Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Production of sanitary safe water of high quality with membrane technology is an alternative for conventional disinfection methods, as UF and MF membranes are found to be an effective barrier for pathogenic protozoa cysts, bacteria, and partially, viruses. The application of membranes in water treatment enables the reduction of chlorine consumption during final disinfection, what is especially recommended for long water distribution systems, in which microbiological quality of water needs to be effectively maintained. Membrane filtration, especially ultrafiltration and microfiltration, can be applied to enhance and improve disinfection of water and biologically treated wastewater, as ultrafiltration act as a barrier for viruses, bacteria and protozoa, but microfiltration does not remove viruses. As an example of direct application of UF/MF to wastewater treatment, including disinfection, membrane bioreactors can be mentioned. Additionally, membrane techniques are used in removal of disinfection byproducts from water. For this purpose, high pressure driven membrane processes, i.e. reverse osmosis and nanofiltration are mainly applied, however, in the case of inorganic DBPs, electrodialysis or Donnan dialysis can also be considered.
PL
Filtracja membranowa, szczególnie ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF), może wspomóc i polepszyć proces dezynfekcji wody i ścieków oczyszczonych biologicznie, ponieważ membrana stanowi barierę dla wirusów, bakterii i pierwotniaków. Przykładem bezpośredniego zastosowania membran UF/MF do oczyszczania ścieków, w tym ich dezynfekcji, są bioreaktory membranowe. Techniki membranowe stosuje się ponadto do usuwania ze środowiska wodnego ubocznych produktów dezynfekcji (UPD). Wykorzystuje się tutaj przede wszystkim wysokociśnieniowe procesy membranowe, tj. odwróconą osmozę i nanofiltrację, chociaż w przypadku nieorganicznych UPD brane są również pod uwagę elektrodializa i dializa Donnana.
PL
Rosnąca liczba bioreaktorów membranowych (MBR) zastosowanych w oczyszczaniu ścieków komunalnych wzbudza coraz większe zainteresowanie eksploatatorów. Technologia ta umożliwia nie tylko wzrost efektywności oczyszczania ścieków, ale również wyeliminowanie problemów, z którymi cyklicznie boryka się wiele obiektów. Artykuł przybliża wybrane aspekty eksploatacyjne reaktora MBR w Rowach opracowane na bazie danych zebranych od momentu rozpoczęcia funkcjonowania układu zmodernizowanego w 2013 roku. Pokazuje on wpływ modułu membranowego na technologię i skuteczność oczyszczania ścieków oraz koszt energetyczny istotny w funkcjonowaniu każdej oczyszczalni.
EN
Increase in use of membrane bioreactors (MBRs) in urban waste water treatment increases the interest o of her operators. This technology improves not only the efficiency of wastewater treatment, but eliminates the various cyclical problems. This paper presents selected operational aspects of the M BR reactor in Rowy, based on the data collected from 2013, since the end of the WWTP modernization. It shows the influence of the membrane module on the technology and efficiency of wastewater treatment anti the energy costs.
PL
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych 1/5 populacji świata mieszka w obszarach narażonych na okresowy lub ciągły niedostatek wody. Do roku 2025 wartość ta wzrośnie do 2/3 ludności. W tym samym czasie każdego dnia generowane są olbrzymie ilości ścieków, wrzucanych do rzek i jezior bez odpowiedniej obróbki, co sprzyja powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i środowiska.
PL
Zastosowanie technologii bioreaktorów membranowych w oczyszczaniu ścieków komunalnych to rozwiązanie w Polsce pioniersi Oczyszczalnia ścieków w Rowach k/Ustki jest przykładem modernizacji, która pozwala na zwiększenie przepustowości ścieków bez kosztownego powiększania reaktorów biologicznych. Uzyskana jakość ścieków, również mikrobiologiczna jest jej dużym atutem, szczególnie na terenach turystycznych na których funkcjonuje.
5
EN
A number of inorganic anions and metals, especially heavy metals, at certain conditions, have been found in potentially harmful concentrations in numerous water sources. The maximum permissible levels of these compounds, in drinking water and wastewaters discharged to environment, set by the WHO and a number of countries are very low (from μg/dm3 to a few mg/dm3). Several common treatment technologies, which are nowadays used for removal of inorganic contaminants from natural water supplies, represent serious exploitation problems. Membrane processes such as reverse osmosis and nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration in integrated systems, Donnan dialysis and electrodialysis as well as membrane bioreactors, if properly selected, offer the advantage of producing high quality drinking water without inorganic substances as well as purified wastewater which can be drained off to natural water sources.
PL
Szereg anionów nieorganicznych i metali, w tym metale ciężkie, występuje w potencjalnie szkodliwych stężeniach w licznych źródłach wody do picia. Maksymalne dopuszczalne wartości ich stężeń w wodzie do picia, ustalone przez WHO i szereg krajów, są bardzo niskie (w zakresie od μg/dm3 do kilku mg/dm3). Kilka tradycyjnych technologii, które stosuje się obecnie do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych ze źródeł wody naturalnej, stwarza poważne problemy eksploatacyjne. Procesy membranowe, odwrócona osmoza (RO), nanofiltracja (NF), ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF) w systemach zintegrowanych, dializa Donnana (DD) i elektrodializa (ED) oraz bioreaktory membranowe (MBR), właściwie dobrane, umożliwiają produkcję wody do picia o wysokiej jakości i pozbawioną mikrozanieczyszczeń nieorganicznych, jak również oczyszczone ścieki, które mogą być odprowadzone do źródeł wód naturalnych.
EN
A number of inorganic compounds, including anions such as nitrate(V), chlorate(VII), bromate (V), arsenate(III) and (V), borate and fluoride as well as metals forming anions under certain conditions, have been found in potentially harmful concentrations in numerous water sources. The maximum allowed levels of these compounds in drinking water set by the WHO and a number of countries are very low (in the range of mg/l to a few mg/l), thus the majority of them can be referred to as charged micropollutants. Several common treatment technologies which are nowadays used for removal of inorganic contaminants from natural water supplies, represent serious exploitation problems. Membrane processes such as reverse osmosis (RO), nanofiltration (NF), ultrafiltration (UF) and microfiltration (MF) in hybrid systems, Donnan dialysis (DD) and electrodialysis (ED) as well as membrane bioreactors (MBR), if properly selected, offer the advantage of producing high quality drinking water without inorganic anions.
PL
Szereg związków nieorganicznych, w tym aniony (głównie: azotany, nadchlorany, bromiany, arseniany, borany i fluorki), jak również metale tworzące w określonych warunkach aniony (np. chrom), występuje w potencjalnie szkodliwych stężeniach w licznych źródłach wody do picia. Maksymalne dopuszczalne wartości ich stężeń w wodzie do picia, ustalone przez WHO i szereg krajów, są bardzo niskie (w zakresie od žg/l do kilku mg/l) i w związku z tym większość z nich może być zaliczona do mikrozanieczyszczeń. Kilka tradycyjnych technologii, które stosuje się obecnie do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych ze źródeł wody naturalnej, stwarza poważne problemy eksploatacyjne. Procesy membranowe, odwrócona osmoza (RO), nanofiltracja (NF), ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF) w systemach zintegrowanych, dializa Donnana (DD) i elektrodializa (ED) oraz bioreaktory membranowe (MBR), właściwie dobrane, umożliwiają produkcję wody do picia o wysokiej jakości, pozbawioną anionów nieorganicznych.
PL
W długiej, ponad 110-letniej historii oczyszczania ścieków technologie biologicznych reaktorów membranowych (MBR, z ang. membrane biological reactor) zalicza się do najnowszych i najnowocześniejszych. Pierwsze komercyjne zastosowanie MBR nastąpiło w Stanach Zjednoczonych Ameryki w późnych latach 70-tych, a następnie w Japonii na początku lat 80-tych XX w. Obecnie na świecie działa ponad 1000 (zgodnie z danymi podawanymi przez Yang i in. (2006) nawet ponad 2000) instalacji MBR, przy czym z uwagi, na innowacyjność i bardzo szybki rozwój rozwiązań wykorzystywanych w tej technologii (m.in. materiały i moduły membranowe)] znaczną część stanowią stacje pilotowe (Sutherland, 2007).
PL
Sprzężenie technologii osadu czynnego i filtracji membranowej w technologii MBR (od ang. Membrane Biological Reactor) pozwala na uzyskanie ścieków oczyszczonych o bardzo wysokiej jakości (zarówno pod względem chemicznym, jak i zanieczyszczenia mikroorganizmami patogennymi) niezależnie od charakterystyki sedymentacyjnej osadu oraz na prowadzenie procesów oczyszczania ścieków przy wyższym od klasycznie stosowanego stężeniu osadu czynnego w reaktorze (zwykle na poziomie ok. 10÷ 15 kg s.m./m3). Umożliwia to kilkukrotne zmniejszenie kubatury projektowanej oczyszczalni ścieków. W niniejszym artykule omówiono przykładowy przypadek modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, w której konieczne jest znaczące zwiększenie przepustowości bez możliwości rozbudowy obiektu (wykorzystanie istniejących komór reaktora).
PL
Technologia biologicznych reaktorów membranowych (MBR, z ang. Membrane Biological Reactor) jest najnowocześniejszą i bardzo prężnie rozwijającą się technologią oczyszczania ścieków biodegradowalnych. Polega ona na sprzężeniu „klasycznej” technologii biologicznego oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego z mechanicznym rozdziałem ścieków oczyszczonych od mikroorganizmów poprzez filtrację na membranach ultra- lub mikrofiltracyjnych. Połączenie wyżej wymienionych technologii umożliwia prowadzenie pro cesów biologicznego oczyszczania ścieków przy stężeniu biomasy w reaktorze na poziomie 12-14 kg s.m./m3, a co za tym idzie 3- do 4-krotne zmniejszenie kubatury komór osadu czynnego. W artykule opisano wyniki wielomiesięcznego eksperymentu wykazując możliwość zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu, a także w mniejszym zakresie, fosforu w jednozbiornikowym, przepływowym reaktorze MBR, działają cym na zasadzie denitryfikacji naprzemiennej.
PL
Celem badań była denitryfikacja solanki z użyciem bakterii Haloferax denitrificans, hodowanych w bioreaktorze membranowym, wyposażonym w mikrofiltr z wkładem ceramicznym o punkcie odcięcia 0,22,um. Podczas denitryfikacji w bioreaktorze membranowym uzyskana wydajność właściwa wyniosła 1,30 g N—NO3- • g s.s. • doba -1.
EN
The aim of this study was the denitrification of brine using bacteria Haloferax denitrificans cultivated in membrane bioreactor equipped with microfilter module with ceramic cartridge with cut-off 0,22 µm. Upon biodenitrification in membrane bioreactor specific denitrification rate amounted to 1,30 g N—NO3 • g dry mass. • day -1.
11
Content available remote Membrane bioreactors
EN
General characteristics of membrane bioreactors are presented. The main advantages and disadvantages of the reactors are discussed with respect to their structure and the mode of operation, kind of a biocatalyst, and membrane properties. Their applications in important fields of chemical, pharmaceutical, and environmental engineering are discussed, too.
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.