PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Niezawodność technologiczna unieszkodliwiania zanieczyszczeń biogennych w wybranych technologiach stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Technological reliability of utilization of biogenic pollutants in selected technologies used in small wastewater treatment plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano analizy niezawodności wybranych rozwiązań technologicznych stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków w zakresie usuwania azotu i fosforu ogólnego. Analizą objęto oczyszczalnię z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym oraz oczyszczalnię z reaktorem hybrydowym (osad czynny i złoże biologiczne zanurzone). Analizę niezawodności wykonano z wykorzystaniem metody Weibulla. Stwierdzono bardzo niski poziom niezawodności technologicznej usuwania związków biogennych w badanych obiektach. W oczyszczalni z osadem czynnym uzyskano 24% dla azotu ogólnego i 5% dla fosforu ogólnego, w oczyszczalni ze złożem biologicznym zraszanym odpowiednio 15% i 10%, a w oczyszczalni z reaktorem hybrydowym 21% i 18%. Uzyskane wyniki wskazują, że w ściekach oczyszczonych odpływających z analizowanych obiektów, zaliczanych do grupy do 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców) występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (granicznych) wskaźników biogennych, określonych przez Ministra Środowiska.
EN
Three small sewage treatment plants with activated sludge, sprinkled biol. deposit and a hybrid reactor (activated sludge and immersed trickling filter) were 5 yr long tested for reliability of N and P removal. The anal. of reliability was performed by using the Weibull method. The technol. reliability was 24% for total N and 5% for total P for the active sludge treatment plant, 15% and 10%, resp., for the plant with biol. deposit, and 21% and 18%, resp., for the hybrid reactor. The plants did not meet the required limits of the wastewater quality.
Czasopismo
Rocznik
Strony
753--767
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 70-069 Lublin
Bibliografia
  • [1] M. Kwietniewski, M. Roman, H. Kłos-Trębaczkiewicz, Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa 1993.
  • [2] P. Bugajski, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2014, 576, 13.
  • [3] M. Marzec, J. Water Land Develop. 2017, 35, 141.
  • [4] J. Pawełek, P. Bugajski, Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017, 16, nr 2, 3.
  • [5] S.C. Oliviera, M. von Sperling, Water Sci. Technol. 2007, 55, nr 11, 127.
  • [6] S.C. Oliviera, M. von Sperling, Water Res. 2008, 42, 1182.
  • [7] P. Bugajski, A. Wałęga, G. Kaczor, Gaz Woda Tech. Sanit. 2012, nr 2, 56.
  • [8] K. Jóźwiakowski, Z. Mucha, A. Generowicz, S. Baran, J. Bielińska, Arch. Environ. Prot. 2015, 41, 76.
  • [9] B. Jawecki, K. Pawęska, M. Sobota, J. Water Land Develop. 2017, 32, 31.
  • [10] A. Jucherski, M. Nastawny, A. Walczowski, K. Jóźwiakowski, M. Gajewska, Water Sci. Technol. 2017, 75, 2649.
  • [11] Z. Sadecka, J. Waś, Zesz. Nauk. Uniw. Zielonogórskiego, Inż. Środow. 2011, 142, nr 22, 4.
  • [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2014, poz. 1800.
  • [13] M. Marzec, K. Jóźwiakowski, Pol. J. Environ. Studies 2007, 16, nr 2A, 525.
  • [14] K. Jóźwiakowski, P. Bugajski, Z. Mucha, W. Wójcik, A. Jucherski, M. Nastawny, T. Siwiec, M. Gajewska, A. Mazur, R. Obroślak, Sep. Purif. Technol. 2017, 187, 60.
  • [15] M. Gajewska, K. Jóźwiakowski, A. Ghrabi, F. Masi, Environ. Sci. Pollut. Res. 2015, 22, nr 17, 12840.
  • [16] K. Jóźwiakowski, M. Gajewska, A. Pytka, M. Marzec, M. Gizińska-Górna, A. Jucherski, A. Walczowski, M. Nastawny, A. Kamińska, S. Baran, Ecol. Eng. 2017, 98, 290.
  • [17] A. Jucherski, M. Nastawny, A. Walczowski, K. Jóźwiakowski, M. Gajewska, Ochr. Środ. 2017, 39, nr 1, 33.
  • [18] K. Jóźwiakowski, M. Marzec, J. Fiedurek, A. Kamińska, M. Gajewska, E. Wojciechowska, W. Shubiao, J. Dach, A. Marczuk, A. Kowalczyk-Juśko, Sep. Purif. Technol. 2017, 173, 357.
  • [19] M. Pastuszak, Projekt budowlany przyzagrodowych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Podlaski, PW IN-BUD s.c., Lublin 2004.
  • [20] M. Marzec, K. Jóźwiakowski, Zesz. Nauk. AR Krak. Inż. Środ. 2006, 28, 123.
  • [21] K. Jóźwiakowski, M. Marzec, A. Pytka, M. Gizińska, R. Goral, Dokumentacja techniczna budowy przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dys, UP w Lublinie, Lublin 2012.
  • [22] M. Marzec, J. Ecol. Eng. 2016, 17, nr 5, 240.
  • [23] W. Hermanowicz, W. Dojlido, W. Dożańska, B. Koziorowski, J. Zerbe, Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
  • [24] P. Bugajski, Infrastr. Ekol. Teren. Wiej. 2014, 2, nr 3, 667.
  • [25] Z. Heidrich, Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1998.
  • [26] Z. Heidrich, M. Kalenik, J. Podedworna, G. Stańko, Sanitacja wsi, Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.
  • [27] D. Andraka, L. Dzienis, Zesz. Nauk. Polit. Białost. Inż. Środ. 2003, 16, 24.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-06e817e0-d2ee-4254-99f5-69e2d09f6c90
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.