Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biogazownia niejedno ma imię. Wiele wskazuje na to, że w dobie transformacji energetycznej tego typu rozwiązania będą zyskiwać na atrakcyjności, szczególnie że ich działanie wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Skąd zatem można pozyskiwać substraty? Oto kilka przykładów wraz z podaniem placówek zajmujących się ich wykorzystaniem.
2
Content available remote Constructional and technical infrastructure of biogas production
EN
The aim of the present solution - according to inventories no 224455 and 218837 is the description of biogas production technology in family and producer farms, running the litter system of animal management, especially of cattle and pigs. The submitted technology of biogas production consists in accumulation of manure with 20% content of dry matter on the plate which - after filling - is covered with the hermetic shield, constituting the preliminary chamber I. It serves for washing out the liquid and organic mass and its transportation to the main fermentation chamber II where the process of gas obtaining at temperature of 30–40°C is carried out (mesophilic fermentation). To ensure the appropriate temperature of mesophilic fermentation, the solar collector was employed. The main fermentation chamber is equipped in agitator for unification of substrates subjected to methane fermentation, and in screw feeder, enabling supplementation of substrates with energetic additives.
PL
Celem niniejszego rozwiązania - według inwentarzy nr 224455 i 218837 jest opis technologii produkcji biogazu w gospodarstwach rodzinnych i produkcyjnych, prowadzących system ściółkowy chowu zwierząt, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej. Przedstawiona technologia produkcji biogazu polega na gromadzeniu na płycie obornika z 20% zawartością suchej masy, który po napełnieniu przykryty jest hermetyczną osłoną, stanowiącą komorę wstępną I. Służy do wypłukiwania masy płynnej i organicznej oraz jego transport do głównej komory fermentacyjnej II, gdzie odbywa się proces pozyskiwania gazu w temperaturze 30-40°C (fermentacja mezofilna). Aby zapewnić odpowiednią temperaturę fermentacji mezofilnej, zastosowano kolektor słoneczny. Główna komora fermentacyjna wyposażona jest w mieszadło do unifikacji substratów poddawanych fermentacji metanowej oraz w podajnik ślimakowy, umożliwiający uzupełnienie substratów dodatkami energetycznymi.
3
Content available remote Pozyskiwanie biogazu w mikroskali
EN
The article presents problems of biogas production in small biogas plants and the temperature influence on the anaerobic digestion. The examples of digesters structures and characteristic of substrates available in a household are discussed in the article.
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem biogazu w małych, lokalnych biogazowniach. Przedstawiono przykładowe rozwiązania komór fermentacyjnych, scharakteryzowano substraty dostępne w gospodarstwie domowym do produkcji biogazu. Ponadto omówiono ograniczenia w funkcjonowaniu samoczynnych przydomowych mikrobiogazowni.
EN
Purpose: The goal of this work is development of the tool composites on the basis of T15 HSS contained 10% of carbides. This tool material were manufactured by Powder Injection Moulding method and sintered. Design/methodology/approach: Torque-load test, rheological tests, thermal debinding, sintering, hardness test and microstructure examinations. Findings: Examination of the effect of the binder type and portion on structure and properties of the experimental tool materials revealed that using the stearic acid for covering the carbides surface reduces viscosity, thus improving technological properties of the feedstock. Employment of polypropylene instead of the high density polyethylene reduces viscosity and torque-load of the investigated feedstocks. Therefore, there is a possibility to increase the portion of the metallic and ceramic powder. Practical implications: Stearic acid significantly reduces the viscosity of tested polymer-powder mixtures, so its use is justified. The share of the binder in materials, injection molded or extruded should be minimal and allows only the formation of the slurry. Too high proportion of binder creates difficulties during the degradation and causes greater shrinkage and possibility of a distortion during sintering. Employment of polyethylene instead of the high density polypropylene reduces viscosity and torque-load of the investigated feedstocks. Therefore, there is a possibility to increase the portion of the metallic or ceramic powder. This results in a lower deformation probability and in a lower sinter shrinkage. Originality/value: In the paper the using extruding of the polymer-powder mix gives the possibility to fabricate cermets which, with their structure and mechanical properties, fill the gap in tool materials between the high-speed steels and cemented carbides.
EN
Agricultural biogas plants are using for anaerobic fermentation process substrates form purposeful crops (like maize, beat, grasses) as well as residues from agriculture and food industry. Agricultural biogas chemical composition reveals low amount of unwanted substances thanks to rather homogenous composition of substrates used in the process. Because of that purifying of agricultural biogas is easier when comparison to landfill or residual sewage sediments biogas. Thus agricultural biogas is more useful like fuel to engine vehicles. The article presents outline of biogas production based on agricultural substrates in comparison to landfill and sewage treatment sediments fermentation. Productivity of biogas has been discussed and also necessarily activities that has to be undertaken in first preparation of substrates. Utilization of biogas for energy purposes was shown in terms of its usefulness like chemical composition as well as fuel for engine vehicles or connecting to existing gas grid.
PL
Biogazownie rolnicze wykorzystują w procesie fermentacji beztlenowej substraty pochodzące z celowych plantacji (jak kukurydza, burak, rośliny motylkowe, trawy) oraz odpady i produkty uboczne powstające w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Biogaz rolniczy charakteryzuje się małą ilością domieszek substancji niepożądanych, dzięki dość jednorodnemu składowi substratów wykorzystywanych w procesie. Dzięki temu jego oczyszczenie jest łatwiejsze w porównaniu z gazem składowiskowym lub pochodzącym z fermentacji osadu ściekowego, a to zwiększa jego przydatność jako paliwa stosowanego w pojazdach silnikowych. Artykuł prezentuje zarys produkcji biogazu na podstawie surowców rolniczych, w porównaniu do biogazu składowiskowego i powstającego w procesie fermentacji osadu ściekowego. Omówiono wydajność biogazową różnych substratów rolniczych oraz czynności niezbędne do ich wstępnego przygotowania do fermentacji. Problem energetycznego wykorzystania biogazu rolniczego ujęto zarówno w świetle jego przydatności pod kątem chemicznym, jak również rozwoju instalacji umożliwiających spalanie, wtłaczanie do sieci oraz wykorzystanie jako paliwa do pojazdów silnikowych.
6
Content available remote Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]: synteza, właściwości i zastosowania
PL
W artykule przeglądowym (147 odsyłaczy do literatury, przede wszystkim z lat 1998-2002) podsumowano wyniki badań w dziedzinie biozgodnych i (bio)degradowalnych polimerów - pochodnych kwasu mlekowego. Omówiono technologiczne i ekonomiczne aspekty przyszłych, potencjalnych zastosowań poli(kwasu mlekowego) (PLA), szczególnie jako masowego tworzywa termoplastycznego, podkreślając przy tym znaczenie możliwości wykorzystania surowców odnawialnych w przemysłowych procesach wytwarzania tego polimeru. Przedstawiono metody syntezy kwasu mlekowego (LAc) i laktydu (LA), stosowanych jako substraty do produkcji PLA. Przedyskutowano warunki kontrolowanej syntezy PLA, szczegółowo omawiając polikondensację LAc i polimeryzację z otwarciem pierścienia LA. Podsumowano badania mechanicznych i termicznych właściwości, zdolności do degradacji oraz zastosowań materiałów na podstawie PLA.
EN
A review with 147 references (mainly from 1998 - 2002) covering studies on the biocompatible and (bio)degradable polymers, derivatives of lactic acid (PLA) is presented. Future perspectives of the PLA polymers technology, economical aspect of their production and applications, particularly as the commodity thermoplastic material, were briefly discussed. Then, preparation of lactic acid (LAc) and lactide (LA), used as substrates for PLA synthesis, was described. Methods of the controlled synthesis of PLA, via polycondensation of LAc and ring-opening polymerization of LA, were discussed more in detaily. Mechanical and thermal properties, degradation pathways as well as the applications of PLA based materials were presented.
7
Content available remote Polyhydroxyalkanoates (PHAs): sustainable biopolyester production
EN
Microbial polyhydroxyalkanoate (PHA) reserve polymers are nteresting polyesters that can be sustainably produced by biotechnological means from a variety of renewable substrates. By feeding cosubstrates to selected cultures of prokaryotic microorganisms composition, structure and therefore physical properties of the PHAs can be influenced during their biotechnological production. Cheap substrates stemming from agricultural waste and surplus streams have to be used in order reduce product costs to a level similar to that of conventional plastics. Continuous production in combinations of a stirred tank reactor for microbial growth and a tubular plug flow reactor for PHA accumulation in the microbial biomass form the deal production system. PHA is accumulated within the producing cells and has to be extracted. A system of hloroform, ethanol and water allows reusing the extracting solvent chloroform without prior redistillation.
PL
Scharakteryzowano wpływ rodzaju prokariotycznych mikroorganizmów wytwarzających PHAs oraz dodatków wprowadzanych do pożywki na strukturę powstających produktów (tabela 2 i 3). Omówiono możliwości wykorzystania tańszych substratów stanowiących źródło węgla (np. w postaci odpadowych produktów z przemysłu spożywczego) w celu ograniczenia kosztów biotechnologicznych metod syntezy PHAs (rys. 1, tabela 4 i 5). Ustalono, że najkorzystniejszym z ekonomicznego punktu widzenia sposobem produkcji PHAs jest wariant ciągły, w którym wykorzystuje się zestaw złożony ze zbiornika z mieszadłem, gdzie przebiega wzrost mikroorganizmów, połączonego z rurowym reaktorem o przepływie tłokowym do akumulacji biomasy. W celu wyodrębniania PHAs z biomasy metodą ekstrakcji zmodyfikowano dodatkiem wody stosowany powszechnie układ chloroform/etanol (rys. 2, tabela 7).
PL
Opisano działanie urządzenia do dozowania par ciekłych substratów w badaniach kinetyki reakcji katalitycznych metodą mikroreaktorową. Zastosowano termostatowany zbiornik do odparowywania substratu w gazie nośnym. Do regulacji przepływu gazu nośnego użyto sześciodrożnego zaworu rozdzielającego i zaworów iglicowych. Wykazano, na przykładzie katalitycznej reakcji syntezy eteru metylo-tert-amylowego z metanolu i 2-metylo-l-butenu, że opisane urządzenie pozwala uprościć cykl pomiarowy i zapewnia wysoką jego odtwarzalność.
EN
The base of working of attachment for the batching liquid substrates in the investigations of kinetics of catalytic reactions has been discussed. The thermostated container for the evaporation of substrate in carrier gas was used. For the control of the flaw of carrier gas six port distribute valve and needle valves were applied. An example of catalytic reaction synthesis of tert amyl methyl ether from 2-methyl-l-butene and methanol demonstrated, thaz the described attachment permits to simplify the measuring cycle and assures the high reproducibility of results.
EN
Conventional, biological wastewater treatment technologies with suspended biomass have several drawbacks, and this is why new, efficient technologies should be developed and implemented. Moving bed biofilm reactors (MBBRs) guarantee a close contact of the biomass with the substrate, which leads to their high capacity and efficiency. This paper presents the results obtained in testing the MBBR process for removal of organic matter from meat processing wastewater. The experiments were performed in three laboratory-scale moving bed biofilm reactors connected in series, using meat processing plant wastewater taken from the outlet of the Imhoff settler. The tests showed that the first reactor, which worked under high loads, with the (HRT) of about 4 hours and COD loading to 10 kg/m3, The removal of organic matter ranged from 50 to 75% of TCOD. In two reactors connected in series, the organic matter removal reached 64-75% of TCOD and 70-88% of SCOD, with total HRT from 4 to13 hours. Organic matter removal proved to be almost a linear function of organic load for all the loads tested. The Kaldnes process being stable and competitive under conditions of high loads can be applied to organic matter removal from meat processing wastewater.
PL
Konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków z biomasą zawieszoną mają kilka wad. Dlatego należy szukać nowych, skutecznych technologii, które powinny być rozwijane i stosowane. Reaktory z ruchomymi nośnikami biomasy zapewniają dobry kontakt biomasy z substratem, dzięki czemu są wydajne i skuteczne. Przedstawiono wyniki zastosowania procesu MBBR do usuwania związków organicznych ze ścieków z masarni. Eksperymenty prowadzono w trzech reaktorach MBBR w skali laboratoryjnej. Reaktory te pracują w układzie kaskadowym. Ścieki pobierano w masarni z wylotu osadnika Imhoffa. Badania wykazały, że w pierwszym reaktorze, pracującym jako wysoko obciążony stopień, dla czasu zatrzymania 4 godziny i obciążenia do 10 kg ChZT/m3d sprawność usuwania substancji organicznych wynosiła 64-75% ChZT, a frakcja filtrowana ChZT była usuwana w 70-88% dla czasu zatrzymania od 4 do 13 godzin. Usuwanie substancji organicznych było liniowa funkcją obciążenia ładunkiem dla wszystkich testowanych obciążeń. Proces MBBR jako wysoko obciążony stopień jest stabilny i odpowiedni do usuwania substancji organicznych ze ścieków z masarni.
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.