Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hydroliza alkaliczna cenną metodą recyklingu poli(tereftalanu etylenu)
PL
Zaprezentowano metody przetwarzania odpadowego poli(tereftalanu etylenu) ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu hydrolitycznego. Opisano warunki prowadzenia procesu zasadowej depolimeryzacji PET, w których możliwe jest otrzymywanie kwasu tereftalowego oraz glikolu etylenowego.
EN
A brief review, with 30 refs., of methods for decompn. of the title polymer to terephthalic acid and ethylene glycol.
PL
Przedstawiono aktualny stan odzysku osadów ściekowych w instalacjach koksowniczych. Omówiono uwarunkowania techniczne i środowiskowe odzysku organicznych osadów ściekowych w procesie koksownia węgla. Scharakteryzowano technologię kondycjonowania i higienizacji osadów ściekowych metodą alkalicznej hydrolizy. Oceniono efekty techniczne i ekologiczne z wdrożenia technologii przygotowania osadów ściekowych do odzysku.
EN
The paper presents state of the art of sewage sludge recovery in coking plants. The article discuesses technical and environmental determinants of recovery of organic sewage sludge in the process of coal coking. Conditioning and hygienization technology of sewage sludge by means of alkaline hydrolysis is characterised. Technical and environmental effects of the implementation of technology for preparation of sewage sludge for recovery is discussed.
EN
Improving the effects of hydrolysis on waste activated sludge (WAS) prior to anaerobic digestion is of primary importance. Several technologies have been developed and partially implemented in practice. In this paper, perhaps the simplest of these methods, alkaline solubilization, has been investigated and the results of hydrolysis are presented. An increase to only pH 8 can distinctively increase the soluble chemical oxygen demand (SCOD), and produce an anaerobic condition effect favorable to volatile fatty acids (VFA) production. Further increases of pH, up to pH 10, leads to further improvements in hydrolysis effects. It is suggested that an increase to pH 9 is sufficient and feasible for technical operations, given the use of moderate anti-corrosive construction material. This recommendation is also made having taken in consideration the option of using hydrodynamic disintegration after the initial WAS hydrolysis process. This paper presents the effects of following alkaline solubilization with hydrodynamic disintegration on SCOD.
PL
Zastosowanie wstępnej hydrolizy osadu czynnego wpływa w znaczący sposób na poprawę efektów fermentacji beztlenowej. W pracy przedstawiono wyniki wstępnej alkalizacji osadu. Stwierdzono, że w wyniku wzrostu pH do 8 nastąpiło wyraźne zwiększenie ChZT w cieczy nadosadowej i intensyfikacja produkcji LKT, a zmiana odczynu do pH 10 powoduje zwiększenie efektów hydrolizy. Wykazano, że wstępna hydroliza osadu do pH 9 jest możliwa do zastosowania w praktyce, z uwagi na wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych o umiarkowanej odporności na korozję. Po wstępnej alkalizacji możliwe jest stosowanie innych metod dezintegracji osadu. W pracy przedstawiono wyniki kondycjonowania osadu poprzez alkalizacje w połączeniu z dezintegracją hydrodynamiczną.
EN
The presented results of research on the effectiveness of enzymatic hydrolysis of lignocellulosic waste, depending on their initial depolymerisation in alkaline medium were considered in the context of the possibility of their further use in the fermentation media focused on the recovery of energy in the form of molecular hydrogen. The aim of this study was to determine the appropriate dose and concentration of a chemical reagent, whose efficiency would be high enough to cause decomposition of the complex, but without an excessive production of by-products which could adversely affect the progress and effectiveness of the enzymatic hydrolysis and fermentation. The effect of treatment on physical-chemical changes of homogenates’ properties such as pH, COD, the concentration of monosaccharide and total sugars and the concentration of total suspended solids and volatile suspended solids was determined. The enzymatic decomposition of lignocellulosic complex was repeatedly more efficient if the sample homogenates were subjected to an initial exposure to NaOH. The degree of conversion of complex sugars into simple sugars during enzymatic hydrolysis of homogenates pre-alkalized to pH 11.5 and 12.0 was 83.3 and 84.2% respectively, which should be sufficient for efficient hydrogen fermentation process.
PL
Przedstawiane wyniki badań nad efektywnością hydrolizy enzymatycznej odpadów lignocelulozowych w zależności od ich wstępnej depolimeryzacji w środowisku alkalicznym rozpatrywano w kontekście możliwości ich dalszego wykorzystania w procesie fermentacji, ukierunkowanej na odzysk nośnika energii w postaci wodoru cząsteczkowego. Celem badań było ustalenie odpowiedniej dawki i stężenia reagenta chemicznego, którego skuteczność byłaby na tyle duża by powodować dekompozycję kompleksu bez nadmiernego wytwarzania produktów ubocznych, mogących niekorzystnie wpływać na przebieg i efektywność hydrolizy enzymatycznej oraz samej fermentacji. Określano wpływ obróbki fi zyczno-chemicznej na zmiany takich właściwości homogenatów jak pH, ChZT, stężenie monosacharydów i cukrów ogólnych oraz stężenie zawiesin ogólnych i organicznych. Proces enzymatycznego rozkładu kompleksu lignocelulozowego był wielokrotnie efektywniejszy w przypadku, gdy próbki homogenatów poddawano wstępnej ekspozycji na działanie NaOH. Stopień konwersji cukrów złożonych do cukrów prostych podczas enzymolizy homogenatów wstępnie alkalizowanych do pH 11,5 i 12,0 wynosił odpowiednio 83,3 i 84,2 %.
PL
Spośród istniejących metod intensyfikacji stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych metodą skutecznie wpływającą na wzrost efektywności procesu jest wstępne alkaliczne kondycjonowanie osadów. Proces alkalicznego kondycjonowania osadów nadmiernych przyczynia się do przyspieszenia beztlenowej biotransformacji substancji organicznych do lotnych kwasów tłuszczowych oraz wywiera istotny wpływ na zwiększenie produkcji biogazu. Podczas stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych można wyróżnić cztery fazy cząsteczkowego rozkładu, przy czym obecnie za fazę limitującą tempo przebiegu procesu uważana jest faza hydrolizy, determinująca późniejsze wystąpienie oraz wydłużenie fazy metanogennej. Poddanie osadów procesowi wstępnego alkalicznego kondycjonowania przyczynia się do wzrostu tempa przebiegu fazy hydrolitycznej procesu, a zatem wpływa na przyspieszenie oraz zwiększenie produkcji biogazu. Intensywność wytwarzania biogazu jest uważana za istotny parametr kontrolny przebiegu procesu stabilizacji beztlenowej. Podczas prowadzonych badań, mających na celu określenie wpływu alkalicznego kondycjonowania osadów nadmiernych na intensywność produkcji biogazu, jako czynnik kondycjo-nujący zastosowano wodorotlenek sodu. Dawkę najkorzystniejszą tego reagenta, wynoszącą 0,6 gNaOH/g s.m.(org), ustalono na podstawie wzrostu stężenia substancji organicznych w wodzie osadowej wyrażonego w ChZTCr. W procesie stabilizacji beztlenowej kondycjonowanych alkalicznie osadów nadmiernych uzyskano blisko 6-krotny wzrost produkcji biogazu w odniesieniu do ilości biogazu wytworzonego podczas stabilizacji beztlenowej niekondycjonownych osadów nadmiernych. Jednostkowa produkcja biogazu uzyskana w procesie stabilizacji beztlenowej kondycjonowanych alkalicznie osadów wynosiła 1,84 dm3/g s.m.(org), natomiast uzyskana w procesie stabilizacji niekondycjonowanych osadów nadmiernych 0,42 dm3/g s.m.(org). Biogaz powstający w procesie stabilizacji beztlenowej alkalicznie kondycjonowanych osadów nadmiernych zawierał około 66% metanu. Skład biogazu potwierdził skuteczność wprowadzonej metody kondycjonowania.
EN
Among existing methods of intensification of anaerobic stabilization of sewage sludge, alkaline pretreatment is the method effectively influences on increase of effectiveness process. Alkaline pretreatment of excessive sludge contributes to acceleration of anaerobic biotransformation of organic compounds to volatile fatty acids and exerts important influence on biogas production increase. Alkaline hydrolysis could be applied in pretreatment of the WAS to destroy the complex structures and to recover the organic matters contained in supernatant, also alkaline hydrolysis could reduce the amount of WAS to save the cost for final sludge disposal. During anaerobic stabilization four phases of partial decomposition can be specified. Nowadays, the hydrolysis phase is considered for the phase limiting the rate of anaerobic stabilization, determining the appearing and the length of methanogenezis. Pretreatment of sewage sludge leads to the increase of course rate of the hydrolysis phase, thus influences on acceleration and increase of the biogas production. The intensity of the biogas production is considered to be a significant control parameter of the course of the anaerobic stabilization. Experiments were focused on determination of the influence of alkaline pretreatment on intensification of biogas production if sodium hydroxide was applied as a conditioning agent. The optimum dose of this hydroxide was equal 0.6 gNaOH/g d.m.(org), and was chosen on the base of increase of volatile compounds concentration. In the anaerobic stabilization of alkaline treated excessive sludge nearly sixfold increase of biogas production was obtained in comparison with biogas production yield noticed in anaerobic stabilization of nonconditioned excessive sludge. The unitary biogas production, obtained in anaerobic stabilization after alkaline pretreatment process, was equal 1.84 dm3/g d.m.(org), whereas the unity biogas production obtained in anaerobic stabilization of nonconditioned sewage sludge amounted to 0.42 dm3/g d.m.(org). Biogas, released during anaerobic stabilization of excessive sludge, contained about 66% of methane. Biogas chemical composition confirms effectiveness of the alkaline pretreatment method.
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.