Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Automatyzacja stanowiska do badania procesu wstępnego oczyszczania wód przy użyciu filtrów wgłębnych
Języki publikacji
Abstrakty
The work presents the construction and the description of the operation of a test rig for the preliminary treatment of water and wastewater and testing the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was equipped with a control system for the initial filtration of water and wastewater as well as to investigate the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was adjusted to work in semi-real conditions for further use in industrial plants.
W pracy przedstawiono budowę oraz opis działania instalacji do wstępnego oczyszczania wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. W ramach przeprowadzonych prac opracowano system pomiarowo-sterujący umożliwiający automatyzację procesu wstępnej filtracji wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. Zmodernizowane stanowisko poddano weryfikacji podczas jego pracy w warunkach semirzeczywistych. W ten sposób zautomatyzowana instalacja jest przygotowana do bezpośredniego wykorzystania na potrzeby przemysłowe.
Rocznik
Tom
Strony
109--114
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
- Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland
autor
- Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland
autor
- Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland
autor
- Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland
Bibliografia
- 1. Bortoluzzi A.C., Faitao J.A., Di Lucio M., Dallago R.M., Steffens J., Zabot G.L., TresM.V.: Dairy wastewater treatment using integrated membrane system. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2017, 5, pp. 4819-4827.
- 2. Cassano A., Rastogi N.K., Basile A.: Membrane technologies for water treatment and reuse in the food and beverage industries. Water Treatment, 2015, 18, pp. 551-580.
- 3. Kowalik-KlimczakA., Stanisławek E.: Reclamation of water from dairy wastewater using polymeric nanofiltration membranes. Desalination and Water Treatment, 2018, 128, pp. 364-371.
- 4. Bodzek M.: Przegląd możliwości wykorzystania technik membranowych w usuwaniu mikroorganizmów i zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego. Ochrona Środowiska, 2013, 16(1), pp. 5-37 (in Polish).
- 5. Janiszewska J., Rajewska P.: The possibility for the use of ultrafiltration for the treatment of potato processing water. Journal of Machine Construction and Maintenance, 2017, 107(4), pp. 131-139.
- 6. Baker R.W.: Membrane technology and applications. John Wiley & Sons Ltd, 2012.
- 7. Kołtuniewicz A.B., Drioli E.: Membranes in clean technology. Theory and practice. Vol. 1-2, WileyVCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
- 8. European Commision: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614.
- 9. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr. 136 poz. 964) (in Polish).
- 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 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. 2017 poz. 2294) (in Polish).
- 11. RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia13listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) (in Polish).
- 12. Zhang J., Xu Y., Chen S., Li J., Han W., Sun X., Wu D., Hu Z., Wang L.: Enhanced antifouling and antibacterial properties of poly (ether sulfone) membrane modified through blending with sulfonated poly (aryl ether sulfone) and copper nanoparticles. Applied Surface Science, 2018, 434, pp. 806-815.
- 13. Faria A.F., Liu C., Xie M., Perreault F., Nghiem L.D., Ma J., Elimelech M.: Thin-film composite forward osmosis membranes functionalized with graphene oxide-silver nanocomposites for biofouling control. Journal of Membrane Science, 2017, 525, pp. 146-156.
- 14. Kowalik-Klimczak A., Stanisławek E., Kacprzyńska-Gołacka J., Kaźmierczak B., Wieciński, P.: The polyamide membranes modified by copper oxide using PVD techniques. Journal of Machine Construction and Maintenance, 2018, 3, pp. 49-55.
- 15. Klare, J., Flemming H.C.: Monitoring of biofouling in paper mill process waters. Water Research, 2000, 34, pp. 3657-3665.
- 16. Idec Corporation: Micro Programmable Logic Controller. FC5A series. FC9Y-B927.
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-9d350a75-e609-4701-902c-48f086daadc1