Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Odpady tekstylne od 2025 r. będą musiały być gromadzone selektywnie na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono prawdopodobny wpływ nowych regulacji na energetyczne wykorzystanie odpadów tekstylnych w Polsce. W artykule przedstawiono złożoność frakcji odpadów tekstylnych, wskazując na różnorodność materiałów ją tworzących. Analizie poddano również wielkość strumienia tych odpadów, powstającego w Polsce obecnie i w kolejnych latach. Wyniki analizy wskazują na wyższe ilości odpadów tekstylnych aniżeli wynikające z zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W artykule zwięźle przedstawiono możliwości recyklingu omawianych odpadów. Oszacowano także teoretyczny potencjał energetyczny generowanych rocznie w Polsce odpadów tekstylnych. Jak wykazano, ze względu na ograniczone możliwości recyklingu odpadów tekstylnych oraz ze względu na niewielki wpływ nowych regulacji prawnych na system gospodarki odpadami, metody termiczne wciąż będą odpowiadały za zagospodarowanie istotnej części tych odpadów.
EN
From 2025, textile waste will have to be collected selectively in all European Union countries. The paper presents the probable impact of new regulations on the energy use of textile waste in Poland. The paper presents the complexity of the textile waste fraction, indicating the diversity of materials that make it up. The amount of this waste generated in Poland, currently and in the coming years, was also analyzed. The results of the analysis indicate higher amounts of textile waste than those resulting Hom the provisions of the National Waste Management Plan. The paper also presents the possibilities of recycling the discussed waste. The theoretical energy potential of textile waste generated annually in Poland was also estimated. As it was shown, due to the limited possibilities of recycling textile waste and due to the small impact of new legal regulations on the waste management system, thermal methods will still be responsible for the management of a significant part of this waste.
PL
Temat poniższej analizy ma nawet jeszcze w styczniu aktualny charakter, wiąże się bowiem z powszechnymi, głównie co prawda w grudniu, działaniami przedświątecznymi polegającymi na czyszczeniu lub sprzątaniu mieszkań, nieruchomości czy innych obiektów.
PL
Nowy rok przynosi duże wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami na poziomie komunalnym. Ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży, prawdopodobne wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań i odpadów opakowaniowych oraz kwestie związane z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi będą stanowiły niemały problem dla miast i gmin.
PL
Poziomy odzysku i recyklingu, które muszą osiągać samorządy, nieubłaganie z roku na rok rosną. Ich osiągnięcie wydaje się być dość trudnym wyzwaniem stawianym przed gminami, które nie mają rozbudowanych systemów selektywnej zbiórki.
PL
Osady ściekowe stanowią poważny koszt w procesie oczyszczania ścieków, a ich odpowiednie zagospodarowanie może przyczynić się do redukcji kosztów pracy oczyszczalni oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla środowiska.
PL
Do tej pory tylko niższe ceny surowców z recyklingu w porównaniu z surowcami pierwotnymi mogły generować popyt. W przypadku wyższych cen recyklatów tylko w tych przedsiębiorstwach, gdzie jest wprowadzona polityka środowiskowa, popyt nie maleje do zera.
PL
Rosnące wymagania ustawowe względem minimalnego odsetka recyklingu odpadów komunalnych, który każdego roku muszą osiągnąć gminy oraz związki międzygminne, wprost przekłada się na liczbę spraw odwoławczych, w których KIO rozpoznaje zarzuty dotyczące kontraktowego uregulowania wspomnianej materii w umowach o zamówienie publiczne.
PL
W ciągu najbliższych kilku lat przemysł ciepłowniczy - energetyka zawodowa ma stopniowo odejść od węgla kamiennego na cz alternatywnych źródeł energii. Takie zmiany determinowane są przede wszystkim rosnącą ceną węgla kamiennego, a tak-polityką klimatyczną Unii Europejskiej i powiązanym z nią systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Z drugiej strony obserwowany kryzys energetyczny, wynikający w dużym stopniu z pandemii i wojny w Ukrainie, powoduje konieczność poszukiwania alternatywnych paliw zastępujących paliwa konwencjonalne. W obliczu obecnej sytuacji i konieczności poszukiwania innych źródeł energii - zastosowanie paliwa z odpadów, biomasy, czy osadów ściekowych stanowi kierunek przyszłościowy dla branży energetycznej. Mając na uwadze, że w ostatnich latach, w wyniku intensywnej rozbudowy infrastruktury komunalnej służącej do odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, przybywa coraz więcej komunalnych osadów ściekowych, zasadnym jest ich wykorzystanie w energetyce zawodowej np. ciepłowniach czy elektrociepłowniach. W pracy przedstawiono zagadnienie związane z możliwością wykorzystania osadów ściekowych w celach energetycznych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie.
EN
Over the next few years, the heating industry, including the commercial power industry, is to gradually move away from coal favor of alternative energy sources. These changes are determined primarily by the growing price of coal, as well as the climate policy of the European Union and the related carbon dioxide emission allowance trading system. On the other hand, the observed energy crisis, resulting to a large extent from the pandemic and the war in Ukraine, makes it necessary to look alternative fuels to replace conventional fuels. In the face of the current situation and the need to look for other energy sources - the use of fuel from waste, biomass or sewage sludge is a future direction for the energy industry. Bearing in mind it in recent years, as a result of the intensive development of municipal infrastructure used for sewage disposal and treatment, there is an increasing amount of municipal sewage sludge, it is reasonable to use them in professional power engineering, e.g. heating plants or combined heat and power plants. The paper presents an issue related to the possibility of using municipal sewage sludge for energy purposes on the example of in the Rzeszów WWTP.
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania w budownictwie poprodukcyjnych odpadów plastikowych, takich jak folia zwykła i termokurczliwa. Wykorzystując specjalistyczną technologię, wytworzono kruszywo łamane o uziarnieniu do 8 mm z mieszanki materiałów syntetycznych PET/PVC/OPS (PPO). Materiały te pochodziły z odpadów generowanych podczas produkcji etykiet foliowych. W artykule przedstawiono wyniki badania właściwości kruszywa z recyklingu tworzyw sztucznych, takich jak gęstość nasypowa i ziaren, nasiąkliwość oraz parametry mechaniczne betonu. Przedstawiono również zdjęcia z mikroskopu skaningowego dla kruszywa z odpadów tworzyw sztucznych oraz dla betonu z jego zawartością. Zastosowanie ekologicznego kruszywa do betonu lekkiego wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego.
EN
The article describes the possibility of using post-production plastic waste, such as ordinary and shrink film, in construction. Using specialized technology, a crushed aggregate with a grain size of up to 8 mm was produced from a mixture of PET/PVC/OPS (PPO) synthetic materials. These materials were derived from waste generated during the production of film labels. In the article the results of testing the properties of the recycled plastic aggregate, such as bulk and grain density, absorbability and mechanical parameters of concrete, were presented. Scanning microscope images for aggregate made from plastic waste and for concrete with its content were also presented. The use of pro-ecological aggregate for lightweight concrete will have a positive impact on protection of natural environment.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie wykorzystania odpadów w budownictwie na przykładzie kontenerów transportowych. Jest ono sednem logistyki zwrotnej oraz gospodarki cyrkulacyjnej. Analizę i ocenę wykorzystania kontenerów transportowych do budowy budynków wykonano na przykładzie autorskiego projektu domu jednorodzinnego z kontenerów morskich w porównaniu do budynku w technologii tradycyjnej. Zaprezentowano wyniki obliczeń wskaźników Ecopoint, dla obu technologii, wskazując wpływ rozwiązań materiałowych na środowisko. Ocenę technologii wykonano za pomocą analizy wielokryterialnej oraz macierzy SWOT. Według WT2021 technologia kontenerowa może być z powodzeniem stosowana. Natomiast decyzja uzależniona jest od potrzeb inwestora z przewagą celowości stosowania technologii kontenerowej do budynków użyteczności publicznej i komercyjnej.
EN
The paper presents the issue of the use of waste in the construction industry using the example of transportation conteners. It is at the heart of reverse logistics and the circular economy. The analysis and evaluation of the use of shipping containers for the construction of buildings was made on the example of the author’s design of a single-family house from shipping containers in comparison with a building with traditional technology. The results of Ecopoint index calculations, for both technologies, were presented, indicating the impact of material solutions on the environment. The evaluation of technologies was carried out using multi-criteria analysis, and a SWOT matrix. According to WT2021, container technology can be successfully applied. However, the decision depends on the needs of the investor with the predominance of the desirability of using container technology for public and commercial buildings.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie wykorzystania odpadów w budownictwie na przykładzie kontenerów transportowych. Jest ono sednem logistyki zwrotnej oraz gospodarki cyrkulacyjnej. Analizę i ocenę wykorzystania kontenerów transportowych do budowy budynków wykonano na przykładzie autorskiego projektu domu jednorodzinnego z kontenerów morskich w porównaniu do budynku w technologii tradycyjnej. Zaprezentowano wyniki obliczeń wskaźników Ecopoint, dla obu technologii, wskazując wpływ rozwiązań materiałowych na środowisko. Ocenę technologii wykonano za pomocą analizy wielokryterialnej oraz macierzy SWOT. Według WT2021 technologia kontenerowa może być z powodzeniem stosowana. Natomiast decyzja uzależniona jest od potrzeb inwestora z przewagą celowości stosowania technologii kontenerowej do budynków użyteczności publicznej i komercyjnej.
EN
The paper presents the issue of the use of waste in the construction industry using the example of transportation conteners. It is at the heart of reverse logistics and the circular economy. The analysis and evaluation of the use of shipping containers for the construction of buildings was made on the example of the author’s design of a single-family house from shipping containers in comparison with a building with traditional technology. The results of Ecopoint index calculations, for both technologies, were presented, indicating the impact of material solutions on the environment. The evaluation of technologies was carried out using multi-criteria analysis, and a SWOT matrix. According to WT2021, container technology can be successfully applied. However, the decision depends on the needs of the investor with the predominance of the desirability of using container technology for public and commercial buildings.
PL
Ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na właścicieli nieruchomości określone obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów. Nie każdy jednak ich przestrzega, w wyniku czego odpady często lądują w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Mimo kampanii edukacyjnych skala problemu w Polsce nadal jest niepokojąco duża, a koszty usuwania dzikich wysypisk, ponoszone przez Lasy Państwowe, rosną. W 2010 roku wydano na ten cel ok. 10 mln zł, a w 2019 roku prawie dwa razy więcej.
13
Content available Recykling chemiczny tworzyw sztucznych
EN
Plastics are currently used in almost every branch of industry. Their popularity is due to excellent mechanical properties, durability combined with low weight. Global production of plastics in 2020 reached 387 million tons and a great amount of waste from plastics is generated as they are usually non-biodegradable and often are used only once before disposal. Since the 1970s, the problem of plastics pollution started to be noticed, and then the first regulations on their production, limiting and management options were introduced. There are several methods preventing the plastics waste going to landfill. Among the plastics management methods are mechanical recycling, solvent based purification, chemical recycling, energy recovery and biodegradation (Figure 1). Mechanical recycling is the reprocessing of the plastic waste to its original form (polymer) using simple physical operations like grinding, separating, extruding. This option is the most popular for thermoplastics as they are easily reprocessed and the cost operations are low. During solvent based purification the plastics products are purified from different additional compounds like colorants, antioxidants, fillers to obtain original polymer. Biodegradation is available only for some polymers. Energy recovery process releases the energy contained within plastics through combustion and is suitable only for materials which are difficult to recycle. Nowadays chemical recycling of plastic waste is the most noteworthy polymers recovery technique as it is complementary to mechanical recycling. Chemical recycling can be divided into two main processes: chemical and thermal depolymerization (Figure 2). Thermal depolymerization processes are conducted using heat and in the absence of oxygen, or with limited access to oxygen or other compounds (H2, CO2). It converts plastics into monomers or basic chemical (hydrocarbons, oil, H2O) and is typically used for polyolefins, PMMA, PS. During chemical depolymerization plastics are broken down into oligomers or monomers as a result of a chemical reaction with a low molecular weight agent (H2O, alcohols, amines, glycols, acids) and usually refers to condensation and addition polymers (PET, PC, PA, PU). Chemical recycling enables for multiple recycling of plastics to its monomers, which can be polymerized to produce the original polymer. The manuscript presents a literature review on chemical recycling of commonly used plastics such as vinyl polymers, polycondensation polymers, thermosets and polymer blends.
PL
Zagospodarowanie frakcji kalorycznej od wielu lat generuje wysokie koszty dla funkcjonujących w kraju instalacji komunalnych. Wynika to z ilości produkowanych „odpadów palnych” i problemów związanych z ich zagospodarowaniem. Na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie przedstawiono bilans kosztów i zysków w zagospodarowaniu frakcji kalorycznej w latach 2021-2022.
PL
W zależności od zakresu zamówienia na usługi odpadowe albo zamawiający w dokumentach zamówienia (zamówienie na odbiór odpadów), albo wykonawca w ofercie (zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów) zobowiązani są do wskazania instalacji, w szczególności instalacji komunalnej, do której lub których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie je przekazywać (art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
16
Content available remote Właściwości kruszyw lekkich do zastosowania w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono właściwości istniejących kruszyw lekkich oraz kruszywa lekkiego z odpadów tworzywa sztucznego. Zestawiono właściwości kruszyw tj. Certyd, Gransil, Perlit, Keramzyt, Penostek i kruszywa z odpadów tworzyw sztucznych. Porównano gęstość nasypową, nasiąkliwość, wytrzymałość na miażdżenie i współczynnik przewodzenia ciepła. Zaprezentowano również główne materiały do produkcji kruszyw lekkich. W celu dokładniejszej analizy zestawiono również właściwości betonów wykonanych na istniejących kruszywach lekkich tj. gęstość i wytrzymałość na ściskanie. Właściwości kruszyw i betonów lekkich otrzymano zgodnie z obowiązującymi normami. Analiza wykazała, że do zastosowań konstrukcyjnych (konstrukcji lekkich) możliwe jest wykorzystanie betonu na bazie kruszywa popiołoporytowego z uwagi na wysoką wytrzymałość i niską gęstość. Natomiast na warstwy izolacyjne najlepiej nadają się betony wykonane z kruszywa Perlit i Penostek. Ponadto wiele zalet wykazuje kruszywo z odpadów z tworzywa sztucznego, zarówno pod względem właściwości, jak również aspektów środowiskowych.
EN
The article presents the properties of the existing lightweight aggregates and lightweight aggregate made of plastic waste. The properties of aggregates, ie Certyd, Gransil, Perlite, Keramzite, Penostek and aggregates made of plastic waste, were summarized. The bulk density, water absorption, crushing strength and thermal conductivity were compared. The main materials for the production of lightweight aggregates were also presented. For a more detailed analysis, the properties of concretes made on the existing lightweight aggregates, i.e. density and compressive strength, were also compiled. Properties of aggregates and lightweight concretes were obtained in accordance with the applicable standards. The analysis showed that for structural applications (light structures) it is possible to use concrete based on ash-pore aggregate due to its high strength and low density. On the other hand, concrete made of Perlit and Penostek aggregates are best suited for insulating layers. In addition, the waste plastic aggregate has many advantages, both in terms of properties as well as environmental aspects.
PL
Różnego rodzaju odpady, które dotąd były finansowym i logistycznym przekleństwem dla samorządów, teraz dla wielu z nich stać się mogą nieocenionym dobrodziejstwem. W przypadku niektórych miast już zaczyna tak być, ponieważ lokalne władze, poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów, np. w procesie termicznego unieszkodliwiania z odzyskiem energii i ciepła, mogą oświetlać swoje ulice, napędzać miejską komunikację, ogrzewać lokalne instytucje, a nawet zmniejszać rachunki mieszkańców za wiele kosztownych dotąd usług komunalnych.
PL
Zgodnie z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, należy zadbać o odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz bioodpadów pochodzących z rolnictwa, przemysłu produkującego żywność, z gastronomii, obiektów handlu detalicznego oraz supermarketów. Odpady te nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska. Ich bierne składowanie wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw – mowa tu o emisjach gazów cieplarnianych i odorowych oraz o powstawaniu ścieków, bogatych w fosforany czy azotany, które stanowią zagrożenie zarówno dla gleb, jak i dla wód powierzchniowych i głębinowych.
19
Content available remote Termiczne właściwości odpadowych polifenolowych gąbek florystycznych
PL
Gąbka florystyczna stanowi obecnie jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych w branży florystycznej oraz ogrodniczej. Wzrastająca produkcja oraz jej niekorzystne niektóre właściwości powodują w konsekwencji wzrost ilości powstających odpadów oraz problem ich zagospodarowania. Gąbka florystyczna produkowana jest na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej, a konkretnie płynnej żywicy rezolowej, co komplikuje jej zagospodarowanie po wykorzystaniu. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań właściwości termicznych oraz emisyjnych odpadowej gąbki polifenolowej w celu określenia możliwości jej termicznego zagospodarowania. Przeprowadzono badania zawartości węgla, wodoru, siarki, chloru, popiołu, wilgoci i metali ciężkich, ciepła spalania i wartości opałowej oraz dokonano pomiaru składu spalin.
EN
The content of C, H, S, Cl, ash, moisture, heavy metals (Cu, Cr, Co, Pb, Ni, Cd, Mn and Hg), bulk d., heat of combustion and calorific value were measured as well as the exhaust gases compn. were detd. for new and used polyphenol foam. The possibility of thermal use of the foam was discussed.
20
PL
Przedstawiono wyniki badań zanieczyszczonych, ale jednorodnych folii opakowaniowych oraz tworzyw zmieszanych, składających się z różnych rodzajów polimerów niemożliwych do identyfikacji. Przeprowadzono badania zawartości części lotnych, części palnych i niepalnych, chloru, siarki całkowitej, węgla i wodoru. Wyznaczono także ciepło spalania i obliczono wartość opałową. Wykazano, że zanieczyszczone, ale jednorodne folie odpadowe spełniają wymagania dla paliw alternatywnych. Wymagań tych nie spełniają tworzywa zmieszane z uwagi na wysoką zawartość chloru.
EN
The content of volatile, flammable and non-flammable parts, Cl, total S, C and H, as well as the heat of combustion and calorific value of contaminated films and mixed automotive plastic parts were detd. Contaminated but homogeneous waste films met the requirements for alternative fuels but not met by mixed engineering plastics due to the high content of Cl.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.