The stabilization of post-slaughter soft animal waste with Fenton’s reagent has been studied. Crude waste was characterized by a high content of fat (581.8 g/kg d.m.) and proteins (264.5 g/kg d.m.), and the share of organic mass constituting 93.6% of d.m. The stabilization was investigated in two reaction variants using various dozes of oxidant (100–1000 cm3/kg/d.m.) and Fe2+:H2O2 molar ratios (1:10, 2:10 and 4:10), for a period of 1 day. During the stabilization, an increase in the solubility of FeSO4·7H2O in waste was observed, probably due to the binding of Fe2+ ions in ferroorganic ligands. The dynamics of the process and the efficiency of the decomposition of organic compounds increased with increased doses of reagents. The biggest loss of organic mass was recorded for the stabilization variant without initial acidification of the reaction environment. The studies confirm the possibility of disregarding the preacidification step of stabilized waste without adversely affecting the oxidation efficiency of organic compounds. A high degree of reduction in protein and fat concentrations with a low organic mass loss are evidence of incomplete oxidation of these compounds.
This article attempts to find the strongest factors that impact waste management system costs. Case-based studies in three selected voivodeship Polish cities, Opole, Gdańsk, and Cracow found waste collection and transport, processing, and system management to be the dominant cost factors. The price of fuel, electricity and the rates of wages indirectly decide the determined management costs in the above-mentioned categories. The increase in waste management costs on a national scale observed in recent years is mainly from actions taken by companies to meet increasingly restrictive legal requirements. For example, the allowed time for waste storage has been shortened and the amount of environmental fees paid for waste landfilling has been increased. In addition, the obligation to watch the temporary storage and landfill as well as the implementation of fire protection rules. In the cities analyzed, the increase in waste management operating costs between 2017 and 2021 ranged from 41.3% for Gdańsk to 63.5% for Opole.
Mechanizm procesu Fentona pozwala na usuwanie trudno biodegradowalnych związków organicznych z wody, ścieków, gleby oraz osadów. Klasyczna reakcja Fentona zachodzi w środowisku kwasowym, które zapewnia skuteczne tworzenie rodników hydroksylowych. Temperatura i pH środowiska reakcji są najważniejszymi parametrami decydującymi o dynamice przebiegu procesu Fentona oraz o chemizmie zachodzących reakcji. Środowisko kwasowe reakcji Fentona pozwala na dysocjację źródła tlenu do rodników, jednak z drugiej strony jest przyczyną zbyt szybkiego rozkładu niestabilnego H2O2 i powoduje wzrost temperatury środowiska reakcji. Takie warunki procesu są obarczone wysokim prawdopodobieństwem utraty potencjału utleniającego w wyniku reakcji konkurencyjnych. Z tego względu możliwe są różne modyfikacje klasycznego procesu Fentona, takie jak stosowanie alternatywnego źródła tlenu (CaO2), innej formy katalizatora reakcji i/lub środków chelatujących oraz wykorzystanie promieniowania nadfioletowego. Modyfikacje te pozwalają na zwiększenie wartości pH reakcji, bez znaczącej utraty rodników hydroksylowych. Doświadczenia badawcze wskazują, że stopień usunięcia zanieczyszczeń organicznych, w zależności od zastosowanych konfiguracji procesu Fentona i dawek reagentów, może sięgać niemal 100%.
EN
The Fenton mechanism allows for removal of difficult-to-degrade organic compounds from water, wastewater, soil, and sediments. The classic Fenton reaction takes place in acidic pH, which ensures effective hydroxyl radicals formation. Temperature and pH of the reaction environment are the key parameters affecting the Fenton process and chemistry of the reactions involved. The acidic conditions allow for dissociation of the oxygen source into radicals. On the other hand, however, they cause rapid decomposition of labile H2O2, leading to an increase in temperature of the reaction environment. Under these circumstances, there is a high likelihood of losing the oxidative potential through competitive reactions. For this reason, various modifications of the classic Fenton reaction are applied, including the use of an alternative source of oxygen (CaO2) or a different form of the reaction catalyst and/or chelating agents as well as UV radiation application. These modifications allow for an increase in pH without a significant loss of hydroxyl radicals. The research experience indicates that the degree of contaminants removal may reach even 100%, depending on the applied Fenton process configurations and reagent doses.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The textile industry's negative impact on the environment, with the simultaneous global increase in textiles consumption, is associated with the need to implement a circular economy that will reduce the consumption of water, energy, and primary raw materials. Currently, the main goal of these activities is to return to good design and production practices, allowing the creation of durable, high-quality textile products. Another challenge is the intensification of textile recycling, allowing waste to be reused as raw materials. The main goal is the implementation of effective textile waste collection systems and the expansion of chemical and mechanical recycling processes application. The basic tool accelerating the above-mentioned changes is the appropriate legislation, which will force producers to apply ecological solutions and extend their responsibility for textile products. The social factor also has a significant impact on closing the loop in the textile industry. Consumer behavior affects both the amount of waste generated and the way it is reused or processed.
PL
Negatywny wpływ przemysłu włókienniczego na środowisko, przy jednoczesnym globalnym wzroście zużycia tekstyliów, wiąże się z koniecznością wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która zmniejszy zużycie wody, energii i surowców pierwotnych. Obecnie głównym celem tych działań jest powrót do dobrych praktyk projektowych i produkcyjnych, pozwalających na tworzenie trwałych wyrobów tekstylnych o wysokiej jakości. Kolejnym wyzwaniem GOZ jest intensyfikacja recyklingu tekstyliów, pozwalająca na ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców. Głównym działaniem w tym zakresie jest wdrożenie efektywnych systemów zbiórki odpadów tekstylnych oraz rozszerzenie stosowania procesów recyklingu chemicznego i mechanicznego. Podstawowym narzędziem przyspieszającym powyższe zmiany jest odpowiednia legislacja, która wymusi na producentach stosowanie rozwiązań ekologicznych i rozszerzy ich odpowiedzialność za wyroby włókiennicze. Istotny wpływ na zamykanie obiegu w branży włókienniczej ma również czynnik społeczny. Zachowania konsumentów wpływają zarówno na ilość wytwarzanych odpadów, jak i sposób ich ponownego wykorzystania lub przetwarzania.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono podstawowe mechanizmy rodnikowej reakcji Fentona zaliczanej do metod pogłębionego utleniania. Potencjał utleniający tej reakcji może znaleźć zastosowanie w technologiach stabilizacji odpadów przemysłowych oraz remediacji gleb skażonych WWA. Zainicjowane odczynnikiem Fentona łańcuchowe mechanizmy utleniania wraz ze współzachodzącymi procesami (pośrednie wytwarzanie surfaktantów, emulsyfikacja) pozwalają na uzyskanie wysokiej efektywności usuwania WWA o liczbie pierścieni w zakresie 2-6. W zależności od warunków środowiska reakcji oraz rodzaju stabilizowanych odpadów reakcja Fentona może zostać poddana licznym modyfikacjom, obejmującym zmianę źródła tlenu lub żelaza oraz zastosowanie dodatkowych substancji, takich jak środki chelatujące lub oleje roślinne.
EN
A review, with 25 refs., of uses of H₂O₂/Fe oxidn. for removal of polycyclic arom. hydrocarbons.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.