PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Technologie membranowe jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantujące maksymalną ochronę środowiska naturalnego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Membrane technologies as an alternative to classic development wastewater treatment plant giving a guarantee maximum protection of the environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrastające zainteresowanie technologią bioreaktorów membranowych (MBR) otworzyło dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków nowe możliwości w oczyszczaniu ścieków. Powstające w ostatnich latach obiekty wykorzystujące moduły membranowe pozwalają skutecznie eliminować problemy eksploatacyjne, zwiększać efekty oczyszczania ścieków, a tym samym minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Przykładem technologii MBR w Polsce są wybudowane w ostatnich latach jedne z największych tego typu oczyszczalni ścieków w Rowach oraz Głogowie Małopolskim.
EN
Increasing interest in technology of membrane bioreactor (MBR) opened for exploiters sewage treatment plant new possibilities in wastewater treatment. Constructed recently objects using membrane modules can effectively eliminate many exploitation problems, increase the effects of sewage purifying and consequently minimize the impact on the environment. An example of MBR technology in Poland, which were constructed in the recent years, are one of the largest sewage treatment plant of that type in Rowy and Głogów Małopolski.
Rocznik
Tom
Strony
11--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska, Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki, ul. Śniadeckich 2, 75-452 Koszalin
  • EkoWodrol Sp. z o.o, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
Bibliografia
  • [1] Aileen N.L., A.S. Kim. 2007. "A mini-review of modeling studies on membrane bioreactor (MBR) treatment for municipal wastewaters". Desalination 212: 261-281.
  • [2] Bodzek M. 2013. „Przegląd możliwości wykorzystania technik membranowych w usuwaniu mikroorganizmów i zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego". Inżynieria i Ochrona Środowiska 16 (1): 5-37.
  • [3] Chang S. 2011. "Application of submerged hollow fiber membrane in membrane bioreactors: Filtration principles, operation, and membrane fouling". Desalination 283: 31-39.
  • [4] Judd S. 2008. "The status of membrane bioreactor technology". Trends in Biotechnology 26 (2): 109-116.
  • [5] Le-Clech P. 2010. „Membrane bioreactors and their uses in wastewater treatments". Appl Microbiol Biotechnol 88 (6): 1253-1260.
  • [6] Quant B., R. Bray, K. Olańczuk-Neyman, K. Jankowska, E. Kulbat, A. Łuczkiewicz, A. Sokołowska, S. Fudala. 2009. „Badania nad dezynfekcją ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych". Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN: 59: 19-28.
  • [7] Santos A., W. Ma, S.J. Judd. 2011. "Membrane bioreactors: Two decades of research and implementation". Desalination 273: 148-154.
  • [8] Smyłła A. „Zagrożenia bakteryjne wód powierzchniowych". VII Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa „Środowisko a zdrowie" Częstochowa. 2005. www.ietu.katowice:pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Smylla.pdf.
  • [9] Turystyka w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2014.
  • [10] Turystyka w 2015 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2016.
  • [11] Witkowska E. 2009. „Usuwanie azotu w biologicznych reaktorach membranowych (MBR) - doświadczenia zagraniczne i badania własne", GWiTS 7-8: 37-40.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a101332a-d9f5-4753-8a8a-5f5f60ca470f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.