Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Biologiczne metody oczyszczania gazów bazują na naturalnych procesach rozkładu związków organicznych, zachodzących w wyniku aktywności metabolicznej mikroorganizmów. Poprzez zapewnienie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju tych mikroorganizmów możliwa jest maksymalizacja efektywności biodegradacji zanieczyszczeń. W tym celu istotne jest utrzymywanie odpowiednich proporcji składników odżywczych, w tym pierwiastków biogennych, temperatury, pH, wilgotności oraz dostępu tlenu.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
34--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice
autor
- Ekoinwentyka sp. z o.o., Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska
Bibliografia
- 1. Mudliar S., Giri B., Padoley K., Satpute D., Dixit R., Bhatt P., Pandey R., Juwarkar A., Vaidya A.: J. Environ. Manag., 91, 1039-1054, 2010.
- 2. Rene E.R., Montes M., Veiga M.C., Kennes C.: In Environmental Chemistry for a Sustainable World; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2, 121-164, 2012.
- 3. Barbusiński K., Kalemba K., Kasperczyk D., Urbaniec K.,Kozik V.: J. Clean Prod., 152, 223-241, 2017.
- 4. Kasperczyk D., Urbaniec K., Barbusiński K., Rene E.R., Colmenares-Quintero R.F.: J. Environ. Manag., 236, 413- 419, 2019.
- 5. Wierzbińska M., Modzelewski W.E.: Inżynieria Ekologiczna, 41, 125-132, 2015.
- 6. Wysocka I., Gębicki J., Namieśnik J.: Environ Sci. Pollution Res., 26, 9409-9434, 2019.
- 7. Ralebitso-Senior T.K., Senior E., Felice R., Jarvis K.: Environ Sci. Technol., 46, 16, 8542-8573, 2012.
- 8. Kwarciak-Kozłowska A., Bańka B.: Inżynieria Ochrony Środowiska, 17, 631-645, 2014.
- 9. Chang S., Lu C., Huang H., Hsu S.: Process Safety and Environ. Prot., 93, 218-226, 2015.
- 10. Turała A., Wieczorek A.: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery. Praca zbiorowa pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. Wrocław 2018 (214-221).
- 11. Gospodarek M., Rybarczyk P., Szulczyński B., Gębicki J.: Processes, 7, 187, 2019.
- 12. Vergara-Fernández A., Quiroz E.F., Aroca G., Pulido N.A.A.: Electronic J. Biotech., 11, 2008.
- 13. Friedrich M., Kośmider J., Terebecki P., Nizerna-Nowotna P.: Chem. Eng. Trans., 40, 205-210, 2014.
- 14. Bąk A., Kozik V., Dybał P., Sułowicz S., Kasperczyk D., Kuś S., Barbusiński K.: Inter. Biodeter. Biodegrad., 119, 316-328, 2017.
- 15. Han M-F, Wang C, Fu Y.: Sci. Total Environ., 640-641:1447- 1454, 2018.
- 16. Ren B., Zhao Y., Lyczko N., Nzihou A.: Waste and Biomass Valorization, 10, 1443-1458, 2019.
- 17. Rybarczyk P., Szulczyński B., Gębicki J., Hupka J.: Biochem Eng. Journal, 141, 146-162, 2019.
- 18. Barbusiński K., Kasperczyk D., Parzentna-Gabor A.: Kierunek Wod-Kan, 4, 30-34, 2021.
- 19. Padhi SK, Gokhale S.: J. Environ. Chem. Eng., 2(4), 2085- 2102, 2014.
- 20. Barbusiński K., Urbaniec K., Kasperczyk D., Thomas M.: Chapter 2. 29-51. From Biofiltration To Promising Options In Gaseous Fluxes Biotreatment. Edited by Soreanu G., Dumont E. Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-819064-7.00002-9.S. 34 - 41
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fdadb985-a1a3-4f2c-9120-825f7e5b01c9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.