Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz wdrażanie wysokoefektywnych procesów oczyszczania ścieków są głównym czynnikami wpływającymi na coroczny wzrost produkcji osadów ściekowych. Specyficzna charakterystyka osadów, w szczególności obecność szkodliwych substancji i organizmów patogennych, determinują konieczność odpowiedniego doboru finalnej metody ich zagospodarowania, która zapewni maksymalizację wykorzystania wartościowych składników zawartych w osadach przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko. Oprócz powszechnie stosowanych metod utylizacji osadów ściekowych, m.in. kompostowania oraz aplikacji w zabiegach rolniczych, w ostatnich latach prowadzone są intensywne prace badawcze nad nowymi rozwiązaniami. W artykule przedstawiono nowe kierunki zagospodarowania osadów ściekowych, znajdujące się w większości na etapie testów laboratoryjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania osadów ściekowych do produkcji m.in. mieszanek asfaltowych, materiałów budowlanych oraz paliwa typu biodiesel. Zastępowanie konwencjonalnych materiałów na rzecz ubocznych produktów pochodzenia komunalnego stanowi nowy aspekt w wielu dziedzinach gospodarki, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ekologicznych, ekonomicznych i prawnych.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
42--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz., rys.
Bibliografia
- [1] Agrafioti E., Bouras G., Kalderis D., Diamadopoulos E., Biochar production by sewage sludge pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013, 101, 72-78.
- [2] Amin Sh.K., Abdel Hamid E.M., El -Sherbiny S.A., Sibak H.A., Abadir M.F., The use of sewage sludge in the production of ceramic floor tiles. HBRC Journal, 2017, dostępny pod adresem: www.sciencedirect. com /science/article/pii/ S1687404817300214.
- [3] Bagreev A., Bashkova S., Locke D.C., Bandosz T.J., Sewage sludge-derived materials as efficient adsorbents for removal of hydrogen sulfide. Environmental Science& Technology, 2001, 35, 1537-1543.
- [4] Baruzzo D., Minichelli D., Bruckner S., Fedrizzi L., Bachiorrini A., Maschio S., Possible production of ceramic titles from marine dredging spoils alone and mixed with other waste materials. Journal of Hazardous Materials, 2006, t. 134, nr 1-3, 202-210.
- [5] Capodaglio A.G., Callegari A., Feedstock and process influence on biodiesel produced from waste sewage sludge. Journal of Environmental Management, 2018, 216, 176-182.
- [6] Chen Z., Li J.S., Poon C.S., Combined use of sewage sludge ash and recycled glass cullet for the production of concrete blocks. Journal of Cleaner Production, 2018, 171, 1447-1459.
- [7] Cheng Y., Yan B., Li T., Cheng Y., Li X., Guo C.Y., Experimental study on coal tar pyrolysis in thermal plasma. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2015, t. 35, nr 2, 401-413.
- [8] Ćernatová L., Zamrazilová L., Miśkovaá L., Verification of the utilization of fly ash generated by municipal sewage sludge in cineraction as a pigment in mural painting. Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2014, 15, 1,249-258.
- [9] Fytili D., Zabaniotou A.: Utilization of se wage sludge in EU application of old and new methods - A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, 12, 116-140.
- [10] He Q, Xie D., Xu R., Wang T., Hu B., The utilization of sewage sludge by blending with coal water slurry. Fuel, 2015, 159, 40-44.
- [11] Hossain M., Strezov V., Chan K., Ziolkowski A., Nelson P., Influence of pyrolysis temperature on production and nutrient properties of wastewater sludge biochar. Journal of Environmental Management, 2011, t. 92, 1, 223-228.
- [12] Huang H-j., Yang T., Lai F-y., Wu G-q., Co-pyrolysis of sewage sludge and sawdust/ rice straw for the production of biochar. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2017, 125, 61-68.
- [13] Joan AC., Lázaro V.C., Environmental effects of using clay bricks produced with sewage sludge: Leachability and toxicity studies. Waste Management, 2012, 32 (6), L 1202-1208.
- [14] Känte U., Zevenhoven R., Backman R., Hupa M., Cement manufacturing using alternative fuels and the advantages of process modelling. Fuel Processing Technology, 2004, 85, 293-301.
- [15] Kargbo DM., Biodiesel production from municipal sewage sludges. Energy & Fuels, 2010, 24, 2791-2794.
- [16] Kokalj F., Arbiter B., Samec N., Sewage sludge gasification as an alternative energy storage model. Energy Conservation and Management, 2017, 149, 738-747.
- [17] Kartini K., Dahlia Lema A. M., Dyg. Siti Quraisyah A. A., Anthony A. D., Nuraini T., Siti Rahimah R., Incinerated domestic waste sludge powder as sustainable replacement material for concrete. Pertanika Journal of Science and Technology, 2015, 23(2), 193-205.
- [18] Kończak B., Optymalizacja procesu kapsułkowania osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna, 2017, 18(3), 168-174.
- [19] Kułażyński M., Natowska B., Transestryfikacja oleju roślinnego wspomagana energią mikrofalową. Logistyka, 2015, 5, 283-288.
- [20] Kwon E.E., Yi H., Kwon H.H., Urban energy mining from sewage sludge. Chemosphere, 2013, 90, 1508-1513.
- [21] Lam C., Lee P., Hsu S., Eco-efficiency analysis of sludge treatment scenarios in urban cities: the case of Hong Kong. Journal of Cleaner Production, 2016, 112, 3028-3039.
- [22] Leda C., dc Figueiredo lopes Lucena L., Thome Juca J., Soares J., Portela M., Potential uses of sewage sludge in highway construction. Journal of Materials in Civil Engineering, 2013, t. 26, nr 9, 10.1061/ (ASCE)MT.1943-5533.0000937.
- [23] Lin Y., Zhou S., Li F., Lin Y., Utilization of municipal sewage sludge as additives for the production of eco-cement. Journal of Hazardous Materials, 2012, 30, 213-214.
- [24] Liu Y., Kong S., Li Y., Zeng H., Novel technology for sewage sludge utilization: Preparation of amino acids chelated trace elements (AACTE) fertilizer. Journal of Hazardous Materials, 2009, 171, 1159-1167.
- [25] Lu H.L., Zhang W.H., Wang S.Z., Zhu ang L.W., Yang Y.X., Q R.L., Characterization of sewage sludge-derived biochars from different stocks and pyrolysis temperatures. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013, 102, 137-143.
- [26] Masłoń A., Surowiec z osadów. Kierunek WODKAN, 2015, 3 (613), 60-67.
- [27] Materazzi M., Lettieri P., Taylor R., Chapman C., Performance analysis of RDF gasification in a two stage fluidized bed-plasma process. Waste Management, 2016, 47, 256-266.
- [28] Pastore C., Lopez A., Lotito V., Mascolo G., Biodiesel from dewatered wastewater sludge: a two-step process for a more advantageous production. Chemosphere, 2013, 92, 667-673.
- [29] Pérez J.M., Rincón J.M., Romero M., Effect of moulding pressure on microstructure and technological properties of porcelain stoneware. Ceramic International, 2012, 38 (1), 317-325.
- [30] Pćrez-Carrióna M., Baeza-Brotonsa F., Payáb J., Savala J.M., Zornozaa E., Borracherob M.V., Garcésa P., Potential use of sewage sludge ash (SSA) as a cement replacement in precast concrete blocks. Materia les dc Construcción, 2014, 64 (313), e002.
- [31] Raport Głównego Urzędu Statystycznego. Ochrona Środowiska, 2017.
- [32] Rodriguez-Alloza A., Malik A., Lenzen M., Gallego J., Hybrid input-output life cycle assessment of warm mix asphalt mixtures. Journal of Cleaner Production, 2015, 90, 171-182.
- [33] Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [ U. 2014 poz. 1923].
- [34] Safa S., Sourcy G., Liquid and solution treatment by thermal plasma: a review. International Journal of Environmental Science and Technology, 2014, nr 11, 1165-1188.
- [35] Saed M.H.A., Madany I.M., Buali A.R.M., Use of sewage sludge ash in as phaltic paying in hot regions. Construction and Building Materials, 1995, t. 9, nr 1, 19-23.
- [36] Smol M., Kulczycka J., Henclik A., Gorazda K., Wzorek Z., The possible use of se wage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy. Journal of Cleaner Production, 2015, 95, 45-54.
- [37] Striügas N., Valinćius V., Pedisius N., Poskas R., Zakarauskas K., Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification. Waste Management, 2017, 64, 149-160.
- [38] Suzuki S., Tsnaka M., Kaneko T., Glassceramic from sewage sludge ash. Journal of Material Science, 1997, 32 (7), 1775-1779.
- [39] The statistical office of the European Union. Sewage sludge production and disposal from urban wastewater, 2016.
- [40] Theenieau F., Nicaud J.M., Microorganisms as sources of oils. Oilseeds k fats Crops and Lipids, 2013, 20 (6), 1-8.
- [41] Uzunow E., Mazela A., Lekkie kruszywo sztuczne z osadów ściekowych. Ekopartner, 2009, 209, 14-15.
- [42] Wójcik M., Bąk Ł., Stachowicz F., Unconventional materials From sewage sludge with a potential application in a road construction. Advances in Science and Technology Research Journal, 2018 (w druku).
- [43] Yague A., Walls S., Vazquez E., Cushion V., Use of dry sewage sludge From wastewater treatment plants as an additive in prefabricated concrete bricks. Construction and Building Materials, 2002, nr 267, 31-41.
- [44] Zhang Y., Leng Z., Zou F., Wang L., Chen SS., Tsang D.C.W., Synthesis of zeolite A using sewage sludge ash for application in warm mix asphalt. Journal of Cleaner Production, 2018, nr 172, 686-695.
- [45] Żmudzińska-Żurek B., Kożuch B., Rakoczy J., Badanie reakcji transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego bioetanolem. Nafta-Gaz, 2009, r. 65, nr 4, 338-344.
- [46] Strona internetowa: http://docplayer.pl/ 61297124-Adsorpcja-wybranych-jonow-metali-ciezkich-na-bioweglu-pochodzacym-z-kornunalnych-osadow-sciekowych.html (03.05.2018).
- [47] Strona internetowa: http://gmecanada.com/ecotech/about/products-utilizing-various -sludge/ (03.05.2018).
- [48] Strona internetowa: http://www.eco-bis.eu/news/cornparision-analysis-of-sewage-sludge-and-biochar (03.05.2018).
- [49] Strona internetowa: https://www.youtube.com/watch?y=gqC5 IX5oDrQ (03.05.2018)
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3def1aba-eb4f-47d4-b85f-f7dbfaecdfde