione! Matteo Canato matteo.canato@unibs.it

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