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

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę studialną uwarunkowań prawnych dotyczących budowy i eksploatacji biogazowi utylizujących osady ściekowe w porównaniu do biogazowi rolniczych. Osady ściekowe mogą być kierowane do utylizacji w biogazowniach utylizacyjnych. Jest to niewątpliwie interesująca alternatywa utylizacji osadów ściekowych, zarówno pod względem ekonomicznym jak i technologicznym, ze względu na duży potencjał uzysku biogazu. Należy nadmienić, że roczna ilość powstających osadów ściekowych jest tak duża, że należy je racjonalnie wykorzystać, np. w spalarni, w kompostowniach, czy w procesie fermentacji metanowej. Natomiast pozostała masa pofermentacyjna może znaleźć zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie jako dodatek wzbogacający jakość gleby. Niewątpliwie w najbliższych latach nastąpi znaczny rozwój biogazowni w Polsce, czego skutkiem będzie zwiększenie udziału energii wytworzonej z Odnawialnych Źródeł Energii. Przy planowaniu inwestycji budowy biogazowni należy uwzględnić czasochłonność w pozyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji. Utylizacja osadów ściekowych w biogazowniach jak również wykorzystanie masy pofermentacyjnej na cele rolnicze generuje dodatkowe przychody dla biogazowni utylizacyjnych. Kontrolowany proces fermentacji metanowej zachodzący w biogazowniach powoduje ograniczenie emisji ditlenku węgla do atmosfery. W procesie fermentacji metanowej należy unikać osadów ściekowych skażonych mikrobiologicznie oraz zawierających metale ciężkie. Wzrost intensywności wydzielania biogazu w wyniku fermentacji zdezintegrowanego (homogenizowanego) osadu ściekowego pozwala na dodatkowy odzysk energii.
PL
W pracy zastosowano biomasę jako alternatywne źródło węgla, będącą wtórnym odpadem procesu oczyszczania w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków. Proponowana utylizacja biomasy umożliwia uzupełnienie węgla organicznego, szczególnie niezbędnego w procesie denitryfikacji i defosfatacji, a równocześnie zmniejsza ilości składowanych osadów ściekowych. Otrzymane wyniki badań wskazują, że przyjęta metoda daje pozytywne efekty oczyszczania, szczególnie występuje wzrost efektywności usuwania substancji biogennych.
EN
The paper uses biomass as an alternative carbon source, which is a secondary waste treatment process in a mechanical-biological wastewater treatment plants. The proposed utilization of biomass can supplement organic carbon, particularly necessary in the process of denitrification and dephosphatation, while reducing the amount of sewage sludge The obtained results indicate that the accepted method of treatment gives positive results, particularly growth is nutrient removal efficiency.
EN
The relation between spontaneous and induced emission, and to some extend amplified spontaneous emission in an optical fiber, due to its very elongated active media shape (pencil-like shape) is different as compared to small dimension laser active media (like ruby, neodymium glass, semiconductors, etc.) We have measured the relation between the laser emission and the spontaneous side emission in an erbium doped ZBLAN fiber and found that the spontaneous side emission did not decrease at the laser threshold. In this way, there is no sharp jump in intensity, measured at the fiber terminal when crossing the laser threshold. Furthermore, there is no competition between the spontaneous emission and the laser one.
PL
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki generowane w wyniku bytowania człowieka. Polska gospodarka komunalna, rocznie pobiera około 2500 mln m3 wody. Z ogólnej ilości generowanych ścieków tylko 50% jest oczyszczanych. Zakłady produkcyjne, rocznie zużywają około 8500 mln m3 wody. Tylko część powstających ścieków poprodukcyjnych (13%) jest poddawanych oczyszczaniu. Najczęściej ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w przyzakładowej oczyszczalni łączy się ze ściekami socjalno bytowymi i unieszkodliwia w komunalnych oczyszczalniach.
PL
Wraz z ekspansją przemysłu rośnie ilość i zróżnicowanie zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego, które będąc w obiegu wodno-ściekowym ostatecznie przedostają się do oczyszczalni ścieków i wód powierzchniowych. W Polsce zakłady produkcyjne rocznie zużywają około 8500 mln m3 wody, odprowadzanej w postaci wód odpadowych, z których oczyszczanych jest zaledwie 13%. Poważny problem stanowią substancje biogenne, takie jak związki azotu i fosforu, których stężenia w polskich wodach powierzchniowych są znacznie większe od dopuszczalnych. Główną przyczyną złej jakości wód powierzchniowych jest gospodarka komunalna. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku w Polsce było 3041 oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym tylko 765 z podwyższonym usuwaniem biogenów [1]. Zła jakość wód powierzchniowych oraz coraz większe jakościowe wymagania stawiane ściekom oczyszczonym wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, zwiększających efektywność oczyszcza nią. W artykule przedstawiono przegląd literatury światowej w zakresie niekonwencjonalnych metod oczyszczania ścieków. Obejmuje on technologie w których zastosowano metody biologiczne, fizykochemiczne i chemiczne. Jest to przegląd prac opublikowanych głównie w ostatnich 6 latach.
EN
Careful, intensity and spectral examinations of fluorescence in the process of infrared-to-visible upconversion, observed perpendicularly to the excited ZBLAN:Er3+ optical fiber (side fluorescence), and at the fiber end, point to the existence of amplified spontaneous emission (ASE), when the fiber is long enough. We have observed the narrowing of the fluorescence band centered at 544 nm (4S3/2 - 4I15/2 transition) and an increase in the ASE intensity, when the fiber is pumped at 809 nm with a laser diode.
8
Content available remote Optical pumping of an infrared-to-visible upconversion fiber laser
EN
In the previous article (see Optica Applicata 31(2), 2001, pp. 373-6) on laser diode pumping of an infrared-to-visible upconversion fiber laser emitting at 544 nm, special attention was paid to the role of focusing of the incident pumping power. This paper discusses the role of the wavelength dependence of the pumping beam, in particular, the appearance of undesired side fluorescences at 660 and 850 nm, and also the distribution of the pumping power along the fiber length.
EN
The role of 850-nm fluorescence, amplification, and laser emission in ZBLAN:Er³⁺ optical fiber was first investigated by Whitley et al. [1,2] and Allain et al. [3]. In the case of a green upconversion fiber laser at 544 nm, the 850-nm fluorescence is a parasitic component, so it should be minimized or eliminated. Two pumping wavelengths are usually applied to excite the green upconversion laser: 970 nm or 800 nm. It has been already observed that 800-nm pumping favours, to some extend, the 850-parasitic emission, and the 970-nm one makes this emission negligible [1–3]. We have studied the role of 800-nm pumping in more detail and observed a dependence of the pumping wavelength ~800 nm on the intensity of the 850-nm parasitic fluorescence.
EN
Infrared-to-visible upconversion in rare-earth doped optical fibers is a very interesting phenome-non, but its application in building a practically useful laser requires much more experimental work. In this paper, infrared-to-visible upconversion fluorescence observed perpendicularly to the fiber and laser emission in ZBLAN:Er3+ fiber under 800 nm excitation from a Ti:sapphire laser are described. Absorption at the pump wavelength, threshold power pumping density, and output power dependence vs. fiber length have been measured. The output power in the green (544 nm) amounts to 22 mW. Important technical details of the experiment are described.
11
Content available remote Lasery światłowodowe wzbudzane podczerwienią
EN
The phenomenon of infrared-to-visible upconversion fluorescence and upconversion fiber lasers are described. Recent construction of such a laser in the Institute of Physics of the Adam Mickiewicz University in Poznań is presented.
12
Content available remote Laser diode pumping of an upconversion laser
EN
Laser diode pumping in commonly applied in all solid state laser devices. In the case of an upconversion laser, i.e., when infrared-to-visible upconversion takes place in a rare-earth doped optical fiber, laser diode pumping is of special interest. Excitation of a single mode optical fiber, typically of core diameter of about 2 mu m, requires that the emitting area of the diode must be limited to 1 mu m *3 mu m, otherwise its emission cannot be focused to a spot of a few micrometers in size. As we have shown, short focal length lenses of high (NA approximately=0.4) ensure the best results. Numerical aperture (NA) matching is of less importance.
PL
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa wzrasta ilość produkowanych odpadów. Rozwiązanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie danej gminy należy do kompetencji jej samorządu gminnego. Samorządy starają się wypracować własny, najlepszy ich zdaniem, przylegający do lokalnych warunków system.
EN
Infrared-to visible upconversion has been observed by many authors in a variety of rare-earth doped crystals, glasses and optical fibers (see, e.g., review paper of JOUBERT [1]). We report on the studies of this process in erbium doped silica and fluoroziconate (ZBLAN) optical fibers. Fluorescence quenching in silica fibers appeared to be so strong that the efficiency for upconversion is very low. On the other hand, erbium doped fluorozirconate fiber exhibits extraordinary strong fluorescence in the 'green'. We report on a novel optical resonator configuration for an upconversion laser, pumped at 805 nm by a laser diode. The upconversion laser operated at 544 nm in a single mode. We came to the conclusion that the excited state absorption process is responsible for the upconversion observed.
EN
It is well known that effective infrared-to-visible upconversion can be easily obtained in ZBLAN (fluoride glass) doped with rare earth ions. The visible fluorescence is extraordinary strong in ZBLAN optical fibers, leading to laser operation when the fiber terminals are butt coupled to the resonator mirrors. On the other hand, the standard silica fibers doped with these ions exhibit very weak infrared-to -visible upconversion because of extremely large quenching of the appropriate fluorescence levels. The aim of this work was to measure the lifetime, 4S3/2 of erbium ion before and after the fiber has been drawn from the silica based preform.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.