Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie wykorzystania odpadów w budownictwie na przykładzie kontenerów transportowych. Jest ono sednem logistyki zwrotnej oraz gospodarki cyrkulacyjnej. Analizę i ocenę wykorzystania kontenerów transportowych do budowy budynków wykonano na przykładzie autorskiego projektu domu jednorodzinnego z kontenerów morskich w porównaniu do budynku w technologii tradycyjnej. Zaprezentowano wyniki obliczeń wskaźników Ecopoint, dla obu technologii, wskazując wpływ rozwiązań materiałowych na środowisko. Ocenę technologii wykonano za pomocą analizy wielokryterialnej oraz macierzy SWOT. Według WT2021 technologia kontenerowa może być z powodzeniem stosowana. Natomiast decyzja uzależniona jest od potrzeb inwestora z przewagą celowości stosowania technologii kontenerowej do budynków użyteczności publicznej i komercyjnej.
EN
The paper presents the issue of the use of waste in the construction industry using the example of transportation conteners. It is at the heart of reverse logistics and the circular economy. The analysis and evaluation of the use of shipping containers for the construction of buildings was made on the example of the author’s design of a single-family house from shipping containers in comparison with a building with traditional technology. The results of Ecopoint index calculations, for both technologies, were presented, indicating the impact of material solutions on the environment. The evaluation of technologies was carried out using multi-criteria analysis, and a SWOT matrix. According to WT2021, container technology can be successfully applied. However, the decision depends on the needs of the investor with the predominance of the desirability of using container technology for public and commercial buildings.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie wykorzystania odpadów w budownictwie na przykładzie kontenerów transportowych. Jest ono sednem logistyki zwrotnej oraz gospodarki cyrkulacyjnej. Analizę i ocenę wykorzystania kontenerów transportowych do budowy budynków wykonano na przykładzie autorskiego projektu domu jednorodzinnego z kontenerów morskich w porównaniu do budynku w technologii tradycyjnej. Zaprezentowano wyniki obliczeń wskaźników Ecopoint, dla obu technologii, wskazując wpływ rozwiązań materiałowych na środowisko. Ocenę technologii wykonano za pomocą analizy wielokryterialnej oraz macierzy SWOT. Według WT2021 technologia kontenerowa może być z powodzeniem stosowana. Natomiast decyzja uzależniona jest od potrzeb inwestora z przewagą celowości stosowania technologii kontenerowej do budynków użyteczności publicznej i komercyjnej.
EN
The paper presents the issue of the use of waste in the construction industry using the example of transportation conteners. It is at the heart of reverse logistics and the circular economy. The analysis and evaluation of the use of shipping containers for the construction of buildings was made on the example of the author’s design of a single-family house from shipping containers in comparison with a building with traditional technology. The results of Ecopoint index calculations, for both technologies, were presented, indicating the impact of material solutions on the environment. The evaluation of technologies was carried out using multi-criteria analysis, and a SWOT matrix. According to WT2021, container technology can be successfully applied. However, the decision depends on the needs of the investor with the predominance of the desirability of using container technology for public and commercial buildings.
EN
Energy production from renewable sources is one of the main ways to fight against global warming. Anaerobic digestion process can be used to produce biogas containing methane. In the light of the growing demand for substrates, a variety of raw materials are required. These substrates should be suitable for anaerobic digestion, and processing them need to provide the desired amount of energy. This paper aims to discuss the agricultural biogas market in Poland, its current state, and the possibility of development during energy transformation, in particular in terms of using waste as a substrate for energy production. In February 2022, there were 130 agricultural biogas plants registered in Poland. On the other hand, in 2020, 4,409,054.898 Mg of raw materials were used to produce agricultural biogas in Poland. Among all the substrates used, waste played a special role. With the right amount of raw materials and proper management of a biogas plant, it is possible to produce electricity and provide stable and predictable heat supply. Bearing in mind the development of the Polish and European biogas markets, attention should be paid to ensure access to raw materials from which chemical energy in the form of biogas can be generated. Due to limited access to farmland and the increasing demand for food production, one should expect that waste will be increasingly often used for biogas production, especially that with high energy potential, such as waste related to animal production and the meat industry.
PL
Właściwa troska o utrzymanie terenów zieleni wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu prac utrzymaniowych, takich jak np. koszenie trawników lub pielęgnacja zieleni. W dużej mierze prace te przeprowadzane są przez podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. W procesie tym powstają odpady – skoszona trawa czy przycięte gałęzie. Może jednak dojść do wytworzenia również innych pozostałości, takich jak zużyty sprzęt czy opakowania po stosowanych preparatach. I tu już do głosu dochodzi prawo.
EN
Purpose: The purpose of this paper was to present the activities undertaken in the area of waste management by Polish enterprises participating in the EMAS system, operating in the water supply, sewage and waste management and remediation branches. Design/methodology/approach: The grounds for the assumed research method was the analysis of secondary sources in form of environmental statements. The selection of sample was targeted, the research was complete and included 19 companies participating in EMAS, dealing with water supply, sewage and waste management and remediation. Based on the analysis, groups of most frequent activities in the area of waste management have been determined and specific solutions implemented in each group have been presented. Findings: Polish enterprises mostly performed activities relating to: public educational campaigns, use of a system of measurable indicators, waste treatment or disposal and modification of waste treatment installations. It has been found, despite the fact that research has been made among organisations whose activity mainly involves positive environmental impact, that presented solutions could be implemented or inspire not only businesses with a similar profile, but also those whose operations entail producing and introducing waste to the environment. Research limitations/implications: A certain limitation of the research is the fact that information in environmental reports is not uniform, which makes it difficult to analyse. Not every organisation includes data on specific implemented activities in their environmental reports. The areas of further research may include analysis of solutions implemented by Polish manufacturing companies participating in EMAS, relating to waste or energy efficiency. Practical implications: The key input of the described research includes examples of specific actions that could be implemented by organisations dealing with various types of activity in order to prevent production of waste or reduce the volume of waste. Social implications: This paper describes exemplary solutions that could help organisations in improving their environmental performance relating to waste. Originality/value: The results of conducted research may supplement the previous research concerning the EMAS system. This paper contains guidelines and examples of specific activities that organisations could implement in the field of waste management.
6
Content available Recykling chemiczny tworzyw sztucznych
EN
Plastics are currently used in almost every branch of industry. Their popularity is due to excellent mechanical properties, durability combined with low weight. Global production of plastics in 2020 reached 387 million tons and a great amount of waste from plastics is generated as they are usually non-biodegradable and often are used only once before disposal. Since the 1970s, the problem of plastics pollution started to be noticed, and then the first regulations on their production, limiting and management options were introduced. There are several methods preventing the plastics waste going to landfill. Among the plastics management methods are mechanical recycling, solvent based purification, chemical recycling, energy recovery and biodegradation (Figure 1). Mechanical recycling is the reprocessing of the plastic waste to its original form (polymer) using simple physical operations like grinding, separating, extruding. This option is the most popular for thermoplastics as they are easily reprocessed and the cost operations are low. During solvent based purification the plastics products are purified from different additional compounds like colorants, antioxidants, fillers to obtain original polymer. Biodegradation is available only for some polymers. Energy recovery process releases the energy contained within plastics through combustion and is suitable only for materials which are difficult to recycle. Nowadays chemical recycling of plastic waste is the most noteworthy polymers recovery technique as it is complementary to mechanical recycling. Chemical recycling can be divided into two main processes: chemical and thermal depolymerization (Figure 2). Thermal depolymerization processes are conducted using heat and in the absence of oxygen, or with limited access to oxygen or other compounds (H2, CO2). It converts plastics into monomers or basic chemical (hydrocarbons, oil, H2O) and is typically used for polyolefins, PMMA, PS. During chemical depolymerization plastics are broken down into oligomers or monomers as a result of a chemical reaction with a low molecular weight agent (H2O, alcohols, amines, glycols, acids) and usually refers to condensation and addition polymers (PET, PC, PA, PU). Chemical recycling enables for multiple recycling of plastics to its monomers, which can be polymerized to produce the original polymer. The manuscript presents a literature review on chemical recycling of commonly used plastics such as vinyl polymers, polycondensation polymers, thermosets and polymer blends.
PL
Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami to jedno z istotnych wyzwań stojących przez producentami kruszyw. Stosowanie w tym zakresie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych to nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów produkcji, ale także droga osiągnięcia dodatkowych zysków.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono system produkcji biogazu, jako efektywnego i zrównoważonego zarządzania odpadami komunalnymi i produkcyjnymi, połączonego z wytwarzaniem biogazu oraz promocją ekologicznej energii. W Polsce sektor biogazu i biometanu jest na etapie transformacji legislacyjnej i technologicznej. Posiada ogromny potencjał, biogaz i biometan są niezbędnym elementem miksu energetycznego i w najbliższych latach mogą być kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Pomimo wielu lat przygotowań, potencjału i rozwoju technologii, brakuje programów motywacyjnych i wsparcia. Nadzieję na poprawę sytuacji zapowiada podpisane z końcem listopada tzw. „porozumienie sektorowe”.
EN
This article presents the biogas production system as an effective and sustainable management of municipal and production waste, combined with biogas production and promotion of green energy. In Poland the biogas and biomethane sector are at the stage of legislative and technological transformation. It has enormous potential, biogas and biomethane are an essential part of the energy mix and could be crucial to the country's energy security in the coming years. Despite years of preparation, its potential and technology development, incentive and support programs are lacking. The so-called 'sectoral agreement', signed at the end of November 2021, heralds hope for improvement in the situation.
PL
Do procesu oczyszczania ścieków komunalnych w biologicznych reaktorach filtracyjnych jako wypełnienie zastosowano odpadowy poli(akrylonitrylo-butadieno-styren) w postaci granulatu o wielkości frakcji 1,0–3,0 cm lub 0,4–0,8 cm. Oznaczano stopień redukcji ChZT, BZT5 oraz zawiesin w ściekach. Reaktory ze złożem zraszanym ściekami były efektywniejsze od napowietrzanych.
EN
The ABS waste material in the form of granules with a fraction size of 1.0–3.0 cm or 0.4–0.8 cm was used as a filling in the municipal wastewater treatment process in biological filter reactors. The degree of redn. of COD, BOD5 and suspended solids in sewage was detd. Reactors with a bed sprinkled with sewage were more effective than those with an aeration system.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnego zastosowania preparatu wspomagającego chemiczną stabilizację odpadów w procesie immobilizacji polegającym na pełnej homogenizacji odpadów ze spoiwem hydraulicznym oraz roztworem stabilizującym. W wyniku procesu doświadczalnego otrzymano lekkie kruszywo syntetyczne. Kruszywo poddano analizom wymywalności w celu stwierdzenia skuteczności zastosowania roztworu wspomagającego immobilizację metali ciężkich. Otrzymano zadowalające wyniki oraz stwierdzono, że otrzymany materiał po przeprowadzeniu badań może w przyszłości stanowić istotny substytut kruszywa podsypkowego.
EN
The P-Zn slag contg. heavy metals was mixed with an CuSO4, NaOH, Na2S and CaSO4-contg. aq. soln. and Portland cement, ground to a granule size of 0-8 mm and allowed to solidify. Samples of the obtained aggregate were tested for leaching with water. The content of heavy metals in the filtrate and the degree of immobilization of elements in the aggregate were detd., which was 95-99% for Pb and Zn.
EN
Apple processing generates a huge amount of bio-waste in the form of pomace, which instead of being managed, contribute to environmental pollution. Apple pomace is formed mainly at the stage of apple processing and food production. It is valuable material that can be reused in a agriculture industry according to the circular economy concept. Unprocessed or slightly processed fruit residues can be converted into animal feed or be used as biofertilizers. Apple pomace contains valuable substances and compounds that can be successfully used in food, cosmetic and pharmaceutical products. Another form of using apple pomace is the extraction of biofuels. According to the idea of sustainable development rational management of bio-waste benefits economically, reduces environmental pollution and contributes to the reduction of greenhouse gas emissions.
PL
Przetwórstwo jabłek generuje ogromną ilość bioodpadów w postaci wytłoków, które zamiast być zagospodarowane, przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Wytłoki jabłkowe powstają głównie na etapie przetwarzania jabłek i produkcji żywności. Jest to cenny materiał, który może być ponownie wykorzystany w przemyśle rolniczym zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Nieprzetworzone lub lekko przetworzone pozostałości owoców mogą być przekształcane w paszę dla zwierząt lub stosowane jako bionawozy. Wytłoki jabłkowe zawierają cenne substancje i związki, które z powodzeniem mogą być stosowane w produktach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Inną formą wykorzystania wytłoków jabłkowych jest produkcja biopaliw. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, racjonalne gospodarowanie bioodpadami przynosi korzyści ekonomiczne, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
EN
The energy strategy of Ukraine until 2035 forecasts that 12% of energy production will be from biomass. Currently, the share of biomass energy in the total structure of energy supplies in Ukraine is only 2%. After the Russian invasion of Ukraine, the diversification of the energy sector became extremely important. Rising fuels prices, problems with the fuel supply and the availability of agricultural biomass make biofuels an attractive alternative to fossil fuels. Ukraine has the potential to develop the production and use of all types of biofuels: solid, liquid and gaseous. Currently, the existing capacity and feedstock potential of biofuel production in Ukraine have not been fully realized. The experience of leading countries in the field of biofuel production shows that at the basis of the governments’ growing commitment to developing the biofuel sector is a desire to diversify the energy supply, create new jobs, improve energy security and reduce carbon dioxide emissions and other gases that contribute to global warming. The aim of the study is to construct the theoretical and practical principles of the implementation of the strategy for biofuel production from agrobiomass in Ukraine. We came to the conclusion that the trigger for the development of the bioenergy industry is the adoption at the state level of the strategy for the production of biofuels from agrobiomass. The implementation of the strategy for biofuel production will help to increase the production and use of biofuels that will strengthen Ukraine’s energy sector, help to stabilize fuel prices and will have a positive impact on the economic development of the country.
PL
Strategia energetyczna Ukrainy do 2035 roku przewiduje, że 12% produkcji energii będzie pochodzić z biomasy. Obecnie udział energii z biomasy w ogólnej strukturze dostaw energii w Ukrainie wynosi zaledwie 2%. Dywersyfikacja sektora energetycznego stała się niezwykle ważna po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosnące ceny paliw, problemy z zaopatrzeniem w paliwo oraz dostępność biomasy rolniczej sprawiają, że biopaliwa są atrakcyjną alternatywą dla paliw kopalnych. Ukraina ma potencjał do rozwoju produkcji i wykorzystania wszystkich rodzajów biopaliw: stałych, ciekłych i gazowych. Obecnie istniejące moce i potencjał surowcowy produkcji biopaliw na Ukrainie nie są w pełni zrealizowane. Doświadczenia wiodących krajów w dziedzinie produkcji biopaliw pokazują, że u podstaw rosnącego zaangażowania rządów w rozwój sektora biopaliwowego leży chęć dywersyfikacji dostaw energii, tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja emisji dwutlenku węgla i innych gazów, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Celem tej pracy jest skonstruowanie teoretycznych i praktycznych zasad realizacji strategii produkcji biopaliw z biomasy agro na Ukrainie. Doszliśmy do wniosku, że impulsem do rozwoju branży bioenergetycznej jest przyjęcie na szczeblu państwowym strategii produkcji biopaliw z biomasy agro. Realizacja strategii produkcji biopaliw przyczyni się do zwiększenia produkcji i wykorzystania biopaliw, które wzmocnią ukraiński sektor energetyczny, pomogą ustabilizować ceny paliw i wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy kraju.
14
Content available Port Czystej Energii. Zielona energia dla Gdańska
PL
Przed Polską i Unią Europejską stoją ważne wyzwania związane z optymalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jakość selektywnej zbiórki wciąż pozostawia wiele do życzenia i wymaga znacznej poprawy. O skali problemu świadczy to, że w Polsce wytwarza się średnio 14,5 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Ich ilość co rok wzrasta o około 0,5 mln ton. Wdrożenie racjonalnej gospodarki odpadami powinno być nie tylko priorytetem, ale koniecznością.
PL
Kontrole w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza gospodarki odpadami budzą wiele emocji i wątpliwości przedsiębiorców. Przedsiębiorcy często zadają pytania: jakie uprawnienia posiada kontrolujący, czy korzystający z władztwa organ kontrolujący może żądać dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z zakresem kontroli, czy i kiedy może dojść do wyłączenia pracownika organu? Jakie są środki ochrony prawnej przeciwko ustaleniom zawartym w protokole kontroli, a także jakie są skutki podpisania protokołu z pokontrolnego? Są to tylko niektóre istotne zagadnienia związane z prowadzoną kontrolą.
PL
Globalnie co roku wytwarza się w przybliżeniu dwa mld ton stałych odpadów komunalnych. Składowanie odpadów stanowi w Polsce istotny problem, bowiem 43% z nich trafia na składowiska często uchybiające standardom prawnym, podczas gdy średnia unijna wynosi ok. 24%.
PL
Odpady komunalne stanowią tylko ok. 10% wszystkich odpadów, są jednak poważnym problemem. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przekształcanie termiczne. Taki kierunek można zaobserwować w UE. Udział tej metody stale wzrasta i z reguły jest podstawowym sposobem radzenia sobie z odpadami komunalnymi. Ale czy powinno to dotyczyć wszystkich odpadów komunalnych? Zwłaszcza, że zwykle rozumiane jest jako spalanie w celu uzyskania energii cieplnej. Czy dla osadów ściekowych to jest najlepszy sposób?
EN
Studies in the literature indicate that while tire crumb rubber can be added to concrete to replace some natural aggregates, steel fibers need to be introduced to overcome the compromise in the mechanical properties of concrete, especially compressive and tensile strength, that would be caused due to the addition of tire crumb rubber exclusively. In the present study, a minimum content of steel fibers has been added to mitigate the negative impact of addition of tire rubber fibers on the mechanical properties of concrete. The tire rubber fibers content was varied from 1% to 3% by volume whereas steel fibers were added from 0.1% to 0.3% by volume only. In this way, the effectiveness of hybridized concrete using tire rubber and steel fibers was evaluated based on its mechanical properties. The results revealed that inclusion of steel fibers overcame the reduction in strength and toughness of concrete to which tire rubber fibers have been added. Concrete with 2% tire rubber fibers and 0.2% steel fibers showed better mechanical performance in terms of compressive strength (10%), split tensile (14.7%), flexural strength (6.6%), and flexural toughness indices ( T150D=46% , f150D=45% ) as compared to the concrete with only 3% tire rubber fibers.
EN
The impact of wind power plants on the environmental components is assessed taking into account a number of their parameters, in particular the technical characteristics of wind turbines, the characteristics of networks, engineering and other structures. To do this the life cycle of the wind power plants is described taking into account (by way of inventory) all the necessary materials and resources. Waste management scenarios have been developed, the use of which will make it possible to reduce the harmful impact on the environment. Based on the inventory and input data on the wind farm under study, a diagram is generated - a tree of life cycle processes of the wind power plant - to determine the potential environmental impacts. A list of impact categories that represent the load on the environment caused by the wind power plant is defined; also, the relative contribution of harmful factors is determined for each category, taking into account possible scenarios of waste management. Ecological profiles have been built for all potential impacts on the environment. After normalisation and determination of significance, individual estimates of all indicators and their distribution in three categories of lesions were obtained: human health, ecosystem quality and resources, as well as four stages of the wind farm life cycle: production, dismantling and disposal, operation, transportation and installation. The obtained profiles made it possible to determine individual indicators and eco-indicators, expressed in eco-points that characterise the wind farm under study.
EN
Based on the analysis, it was shown that is possible to increase the local efficiency of waste management by establishing a Municipal Waste Management Plant in the Sądecki Subregion in the Małopolska Voivodeship. This is due to its convenient location and environmental conditions and the proposed solution minimising the negative impact of waste on the environment. In the plant planned for waste management, the weight of mixed waste will be 323.80 Mg per day in majority. On the basis of the forecast, it was shown that the largest decrease in the mass of waste will cover mixed waste and will exceed 800.00 Mg and segregated waste per capita in the amount exceeding 96 kg cap.-1 day-1, which results from a decrease of more than 5,000 in the number of inhabitants. The possibility of producing RDF with simultaneous rational reduction in the amount of deposited waste. The proposed solution should help to reduce the amount of deposited waste.
PL
Na podstawie analizy wykazano, że istnieje możliwość zwiększenia lokalnie efektywności gospodarki odpadami poprzez utworzenia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Subregionie Sądeckim na terenie Województwa Małopolskiego. Wynika to z dogodnych uwarunkowań lokalizacyjnych i środowiskowych oraz zaproponowanego rozwiązania minimalizującego negatywne odziaływanie odpadów na środowisko. W zakładzie przewidywanym do zagospodarowania odpadów w przewadze będzie pozostawała masa zmieszanych odpadów 323,80 Mg·dzień-1. Na podstawie prognozy wykazano, iż największy spadek masy odpadów obejmie zmieszane i przekroczy 800 Mg oraz segregowane w przeliczeniu na mieszkańca w ilości przekraczającej 96 kg·M-1·dzień-1, co wynika ze spadku liczby mieszkańców, przekraczającego 5 000. Za korzystaną uznano możliwość produkcji RDF z jednoczesnym racjonalnym ograniczaniem ilości deponowanych odpadów. Zaproponowane rozwiązanie powinno ograniczyć ilość deponowanych odpadów.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.