PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Wspomaganie końcowego zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Support of the Final Thickening and Dewatering of Sludge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odwadnianie to podstawowy proces zmniejszenia objętości osadów ściekowych. W celu zwiększenia zdolności osadów do oddawania wody stosuje się różne procesy wspomagające. Jedną z metod jest zastosowanie polielektrolitów, jak również działanie pola ultradźwiękowego przy odpowiednio dobranych parametrach sonifikacji. Kondycjonowanie osadów ściekowych zmienia strukturę oraz właściwości osadów, powodując zmiany w równowadze układu, co sprzyja zwiększeniu zdolności do zagęszczania i odwadniania. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania polielektrolitów kationowych Praestol, dezintegracji ultradźwiękowej oraz połączenia powyższych metod na przebieg procesu zagęszczania, jak również wartości czasu ssania kapilarnego i oporu właściwego osadów. W badaniach wykorzystano dwie długości fali pola ultradźwiękowego (39,42 µm oraz 21,4 µm) oraz czasy ekspozycji 15 i 30 s. Dla różnych kombinacji i połączeń założonych parametrów procesu kondycjonowania określano ich wpływ na przebieg zagęszczania, czas ssania kapilarnego (CSK) oraz wartości oporów. Przy założonych parametrach prowadzenia badań zaobserwowano dla wszystkich kombinacji kondycjonowania poprawę zagęszczania osadów ściekowych w odniesieniu do osadów niekondycjonowanych. Również dla niektórych metod wspomagania odnotowano uzyskanie wyników charakteryzujących lepszą efektywność oddawania wody.
EN
The article presents results of research on the use of cationic polyelectrolyte Praestol, ultrasonic disintegration, and a combination of these methods on the process of compaction as well as the capillary suction time and the resistiveity of the sludge. The study used two wavelengths of the ultrasound field (39.42 microns and 21.4 microns) and exposure times of 15 and 30 s. For various combinations and connections established parameters of the conditioning process determined their impact on the thickening time of capillary suction (CST), and resistance values. The assumed parameters of research was observed for all combinations of improving the conditioning of sludge thickening for nonprepared sludge. Also, for some methods of supporting observed to obtain results more efficiently characterize the donation of water.
Rocznik
Strony
730--742
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • 1. Chang, G.R., Liu, J.C., Lee, D.J. (2001). Co-conditioning and dewatering of chemical sludge and waste activated sludge. Water Res., 35, 786-794.
  • 2. Chu, C.P., Chang, Bea-Ven, Liao, G.S., Jean, D.S., Lee, D.J. (2001). Observations on changes in ultrasonically treated waste activated sludge. Water Res., 35, 1038-1046.
  • 3. Feng, X., Deng, J., Lei, H., Bai, T., Fan, Q., Li, Z. (2009). Dewaterability of waste activated sludge with ultrasound conditioning. Bioresource Technology, 100, 1074-1081.
  • 4. Feng, X., Lei, H.Y., Deng, J.C., Yu, Q., Li, H.L. (2009). Physical and chemical characteristics of waste activated sludge treated ultrasonically. Chem. Eng. Process., 48, 187-194.
  • 5. Gonze, E., Pillot, S., Valette, E., Gonthier, Y., Bernis, A. (2003). Ultrasonic treatment of an aerobic activated sludge in a batch reactor. Chem. Eng. and Process., 42, 965-975.
  • 6. Małkowski, M., Wolski, P., Wolny, L. (2011). Dewaterability of thermal conditioned sewage sludge after anaerobic stabilization. Civil and Environmental Engineering Reports, 6, 109-115.
  • 7. Piecuch, T. (1980). Podstawy sedymentacyjnej teorii procesu filtracji. Nauki podstawowe, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nr 2.
  • 8. Piecuch, T., Piekarski, J., Malatyńska, G. (2013). The equation describing the filtration process with compressible sediment accumulation on a filter mesh. Archives of Environmental Protection, 39, 1, 93-104.
  • 9. Piecuch, T., Piekarski, J., Malatyńska, G. (2013). Filtration of mixtures forming compressible sediments. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 15, 1, 39-58.
  • 10. PN-EN 14701-1 – charakterystyka osadów ściekowych. Właściwości filtracyjne. Część I: czas ssania kapilarnego
  • 11. PN-EN 14701-2 – charakterystyka osadów ściekowych. Właściwości sedymentacyjne. Część II: oznaczenie zdolności zagęszczania
  • 12. PN-EN 14702-2 – charakterystyka osadów ściekowych. Właściwości filtracyjne. Część II: oznaczenie oporu właściwego filtracji
  • 13. Spinosa, L., Wichaman, K. (2004). Sludge characterization: the role of physical consistency. Water Sci. Technol., 49, 10, 59-65.
  • 14. Wolski, P., Zawieja, I. (2012). Effect of ultrasound field on dewatering of sewage sludge. Archives of Environmental Protection, 38, 2, 25-31.
  • 15. Zawieja, I., Wolny, L., Wolski, P. (2010). Influence on the modification of food industry excess sludge structure on the effectiveness increase of the anaerobic stabilization process. Polish Journal of Environmental Studies, Series of monographs, 2, 261-267.
  • 16. Zawieja, I., Wolny, L., Wolski, P. (2009). Wpływ procesu hydrolizy ultradźwiękowej na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych w procesie kwaśnej fermentacji osadów nadmiernych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 3, 12, 207-217.
  • 17. Zhang, G., Zhang, P., Yang, J., Liu, H. (2008). Energy-efficient sludge sonification: Power and sludge characteristics. Bioresource Technology, 99, 9029-9031.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-960bc7f6-31d3-4347-8c40-4744760307d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.