Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hollow fiber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Technologia bioreaktorów membranowych (MBR) łączy oczyszczanie ścieków w procesie osadu czynnego z separacją na membranach mikro- i ultrafiltracyjnych. Zastosowanie tej technologii w oczyszczaniu ścieków komunalnych to rozwiązanie w Polsce pionierskie. Wykorzystanie ultrafiltracji membranowej pozwala na uzyskanie wysokiej jakości ścieków oczyszczonych, włącznie z ich dezynfekcją. Efekt ten jest szczególnie wymagany w miejscowościach sezonowych i turystycznych, w których obserwuje się bardzo dużą nierównomierność obciążenia oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Rowach k/Ustki jest przykładem modernizacji, która pozwala na zwiększenie przepustowości obiektu i efektów oczyszczania ścieków bez powiększania reaktorów biologicznych.
EN
The technology of membrane bioreactors (MBRs) for municipal wastewater treatment is the combination of biodegradation treatment by activated sludge with liquid/solid separation by porous membranes. The use of membrane technology in wastewater treatment is a pioneering solution in Poland. Due to effective ultrafiltration, the MBR effectively produces a clarified and substantially disinfected effluent. This effect is especially needed in the seasonal and tourist areas where a very high and irregularity load of sewage treatment plant is observed. Sewage treatment plant of Rowy (near Ustka) is an example of modernization, which allows for increase the capacity of water treatment plant and the effects of their treatment without increasing the biological reactors.
EN
A novel liquid-phase microextraction (LPME) technique, based on a hollow fiber (HF), in conjunction with high-performance liquid chromatography, has been developed for analysis of melamine in milk products. Melamine was extracted directly from milk products by use of a hollow-fiber membrane filled with organic solvent. HFLPME conditions, for example pH, extraction solvent, temperature, stirring rate, and extraction time were optimized. The best extraction efficiency of melamine was achieved under the conditions: pH 9.5, 35 μL n -octanol as extraction solvent, temperature 55°C, stirring rate 300 rpm, and extraction time 30 min. The HF-LPME technique resulted in a preconcentration ratio of 29-fold. Baseline chromatographic separation of melamine was achieved on a C 18 column with 96:4 ( v / v ) 0.02 mol L -1 ammonium sulfate-methanol as isocratic mobile phase. The linearity of the method ranged from 1.0 to 100.0 μg mL -1, correlation coefficient 0.9994. The limit of detection by use of HF-LPME was 0.021 μg mL -1 at a signal-to-noise ratio of 3. The optimized HF-LPME technique was successfully applied to the analysis of melamine in milk products collected from different commodity manufacturing units.
EN
Encapsulation of bacteria in a semipermeable polymer membrane gives a lot of technological possibilities. Our aim was to evaluate the performance of bacteria encapsulated in hollow fibers when treated with chosen antibiotic. The antibiotic application may cause release of biologically active substances for which production the bacteria may be genetically modified. The encapsulated in HF bacteria Escherichia coli transfected with pQE-GFP (green fluorescent protein) plasmid were incubated with addition of gentamycin or tetracycline. The encapsulated in hollow fibers E. coli culture with addition of tetracycline proves the tetracycline impact on the bacteria viability increasing the necrotic bacteria share. Polypropylene modified membranes allow to avoid permeation of the bacteria through the membrane wall. E. coli encapsulated in HF may be used in future, in systems releasing the therapeutic factor.
4
Content available remote Membrane extraction in environmental chemical analysis
EN
Membrane extraction techniques permit the application of classical liquid-liquid extraction (LLE) chemistry to instrumental and automated operation. Various shortcomings of LLE are overcome by membrane extraction techniques as they use none or very little organic solvents, high enrichment factors can be obtained and there are no problems with emulsions. A three phase SLM system (aq/org/aq), where analytes are extracted from the aqueous sample into an organic liquid, immobilized in a porous hydrophobic membrane support, and further to a second aqueous phase, is suitable for the extraction of polar compounds (acidic or basic, charged, metals, etc.) and it is compatible with reversed phase HPLC. A two-phase system (aq/org) where analytes are extracted into an organic solvent separated from the aqueous sample by a hydrophobic porous membrane is suitable for more hydrophobic analytes and is compatible with gas chromatography. The experimental format can be based on cither flat membranes and on hollow fibre membranes in various ways. Using hollow fibers, it is possible to perform extractions for sample clean-up and enrichment with very cheap and simple equipment, leading to high enrichment factors (easily thousands of times) for ultra trace analysis. Membrane extraction can be a basis for environmental field sampling. Such sampling can be performed in two different regimes, with different purposes. One aim is to attempt a complete extraction of the analytes in a sample, in order to determine the total concentration of these analytes. This is similar to what is attempted with classical techniques such as LLS, and SPE (solid phase extraction). An alternative and complementary way of working is to attempt equilibrium between the sample and the sampler, with minimum disturbance of the sample. These are the principles of "equilibrium extraction through membranes" (ESTM) as recently was developed. This technique leads to the determination of the freely dissolved concentration (ie not complexated or otherwise bound fraction) of the analyte. This is related to the bioavailability, fugacity and chemical potential of a pollutant in the sample and is therefore significant for the evaluation of toxicity and transport processes of the pollutant in the environment, both for polar organic compounds, and for metal ions.
PL
Membranowe techniki ekstrakcji pozwalają na wykorzystanie klasycznej ekstrakcji roztwór-roztwór (LLE), stosując również techniki instrumentalne zautomatyzowane. Wady klasycznej LLE są usuwane przez stosowanie technik ekstrakcji membranowej, pozwalających na użycie bardzo małych ilości rozpuszczalników, uzyskanie dużego współczynnika wzbogacenia i uniknięcie trudności związanych z powstaniem emulsji. Trójfazowy (woda/zw.org./woda) układ SLM (Supported Uquid Membranę), gdzie analit jest ekstrahowany z roztworu wodnego do cieczy organicznej unieruchomionej na porowatej, hydrofobowej membranie, a następnie do drugiej fazy wodnej, jest odpowiedni do ekstrakcji związków polarnych (kwasowych lub zasadowych, jonów) i jest odpowiednikiem chromatografii HPLC z odwróconą fazą. Układ dwufazowy (woda/zw.org.), gdzie anality są ekstrahowane do rozpuszczalnika organicznego z wodnej próbki przez porowatą, hydrofobową membranę, jest odpowiednikiem chromatografii gazowej. W doświadczeniu można wykorzystać płaskie membrany i membrany z wydrążonych włókien. Używając wydrążonych włókien, można w prosty i tani sposób poprzez ekstrakcję gruntownie oczyszczać i wzbogacać próbki, osiągając kilkutysięczne współczynniki wzbogacenia. Ekstrakcja membranowa może być wykorzystywana podczas pobierania próbek środowiskowych. Pobierania takich próbek może być wykonane dwoma różnymi sposobami, w zależności od założonych celów. Jednym celem jest ekstrakcja analitów z próbek, by określić ich całkowite stężenie. Pod tym względem metoda ta jest porównywalna z klasycznymi technikami, takimi jak: LLS i SPE (ekstrakcja z fazy stałej). Alternatywnym i uzupełniającym sposobem jest metoda polegająca na osiągnięciu równowagi pomiędzy próbką a sondą, z minimalnym zaburzeniem próbki. Jest to zasada "równowagowej ekstrakcji przez membrany" (ESTM - Equiliibrium Exlraction Through Membranes). metody rozwijanej w ostatnich latach. Ta technika umożliwia oznaczania stężenia wolnych form (tj. nieskompleksowanej albo inaczej związanej formy) analitu. Związane jest to z dostępnością biologiczną, lotnością i potencjałem chemicznym polutantu w próbce i dlatego jest ważne w ocenie toksyczności i transportu polutantu w środowisku przyrodniczym, zarówno polarnych związków organicznych, jak i jonów metali.
5
Content available remote Zinc(II) extraction from hydrochloric acid solutions in hollow fiber modules
EN
We have established the comprehensive analysis of non-dispersive solvent extraction (performed in hollow fiber modules) of zinc from hydrochloric acid solution with TBP and elucidated the consistent mathematical model, based on the general law of mass transfer continuity and on flow pattern of each phase. Eventually, a full unsteady-state mathematical model was formulated and then verified by the available experimental data. Moreover, a very important kinetic parameter (mass transfer coefficient, k) was estimated, the zinc(II) concentration profile was drawn, and the principal resistance to zinc(II) mass transfer was pointed out.
EN
The mixing-cup concentration for hollow-fiber membrane is investigated under different flow conditions (parabolic flow and plug flow) and at different concentration dependent diffusivity and solubility. The results show significant effect of flow conditions on the concentration in the hollow fiber. Similarly the variable diffusivity and solubility have significant influence on the process.
PL
Badano rozkłady stężenia z uwzględnieniem mikromieszania w modułach kapilarnych dla różnych warunków przepływu (laminamy i burzliwy) oraz przy różnych stężeniach zależnych od dyfuzyjności i rozpuszczalności. Wyniki pokazały znaczący wpływ warunków przepływowych na stężenie w modułach kapilarnych. Podobnie, zmienna dyfuzyjnośc i rozpuszczalność mają istotny wpływ na proces membranowy.
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.