PL EN


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

Water and sewage sludge co-digestion : characteristic of the process and its possible applications

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Współfermentacja osadów ściekowych i z uzdatniania wody : charakterystyka procesu i możliwości zastosowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article describes problems related to intensification of energy production at a sewage treatment plant. The authors analyze anaerobic co-digestion of sludge from a water treatment plant and sewage treatment plant. The authors proposed a methodology of the research and analyzed the preliminary results, which showed that co-digestion of sewage and water sludge enhanced biogas production. The authors hope that the results of the study will provide a basis for development of methodology for sludge control and disposal.
PL
Badania zaprezentowane w niniejszej publikacji, prowadziły do określenia możliwości wykorzystania osadów z uzdatniania wody jako substrat w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Autorzy zaproponowali metodologię badań i przeanalizowali wstępne wyniki, które wykazały, że dodanie osadów z uzdatniania wody do osadów ściekowych spowodowało zwiększoną produkcję biogazu. Zaproponowana technologia stanowi zintegrowany system gospodarki komunalnej, oparty na współpracy dwóch przedsiębiorstw: oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania, działających w systemie gospodarki cyrkulacyjnej. Rezultatem takiego rozwiązania są korzyści w zakresie odzysku biogazu, możliwego do wykorzystania w procesie kogeneracji.
Rocznik
Strony
84--91
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Cracow University of Technology, Poland, Faculty of Environmental Engineering, Department of Environmental Technologies
  • Cracow University of Technology, Poland, Faculty of Environmental Engineering, Department of Environmental Technologies
Bibliografia
  • 1. Ahmad, T., Ahmad, K. & Alam, M. (2016). Sustainable management of water treatment sludge through 3R concept, Journal of Cleaner Production, pp. 1-13.
  • 2. Angelidaki, I., Alves, M., Boolznella, D., Borzacconi, L., Campos, L., Guwy, A., Kalyuzhnyi, S., Jenicek, P. & van Lier, J. (2009). Defining the biomethane potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol for batch assays, Water Science and Technology, pp. 927-934.
  • 3. ATV-Arbeitsgruppe, A.D. (2000). 3.1.6 Klarschlamm Desintegration. (4), 47, pp. 570-576.
  • 4. Balcerzak, W., Rybicki, S.M. & Kaszowski, J. (2007). Dewatering of the sludge produced in the course of surface water treatment: A case study, Ochrona Środowiska, 29 , 3, pp. 65-68. (in Polish)
  • 5. Balcerzak, W. & Rybicki, S.M. (2011). Assessment of water eutrophication risk exemplified by the Swinna Poreba dam reservoir, Ochrona Środowiska, 33 , 4, pp. 67-69.
  • 6. Chu, C., Lee, D. & Chang, C. (2005). Energy demand in sludge dewatering, Water Resources, pp. 1858-1868.
  • 7. Cimochowicz-Rybicka, M. (2013). Sewage sludge methanogenic activity under anaerobic stabilization process using ultrasonic disintegration, Monograph, 440, Kraków, University of Technology, ISSN 0860-097X. (in Polish)
  • 8. Falkus, B., Handzlik, A. & Powązka, E. (2000). Biological aspects of washing water treatment with an accelator, Ochrona Środowiska, 22(2), pp. 31-33. (in Polish)
  • 9. Górka, J. & Cimochowicz-Rybicka, M. (2015). Algae biomass as a co-substrate in methane digestion of sewage sludge, Technical Transactions, (3), pp. 25-35.
  • 10. Janik, M. & Kuś, K. (2011). Analyzing the possibility of improving the parameters of hydraulic transport for sludge generated during water treatment, Ochrona Środowiska, 33(3), pp. 53-57.
  • 11. Kwaśny, J. & Balcerzak, W. (2017). Production logistics and participation of biogas in obtaining primary energy in Poland, Energy&Environment, 4(28), pp. 425-436.
  • 12. Kyncl, M., Cihalova, S., Jurkova, M. & Langarova, S. (2012). Disposal and reuse of the water processing sludge, Inżynieria Mineralna, pp. 11-20. (in Polish)
  • 13. Lai, J. & Liu, J. (2004). Co-conditioning and dewatering of alum sludge and waste activated sludge, Water Science and Technology, 9, pp. 41-48.
  • 14. Leszczyńska, M. & Sozański, M. (2009). The harmfulness and toxicity of the water treatment process residuals, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, (40), pp. 575-585.
  • 15. Nowacka,A. & Włodarczyk-Makuła, M. (2014). Characteristics of sludge produced in the water treatment processes with special emphasis on post-coagulation sludge, Technologia Wody, (6), pp. 34-39.
  • 16. Płonka, I. & Barbusiński, K. (2007). Characterization of post- -coagulation, Instal, 10, pp. 65-69. (in Polish)
  • 17. Rybicki, S.M. (2014). Role of primary sludge hydrolysis in energy recovery from municipal wastewater sludge, Polish Journal of Environmental Studies, 23,3, pp.1033-1037.
  • 18. Rybicki, S.M., Cimochowicz-Rybicka, M. (2013). Dimensioning of digestion chamber at wastewater treatment plant for increasing gas recovery, Archives of Environmental Protection, 39,4, pp. 105-112.
  • 19. Sun, F., Hu, W., Pei, H., Li, X., Xu, X. & Ma, C. (2015). Evaluation on the dewatering process of cyanobacteria-containing AlCl3 and PACL drinking water sludge, Separation and Purification Technology, 150, pp. 52-62.
  • 20. Szerzyna, S. (2013). The use of water treatment sludge, Eko-Dok, pp. 609-617. (in Polish)
  • 21. Verrelli, D., Dixon, D. & Scales, P. (2009). Effect of coagulation conditions on the dewatering properties of sludges produced in drinking water sludge, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 348, pp. 14-23.
  • 22. Yang, Y, Zhao, Y., Babatunde, A. & Kearney, P. (2007). Co-conditioning of the anaerobic digested sludge of municipal wastewater treatment plant with alum sludge: benefit of phosphoous reduction in reject water, Water Environment Reasearch, 13, pp. 2468-2476.
  • 23. Wolski, P. & Wolny, L. (2011). The effect of disintegration and anaerobic digestion processes on sewage sludge dewaterability, Rocznik Ochrona Środowiska, 13, pp. 1697-1706.
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-fda3a758-ddb0-490f-a0e3-18d5e2529a48
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.