Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The supply of clean water is a major environmental problem in some areas, which is possibly handled through the biodesalination technologies, a concept that involves separating the salt content, and reducing salinity, using bacteria and plants. This research therefore applied Avicennia marina (AM) and Rhizophora mucronata (RM) mangroves, in addition to Vibrio alginolyticus, in 12 reactor reed bed systems arranged in series (AM-RM) to attain a continuous flow. The evaluated salinity level was 20‰ and 25‰, obtained using artificial saline water. Meanwhile, the reed bed system, measuring 0.14 m3 (0.7×0.5×0.4 m), comprises a filter layer component, which consists of sand and gravel, with a diameter of 1 cm and 2 cm. This investigation was performed for 18 days, and samples were collected every 2 days, and the main parameters of salinity, Na, Cl and the potassium ion concentration, electric conductivity and Colony Forming Unit (CFU), as well as the supporting parameters, including pH and temperature, were evaluated. The results showed a water discharge rate of 18 mL/min, and the addition of Vibrio alginolyticus, produced the best salinity level (90%) on day 6 of operation. The outcome of the initial 25‰ sample value, measured as 20.09‰ at the inlet, was reduced to 1.99‰ at the outlet, after treating with Rhizophora mucronata. This was within the range for brackish water, and the calculations using the final salinity values showed a Cl-content of 1129.47 mg/L, while the best conductivity value was 3,485 mS/cm. In addition, the highest selective media CFU was Log 5.6, observed in the Avicennia marina 25‰ reactor, to which Vibrio alginolyticus was added. The supporting parameters of temperature and pH measured 30°C and a range of 6–8, respectively. Therefore, the removal of salt from brackish water using the mangrove operation is assumed to continuously produce low salinity levels.
EN
Beach wrack is a unique issue. It is both an ecological problem for the eutrophicated reservoirs such as the Baltic Sea and the social one associated with nuisance for inhabitants and tourists visiting seaside resorts. This generates a problem for the institutions responsible for beach management (local authorities). Nowadays local authorities generally leave cleaning the beach to local companies and it is not known how the beach wrack material is utilized. According to the current trend, the nuisance of beach wrack should be turned into a resource that will bring benefits. In order to understand what beach wrack really is, it is necessary to establish a specific definition. The material washed out by the sea contains not only the natural substances of organic origin, but also human products: plastics, glass or metals, which in many cases forces to pre-select before using the technology. Good treatment of material the quantities of which are undefined and the occurrence is variable, constitutes a real challenge. The beach wrack processing on reed bed system, so far used mainly for the treatment of sewage sludge, seems to be a good idea. It is an innovative technology that is expected to have similar results as for the processing of sewage sludge from wastewater treatment, i.e. a high nutrient fertilizer. In accordance with European Union recommendations, the possible use of beach wrack as a fertilizer in agriculture or enrichment of compost, will close the circulation of organic matter in environment, thus entering the reed bed system into a circular economy. Many aspects related to the reed bed system favor the use of this technology in the practical processing of marine organic waste.
EN
The current method of seawater bio-desalination can effectively provide freshwater. This method works by separating the salt contained in water into clean water with a lower salinity. In this study, the researchers conducted an experiment of the bio-desalination method by combining mangrove plant and Vibrio alginolyticus bacteria as well as the presence of a filter layer component composed of sand and gravel in red beed system reactor. The concept of phytotechnology was to utilize plants as environmental technology capable of solving environmental problems. In contrast, the term phytoremediation was used to denote the process of plants absorb, take, change and release contaminants from one medium to another. The purpose of this study was to determine the reduction of salinity on the mangrove plant Rhizophora mucronata (Rm) and Avicennia marina (Am) with the addition of Vibrio alginolyticus (Va) bacteria in the bio-desalination process using a reed bed system. This study combines plants and bacteria for artificial saline desalination processes. The compounds contained in plants are absorbed in the form of cations or anions, while the addition of the bacteria was carried out to support the process of salt absorption in plants. The results of this study indicated a percentage of salinity decreasing up to the last day of experiment. The results showed the percentage of salinity removal at the last day reaching 49.16%, and 40.58% in reed bed reactor with Avecennia marina and Vibrio alginolyticus of 15‰ and 25‰, respectively. Meanwhile, the percentage of salinity using Rhizophora mucronata showed 64.68% and 40.18% in in reed bed reactor with Rhizophora mucronata and Vibrio alginolyticus of 15‰ and 25‰, respectively. The removal of salinity also occured in the control reactor, containing only reed bed system without plant, reaching 57.36% and 58.41% in initial salinity of 15‰ and 25‰. All treatment reactors exhibited high salinity removal. It showed that the all concentrations of salinity were below 4‰ at Day 2 of reactor operation. It suggested that the process of desalination occurred in the entire reactor treatment. In conclusion, the reed bed system reactor can be used to treat saline water but the process of absorption of salts with mangrove plant and addition of Vibrio alginolyticus can be more stable.
PL
Ciekawą alternatywą dla małych i średnich oczyszczalni ścieków może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów. Metoda ta ma wiele zalet – przede wszystkim charakteryzuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Dodatkowo osady po przeróbce w systemach trzcinowych mogą zostać wykorzystane przyrodniczo. Należy jednak pamiętać, że, jak każda inna, metoda ta ma także swoje wady i ograniczenia. Błędy na etapie projektowania, budowy czy rozruchu widoczne się dopiero po kilku latach eksploatacji, a jednym z najczęstszych, powodującym poważne problemy eksploatacyjne, jest zbyt duże obciążenie systemu trzcinowego dawką osadów.
EN
An interesting alternative for small and medium wastewater treatment plants can be the method using reed systems for simultaneous dewatering and stabilization of sewage sludge. This method has many advantages. First of all it has low investment and operation costs. In addition, sewage sludge after treatment in reed systems can be used in the environment as fertilizer. However, it should be remembered that this method has also drawbacks and limitations. The mistakes in the design and construction as well as operation process can be seen after a few years of operation. One of the most common problem is overloaded of the system.
PL
Celem badań prezentowanych w pracy było rozpoznanie zmian efektywności oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych i glebowo-roślinnych w zależności od czasu i warunków ich eksploatacji. W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności oczyszczania ścieków w złożach gruntowo-trzcinowych, zbudowanych wg systemu Kickutha, oraz oczyszczalni glebowo-roślinnej w początkowym okresie eksploatacji (na 4 obiektach) i po 15 latach (na 2 obiektach). Zaskakujące były zdecydowanie różniące się wyniki, uzyskane w pierwszych latach eksploatacji, z dwóch podobnych złóż gruntowo-trzcinowych, których eksploatację rozpoczęto w tym samym roku. Na jednym skuteczność oczyszczania zwiększała się z upływem czasu, a na drugim wystąpiły objawy braku tlenu w złożu i słabej nitryfikacji azotu, co przejawiało się dużym stężeniem N-NH4 w odpływach z oczyszczalni. Przyczyną tego była błędna lokalizacja oczyszczalni - w miejscu silnie zacienionym, co wpłynęło na bardzo słaby rozwój trzciny i jej systemu korzeniowego, a tym samym na słabe napowietrzanie złoża. Z upływem lat eksploatacji pogarszała się przepuszczalność złóż dwóch badanych oczyszczalni gruntowo-trzcinowych i wystąpiło ich zakolmatowanie, powodowane głównie niedostatecznym oczyszczaniem wstępnym doprowadzanych ścieków. Stwierdzono znacznie wyższy stopień oczyszczania ścieków w oczyszczalni glebowo-roślinnej, zarówno w początkowym okresie eksploatacji, jak i po 15 latach. Uzyskane zmniejszenie głównych wskaźników zanieczyszczenia po 15 latach eksploatacji gruntowo-trzcinowych było następujące (w %): Nog - 47, Pog - 63, BZT5 - 93, ChZTCr - 81, natomiast na oczyszczalni glebowo-roślinnej: Nog - 84, Pog - 99, BZT5 - 95, ChZTCr - 74.
EN
The aim of this study was to trace changes in the efficiency of domestic sewage treatment in soilplant and ground-plant systems in relation to the time and conditions of use. The paper presents results of testing the effectiveness of sewage treatment in ground reed beds constructed according to Kickuth system and in soil-plant treatment units, in the beginning of utilization period (in 4 objects) and after 15 years (in 2 objects). Surprising were the definitely different results obtained during the first years of utilization in two similar reed beds, which started operating in the same year. In one, the efficiency of treatment increased with time and in the other the symptoms of oxygen deficit and weak nitrification were observed in the bed which manifested itself in high N-NH4 concentrations in the outflow from the treatment unit. The reason was in faulty location of the treatment unit in an intensely shaded place resulting in poor development of reed and its root-rhizome system and, consequently, in poor aeration of the bed. In the two examined ground reed treatment units, the beds lost their permeability and became silted with time due mainly to insufficient primary sewage treatment. The soil-plant treatment unit showed considerably higher degree of sewage purification, both during the initial period of utilization and after 15 years. In ground reed beds, after 15 years of their utilization, the reduction of main pollutants was (in %): Ntot - 47, P - 63, BOD - 93, CODCr - 81, whereas in soil-plant treatment units it was: Ntot - 84, P - 99, BOD - 95, CODCr - 74.
PL
Badano całoroczną skuteczność oczyszczania ściekow z małej przetworni owocowo-warzywnej w piaskowym złożu hydrofitowym z przepływem pionowym, porośniętym trzciną. W ściekach tych, ubogich w azot i fosfor, głównym zanieczyszczeniem była substancja organiczna. Jej zawartość, wyrażona w BZT5 i ChZT, wynosiła odpowiednio 1 500-11 800 g O2·m-³ i 2 000-17 000 g O2·m-³. Skuteczność jej usuwania zależała w dużym stopniu od temperatury złoża. W temperaturze powyżej 5°C znosiło ono zadawalająco obciążenia wyrażone w BZT5 do ok. 90 g O2·m-²·d-¹ i wyrażone w ChZT do ok. 130 g O2·m-²·d-¹. W temperaturze 3.5°C dopuszczalne okazały się obciążenia złoża wyrażone w BZT5 i ChZT odpowiednio do ok. 50 g O2· m-²·d-¹ i do ok. 70 g O2·m-²·d-¹. W temperaturze złoża 1-2°C dopuszczalne obciążenie wyrażone w ChZT wyniosło ok. 30 g O2 ·m-²·d-¹.
EN
Annual efficiency was examined of the treatment of wastewater from small fruit and vegetable processing plant in a sandy hydrophyte bed with vertical flow overgrown by reed. The main pollutant in this wastewater poor in nitrogen and phosphorus was organic matter. Its concentration expressed in BOD5 and COD amounted to 1500–11 800 g O2·m-³ and 2000–17 000 g O2·m-³, respectively. The efficiency of its elimination depended to a large extent on reed bed temperature. At temperatures exceeding 5°C the reed bed satisfactorily withstood the load 90 g O2·m-²·d-¹ and about 130 g O2·m-²·d-¹ measured in BOD5 and COD, respectively. At temperatures of 3-5°C permissible organic matter loads were about 50 g O2·m-²·d-¹ and about 70 g O2·m-²·d-¹, respectively and at outflow temperatures of 1-2°C - 30 g O2·m-²·d-¹ expressed in COD.
PL
Badano skuteczność oczyszczania ścieków z małej przetwórni owocowo-warzywnej w 4 złożach gruntowo-roślinnych z przepływem pionowym, porośniętych trzciną. W ściekach tych, ubogich w azot i fosfor, głównym zanieczyszczeniem była substancja organiczna. Jej zawartość, wyrażona w BZT5 i ChZT, wynosiła odpowiednio 1 500-8 000 i 2 000-13 000 g O2·m-³. Największą skuteczność oczyszczania osiągnięto na wpracowanym złożu piaskowym, znoszącym zadowalająco obciążenia tą substancją wyrażone w BZT5 do ok. 90 g O2·m-²·d-¹ i w ChZT - do ok. 110 g O2·m-²·d-¹. W przypadku wpracowującego się złoża piaskowo-żwirowego, wskaźniki te wyniosły tylko około 50 i 70 g O2·m-²·d-¹. Zastosowanie na takim samym złożu wzbogacania ścieków azotem, zmniejszającego stosunek BZT5 : N z około 200 do 70 powodowało zwiększenie wartości tych wskaźników odpowiednio do około 70 i 90 g O2·m-²·d-¹. Wyniki te osiągnięto, gdy temperatura odpływów ze złóż była większa niż 5°C. W przypadku temperatury 4-4,5°C wystarczającą skuteczność zapewniło zmniejszenie obciążenia złóż wyrażonego w BZT5 do ok. 50 g O2·m-²·d-¹ i w ChZT - do ok. 70 g O2·m-²·d-¹.
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.