PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie stabilizatu po mechaniczno-biologicznej przeróbce do produkcji nowego materiału zgodnie z koncepcją circular economy

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Utilization of stabilizer after mechanical-biological processing for production of new material in accordance with the concept of circular economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gospodarka odpadami jest obecnie zarówno jedną z dziedzin gospodarki, jak i gałęzi przemysłu. Komisja Europejska 16 stycznia 2018 r. opublikowała europejską strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, która kładzie ogromny nacisk na sposób projektowania produktów z tworzyw sztucznych, ich produkowanie, wykorzystywanie oraz poddawanie recyklingowi. Celem pracy jest prezentacja wyników badań kompostów pochodzących z odpadów komunalnych, tzw. stabilizatu, pod kątem identyfikacji w nich mikroplastików oraz składu tlenkowego. Badania składu tlenkowego wykazały, że nadaje się on do produkcji kruszyw lekkich. Następnie podjęto próbę opracowania składu mieszanek utworzonych ze stabilizatów, gliny, odpadów poflotacyjnych i szkła w celu opracowania nowego materiału, a tym samym powtórnego wykorzystania odpadu.
EN
Waste management is now both a business and an industry. The European Commission on January 16, 2018 published the European Strategy for Plastics in a Closed Economy, which places great emphasis on how plastic products are designed, manufactured, used and recycled. The aim of this work is to present the results of testing composts derived from municipal waste so-called stabilizer for the identification of micro plastics in them and oxide composition, which showed that it is suitable for the production of lightweight aggregates. An attempt was then made to develop the composition of mixtures formed from stabilizate, clay, tailings and glass in order to develop a new material and thus reuse the waste.
Rocznik
Strony
12--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., fig.
Twórcy
  • Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
  • [1] Gaska K., Generowicz A., Lobur M., Jaworski N., Ciuła J., Mzyk T.: Optimization of biological wastewater treatment process by hierarchical adaptive control. 5th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, Memstech (2019) 119–122, DOI: 10.1109/MEMSTECH.2019.881.
  • [2] Grąz K., Kwaśny J.: Microplastics in composts as a barrier to the development of circular economy. ACEE 4 (14) (2021)137–144, DOI: 10.21307/ACEE-2021-037.
  • [3] Gronba-Chyła A.: Chloride content of street cleaning waste and its potential environmental impact. ACEE 1 (2022) 85–90, DOI: 10.21307/ACEE-2022-007.
  • [4] Grąz K., Generowicz A., Kwaśny J.: Nanocząstki w wodach powierzchniowych. Przem. Chem. 1 (101) (2022) 63–64, DOI: 10.15199/62.2022.1.8.
  • [5] Gronba-Chyła A., Generowicz A., Kwaśnicki P., Cycoń D., Kwaśny J., Grąz K., Gaska K., Ciuła J.: Determining the effectiveness of street cleaning with the use of decision analysis and research on the reduction in chloride in waste. Energies 15 (10) (2022) 35–38.
  • [6] Generowicz A., Kowalski Z., Makara A., Banach M.: A glance at the world. The application of multi-criteria analysis in the management of waste in Cracow, Poland. Waste Management 32 (2) (2012) 349– 351.
  • [7] Kowalski Z., Generowicz A., Makara A., Kulczycka J.: Evaluation of municipal waste landfilling using the technology quality assessment method. Environment Protection Engineering 41 (4) (2012) 167–179.
  • [8] Ciuła J., Kozik V., Generowicz A., Gaska K., Bak A., Paździor M., Barbusiński K.: Emission and neutralization of methane from a municipal landfill-parametric analysis. Energies 13 (23) (2020) 6254, DOI: 10.3390/en13236254.
  • [9] Siemiątkowski G., Paciorkowski M., Poluszyńska J.: Określenie ilości wytwarzanego gazu w teście fermentacyjnym (GB21) lub inkubacyjnym (GS21) – parametry nieujęte w prawodawstwie polskim dotyczącym mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 5 (10/10) (2012) 167–190.
  • [10] Nolepa A.: Teoretyczne podstawy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 7 (18) (2014) 41–58.
  • [11] Trulli E., Ferronato N., Torretta V., Piscitelli M., Masi S., Mancini I.: Sustainable mechanical biological treatment of solid waste in urbanized areas with low recycling rates. Waste Management 71 (2018) 556–564.
  • [12] Araújo Morais J., Ducom G., Achour F., Rouez M., Bayard R.: Mass balance to assess the efficiency of a mechanicalbiological treatment. Waste Management 28 (10) (2008) 1791–1800.
  • [13] Jędrczak A., Suchowska-Kisielewicz M.: A comparison of waste stability indices for mechanical–biological waste treatment and composting plants. Settings. Int. J. Environ. Res. Public Health 15 (11) (2018) 2585.
  • [14] Adani F., Ubbiali C., Generini P.: The determination of biological stability of composts using the Dynamic Respiration Index. The results of experience after two years. Waste Manag. 26 (2006) 41–48.
  • [15] Barrena R., d’lmporLano G., Ponsa S., Gea T., Artola A., Vázquez F., Sánchez A., Adani F.: In search of a reliable technique for the determination of the biological stability of the organic matter in the mechanical-biological treated waste. J. Hazard. Mater. 162 (2009) 1065–1072.
  • [16] Cossu R., Raga R.: Test methods for assessing the biological stability of biodegradable waste. Waste Manag. 28 (2008) 381–388.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-503d341b-e0b1-4b4c-96d6-515107789dd5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.