Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W części I opisano odorowe zanieczyszczenia powietrza oraz źródła ich powstawania w przemyśle, metody stosowane do dezodoryzacji uciążliwych gazów ze szczególnym uwzględnieniem metody biofiltracji oraz charakterystykę tego procesu, począwszy od historii, poprzez mechanizm i model matematyczny aż do schematów biofiltrów stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. W niniejszej pracy zostały scharakteryzowane czynniki, które wpływają na efektywność procesu biofiltracji, takie jak: odpowiednie materiały filtracyjne oraz ich powinowactwo do wody, mikroorganizmy wykorzystywane do rozkładu odpowiednich zanieczyszczeń oraz czynniki determinujące udział mikroorganizmów w procesie biofiltracji, np.: obecność substancji toksycznych w oczyszczanym gazie, temperatura gazu, odczyn i wilgotność złoża, dostępność i rodzaj pokarmu dla mikroorganizmów, dostępność tlenu itp. Przedstawiono przesłanki, które doprowadziły do prób wykorzystania domieszki włókien naturalnych do stosowanych dotychczas materiałów biologicznego pochodzenia, w celu poprawy struktury złoża i zwiększenia efektywności procesu oczyszczania gazów z zanieczyszczeń odorowych. W artykule opisano zatem właściwości włókien dających szansę ich zastosowania w złożach biologicznych. Samo zastosowanie włókien naturalnych opisane zostanie w sposób praktyczny w następnej części tej serii.
EN
Part I of the series presented odorous air pollution and its sources in industry. It also described methods employed to deodorise noxious gases, emphasizing the bio- filtration technique and its detailed process, including its history, mechanisms, mathematical formula, and diagrams of filters used in laboratories and industry. Part II characterizes factors influencing the efficiency of the bio- filtration process such as filter materials and their water affinity, micro-organisms used to purify certain pollutants as well as factors defining the role of micro-organisms in bio- filtration e.g.: presence of toxic substances in the gas undergoing purification, its temperature, reaction and moistness of the bed, availability and type of micro-organisms sustenance, air availability etc. Rationale is presented which lead to trial applications of an additive of natural fibres to the conventionally used materials of biological origin with an aim to improve the bed structure and increase the efficiency of the gas purification from odours. The article presents thus the properties of fibers which indicate their potential for application in biological beds. A practical description of the fibers application will be presented in Part III.
PL
W II części cyklu artykułów poświęconych biofiltracji gazów omówiono czynniki, które wpływają na efektywność procesu oraz czynniki determinujące udział mikroorganizmów w procesie biofiltracji. Przedstawiono również kinetykę rozkładu biologicznego zanieczyszczeń. Założono, że cała ilość pochłoniętych zanieczyszczeń ulega rozkładowi na wypełnieniu biofiltra, natomiast procesy biologicznego rozkładu substancji zachodzą z udziałem wytwarzanych przez mikroorganizmy enzymów, mających własności katalityczne. W niniejszej pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad efektywnością procesu biofiltracji w czasie eksploatacji biofiltrów. W związku z licznymi problemami pojawiającymi się w fazie eksploatacji biofiltrów oraz ciągłym poszukiwaniem alternatywnych wypełnień oraz próbami zoptymalizowania warunków pracy złóż biologicznych, podjęto próbę zbudowania złoża na bazie materiałów naturalnych, które pozwoliłoby na uzyskanie lepszych efektów dezodoryzacji niż w przypadku materiałów dotychczas stosowanych. Założono, że dodatek włókien naturalnych: bawełny, konopi i juty do mieszaniny torfowo-korowej spowoduje podwyższenie sprawności biofiltra, a przez to zwiększy skuteczność procesu dezodoryzacji uciążliwych gazów uwalnianych do środowiska w wyniku procesów technologicznych. Włókna surowe zbadano pod względem parametrów mających decydujące znaczenie przy procesach biofiltracji, takich jak: grubość włókien, ich powierzchnia właściwa, czy też porowatość warstwy włókien bawełny, juty i konopi. Przez odpowiednio skonstruowane biofiltry, przez okres 4 miesięcy, przepuszczano gazy odlotowe z przemysłu tłuszczowego i badano skuteczność usunięcia z nich odorotwórczych kwasów tłuszczowych.
EN
Part II of the series of articles about bio- filtration of gases dealt with factors both influencing the efficiency of the process and determining the role of micro-organisms in the bio-filtration process. It also presented the kinetics of the biological decomposition of pollutants. The total amount of the absorbed pollutants was assumed to undergo decomposition within the filter, however, the biological processes of substance decomposition are carried out by means of enzymes produced by microorganisms, which show catalytic qualities. Part III presents the methodology and reasearch results related to the efficiency of bio-filtration during bio- filters exploitation. The bio- filters exploitation stage poses a number of problems resulting in a continuous search for alternative fillings combined with efforts to optimize the conditions of beds. Therefore an attempt has been made to construct a bed based on natural materials with an aim to increase the effectiveness of the deodorisation proces s compared to the materials used up-to-date. It was assumed that an addition of the natural fibers such as cotton, hemp, and jute to the mixture of peat and bark could increase filter's efficiency, and consequently enhance the effectiveness of the noxious gases deodorisation released into the air during industrial processes. Raw fibers were tested from the viewpoint of the parameters essential to bio-filtration such as: thickness of fibers, their surface as well as porosity of cotton, jute, and hemp fibers. A four-month testing campaign of the filters was performed during which waste gases from fat processing industry were filtered, and the effectiveness of the odorous fatty acids removal was examined.
PL
W wyniku procesów technologicznych do powietrza atmosferycznego dostają się substancje, które pogarszają komfort życia, choć nie zagrażają człowiekowi wskutek toksycznego działania. Substancje te, zwane odorami lub odorantami, stanowią gazowe zanieczyszczenia powietrza i podobnie jak inne związki zanieczyszczające środowisko muszą być z niego usunięte. Jedną z metod dezodoryzacji uciążliwych gazów jest metoda biofiltracji, polegająca na biodegradacji zanieczyszczeń z udziałem mikroorganizmów, w wyniku czego powstają związki nietoksyczne i nieuciążliwe dla środowiska. W porównaniu z metodami konwencjonalnymi, biofiltracja charakteryzuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi oraz całkowitym bezpieczeństwem dla środowiska. Metoda ta wciąż się rozwija, konstruuje się coraz nowsze i skuteczniejsze biofiltry, które wypełnia się wciąż nowymi alternatywnymi materiałami, posiadającymi dobre właściwości filtracyjne i sorpcyjne, stanowiącymi dobre podłoże dla rozwijających się na nim mikroorganizmów. W badaniach, o których będzie mowa w serii artykułów, wykorzystano torf, korę, włókna bawełny, juty i włókna konopne, jako materiał wypełniający złoża biologiczne. W cyklu artykułów zostanie przedstawiona charakterystyka procesu biofiltracji, jako jednej z biologicznych metod usuwania odorów z gazów przemysłowych oraz analiza czynników wpływających na proces biofiltracji, a także metodyka i wyniki badań nad dezodoryzacją gazów odlotowych oraz różnymi rodzajami materiałów filtracyjnych zastosowanych w eksperymentalnych biofiltrach. Badania prowadzono w skali pół-technicznej na terenie zakładów tłuszczowych, skąd pochodził materiał badawczy, jakim były lotne kwasy tłuszczowe. Po badaniach dezodoryzacji gazów odlotowych analizie poddano materiał wypełniający złoża.
EN
There is a number of substances which are emitted to the air due to technological processes which affect the quality of life however without posing risk to human health due to potential toxicity. These substances called odours or odorants are gaseous air pollutants and similarly to other environmental contaminants must be removed from it. Biofiltration is one of the methods used for deodorisation of noxious gases. It uses microorganisms for biodegradation process of pollutants in the course of which substances are produced that are neither toxic nor hazardous to the environment. Compared to conventional methods, biofiltration is characterised by low investment and operational costs and is completely safe for the environment. This method however is still under development. More innovative and efficient biofilters are constructed using new alternative filling materials featured by good filtration and sorption properties. They serve as the bed for the developing microorganisms. In the studies presented in this series of articles peat, bark, fibres of cotton, jute and hemp were tested as material filling the biofilters. Moreover, the series of articles will present the characteristics of the biofiltration process as a biological method for odours removal from flue gases together with an analysis of the factors which influence biofiltration, a methodology and the results of obtained from research into the deodorisation of flue gases as well as different filling materials used in the experimental biofilters. As material for the studies fatty acids were used which originated from a fat producing company where the experiments were carried out in a semi-technological scale. After deodorisation of the flue gases , the material filling the beds was analysed.
EN
The study evaluated the effectiveness of air biofiltration in rendering plants. The biofilter material comprised compost soil (40%) and peat (40%) mixed up with coconut fiber (medium A) and oak bark (medium B). During biofiltration average VOCs reduction reached 88.4% for medium A and 89.7% for medium B. A positive relationship of aldehyde reduction from material humidity (r = 0.502; α<0.05) was also noted. Other biomaterial parameters did not affect the treatment efficiency.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań biofiltracji gazów odlotowych z emalierni drutów nawojowych. Gazy te zawierały ponad 50 zanieczyszczeń, w tym fenol i krezole. Biofiltrację prowadzono przy liniowej szybkości przepływu gazów 0,28 cm/s na złozu kompostowym. Uzyskano ponad 99% skuteczność całego procesu. Zaobserwowano istotne zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń już w nawilżaczu.
EN
Results of study on biofiltration of waste gases arising during lacquer covering of coil wires are presented. Gases contained over 50 compounds, phenol, cresols, in between. Biofiltration was carried out on compost bed at 0,28 cm/s average linear of gases. Efficiency of the whole process reached over 99%. Significant decrease of concentration of several compounds already in humidifier has been encountered.
6
Content available remote Decomposition of hydrogen sulfide in organic materials
75%
EN
Organic materials (mainly composts, bark and shavings, heather twigs) are the substances most often used as packing beds in biofilters. The aim of the study was to evaluate the rate of hydrogen sulfide removal in pine bark. The initial concentration of hydrogen sulfide was up to 58% v/v. The removal rates of this gas, using the pine bark bed, ranged from 0.003 cm3 g -1 min-1 (115.64 g m-3 h-1) to 0.040 cm3 g-1 min-1 (1541.85 g m-3 h -1). The results of a preliminary test suggest that the process is abiotic. In order to eliminate biotic pathways of hydrogen sulfide removal, the samples were sterilized.
PL
Zaprezentowano wyniki badań biofiltracji modelowych strumieni gazowych zawierających toluene I p-ksylen na kolumnach wypełnionych dwoma rodzajami niemodyfikowanych kompostów. W trakcie pomiarów określono szybkość i skuteczność biofiltracji w funkcji stężenia zanieczyszczeń i szybkości strumienia gazów (czasy retencji 26 - 113 s). Maksymalne, średnie dla górnej sekcji kolumny, wartości szybkości rozkładu zanieczyszczeń wyniosły ok. 80 g/m(3)/h, a dla całej kolumny 40 g/m(3)/h. Stwierdzono znaczne fluktuacje skuteczności i szybkości biofiltracji, przy zbliżonych, dobrze kontrolowanych parametrach pomiarów. Najbardziej prawdopodobną ich przyczyna były zmiany trudno sterowalnej wilgotności złoża.
EN
Results of toluene and p-xylene containing model gases biofiltration are presented. Process was carried out on columns packed with two kinds of non-modified composts. Velocity and efficiency of biofiltration was determined and plotted vs. impurities concentration and linear gas velocity (retention times of 26 : 113 s). Highest, average for the top section of the column, values of the decomposition velocity were found to be ca. 80 g/m(3)/h, and average for the whole column ca. 40 g/m(3)/h respectively. Fluctuations of these values at similar, well controlled, measurement parameters were however encounter, most probable due to varying hardly adjustable humidity of the column bed.
8
Content available remote Control of Landfill Gases Emission with Particular Emphasis on Btex
63%
EN
Landfilling is the most popular way for waste disposal and has been widely applied globally. A large quantity of volatile organic compounds (VOCs) is released from landfills. Among them, BTEX (benzene, toluene ethylbenzene and xylene) is a major group of pollutants, which have now become a cause for concern worldwide because of their toxic properties. For this reason, strict regulations have come into force which induce researchers to find methods to reduce their emissions. This article contains descriptions of several aerobic metabolic pathways for the degradation of BTEX, which are provided by two enzymatic systems (dioxygenases and monooxygenases). Special attention was paid to biofiltration - a method for improving the efficiency of treatment of BTEX released from landfills.
PL
Składowiska odpadów są najtańszą i najprostszą metodą ich zagospodarowania. Ze względu na uwalnianie z nich znacznych ilości lotnych związków organicznych (VOC) składowiska stanowią zagrożenie dla czystości powietrza, wód gruntowych oraz gleb. W grupie VOC uwalnianych ze składowisk odpadów najbardziej powszechne i jednocześnie bardzo toksyczne są BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny). Z tego też względu ważne jest poszukiwanie efektywnych metod eliminacji tych związków ze składowisk odpadów. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy odnoszący się do degradacji BTEX przez mikroorganizmy oraz opis metod stosowanych do usuwania BTEX ze składowisk odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesu biofiltracji.
9
Content available remote Control of Landfill Gases Emission with Particular Emphasis on Btex
63%
EN
Landfilling is the most popular way for waste disposal and has been widely applied globally. A large quantity of volatile organic compounds (VOCs) is released from landfills. Among them, BTEX (benzene, toluene ethylbenzene and xylene) is a major group of pollutants, which have now become a cause for concern worldwide because of their toxic properties. For this reason, strict regulations have come into force which induce researchers to find methods to reduce their emissions. This article contains descriptions of several aerobic metabolic pathways for the degradation of BTEX, which are provided by two enzymatic systems (dioxygenases and monooxygenases). Special attention was paid to biofiltration - a method for improving the efficiency of treatment of BTEX released from landfills.
PL
Składowiska odpadów są najtańszą i najprostszą metodą ich zagospodarowania. Ze względu na uwalnianie z nich znacznych ilości lotnych związków organicznych (VOC) składowiska stanowią zagrożenie dla czystości powietrza, wód gruntowych oraz gleb. W grupie VOC uwalnianych ze składowisk odpadów najbardziej powszechne i jednocześnie bardzo toksyczne są BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny). Z tego też względu ważne jest poszukiwanie efektywnych metod eliminacji tych związków ze składowisk odpadów. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy odnoszący się do degradacji BTEX przez mikroorganizmy oraz opis metod stosowanych do usuwania BTEX ze składowisk odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesu biofiltracji.
10
Content available remote Possibilities of using ligninolytic fungi for biological waste gas treatment.
51%
EN
The possibility of using wood-destroying fungi (Phanerochaete chrysosporium and Trametes versicolor) to remove selected org. pollutants from waste gas was studied using toluene, chlorobenzene, tetrachloromethane, aniline, Bu alc., and Et acetate. Expts. were performed in 2 types of purifn. systems: a lab. biofilter filled with a straw/peat mixt. and inoculated with a mycelium; and a bioreactor contg. a fungal biomass immobilized on polyethylene support and filled with a nutrient-rich (growth) medium or a N-deficient (induction) medium. Depletion of toluene and chlorobenzene was not obsd. in the biofilter. In the bioreactor filled with induction medium, Phanerochaete chrysosporium degraded chlorobenzene at the rate of 1.7 mg/m3-s; this system also removed tetrachloromethane. At low influent concns. of tetrachloromethane (120 mg/m3), removal efficiency reached 100%; however, at high concns. (1720-2680 mg/m3), efficiency approached 40%, and a max. elimination capacity of 2.25 mg/m3×s was obsd. Best biofilter performance was obsd. when Bu alc. was degraded by Phanerochaete chrysosporium (elimination capacity, 7.35 mg/m3-s; removal efficiency, 93.8%). Biofilter removal of waste gas aniline with Trametes versicolor also occurred (elimination capacity, 1 mg/m3-s; removal efficiency, 74-96%).
PL
Zbadano możliwość wykorzystania grzybów rozkładających drewno (Phanerochaete chrysosporium i Trametes versicolor) do oczyszczania gazów z wybranych zanieczyszczeń organicznych (toluenu, chlorobenzenu, tetrachlorometanu aniliny, butanolu, octanu etylu). Badania wykonano w dwóch typach układów oczyszczających: w biofiltrze laboratoryjnym wypełnionym mieszanką słomy i torfu, zaszczepionych grzybnią, oraz w bioreaktorze z biomasą immobilizowaną na nośniku polietylenowym, wypełnionym pożywką bogatą w składniki odżywcze (wzrostową) lub o niskiej zawartości azotu (indukcyjną). Biofiltr nie usuwał toluenu i chlorobenzenu, podczas gdy bioreaktor z Phanerochaete chrysosporium na pożywce indukcyjnej usuwał chlorobenzen z szybkością 1.7 mg/m3-s . Układ ten oczyszczał również gaz z tetrachlorometanu. Gdy stężenia początkowe tetrachlorometanu były małe (120 mg/m3), stwierdzono 100% skuteczności oczyszczania, natomiast, gdy stężenia były duże (1720-2680 mg/m3), skuteczność dochodziła do 40%, a maksymalna szybkość oczyszczania wynosiła 2.25 mg/m3×s . W biofiltrze najefektywniej butanol usuwał grzyb Phanerochaete chrysosporium (szybkość oczyszczania 7.35 mg/m3-s, a skuteczność 93,8%). Stwierdzono również oczyszczanie gazów z aniliny na złożu z Trametes versicolor (szybkość 1 mg/m3-s; skuteczność, 74-96%).
PL
Przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących zastosowania naturalnych sorbentów oraz niektórych materiałów odpadowych do eliminacji ze środowiska zanieczyszczeń organicznych, a także metali ciężkich poprzez sorpcję oraz (w przypadku substancji biodegradowalnych) mineralizację. Wykazano, że kora sosny i włókna naturalne, takie jak wełna, bawełna czy lignina, mogą być dobrymi sorbentami dla zanieczyszczeń ropopochodnych. Za pomocą kory uzyskano także efektywną sorpcję chloroorganicznych pestycydów z wody, a zastosowanie sorbentów mineralnych, takich jak perlit czy glinki, umożliwiło eliminację pentachlorofenolu, WWA i ropy naftowej z wody, gleby i ścieków. Materiały naturalne i odpadowe, np. kora, lignina, biomasa, bawełna, chitosan, glinki i zeolity, mają bardzo dobre właściwości sorpcyjne wobec metali ciężkich. Liczne dane literaturowe mówią o skutecznym wykorzystywaniu takich materiałów, jak torf, kompost, muszle ostryg, granulat lawy jako wypełnienia biofiltrów do oczyszczania powietrza. Naturalne sorbenty i niektóre materiały odpadowe służą także jako nośniki do unieruchamiania mikroorganizmów aktywnych w rozkładzie zanieczyszczeń. Zachodzące procesy biodegradacji umożliwiają samoregenerację sorbentu. Liczne badania udowadniają, że ww. materiały mogą z powodzeniem zastąpić węgiel aktywny i kosztowne sorbenty syntetyczne w technologiach związanych z usuwaniem zanieczyszczeń ze środowiska.
EN
The paper contains a review of literature data comprising results of laboratory investigations on sorption of organic contaminants as well as heavy metals by means of natural sorbents and some waste materials. There are also some examples of use elaborated technologies on a technical scale. There are many examples of using pine bark for sorption of fatty acids emulsions and petroleum derivative products from wastewater. Bark may be also an effective sorbent for chlororganic compounds, especially pesticides. Natural materials like lignin, sawdust, wool and cotton may be used for decontamination of water and soil from petroleum products. Composite settings, composed from clay bonded to sand, showed high capacity for removing benzo(a)pirene and pentachlorophenol (PCP) from wastewater. Natural and waste materials like bark, lignin, seaweed, cotton, chitosan, clay and zeolites have high sorption properties for heavy metals. Natural sorbents can be modified by means of physical and chemical methods in order to enhance their sorptive capacity. The use of natural as well as waste sorbents as elements of biofilters to remove organic and odour-generating contaminants from the air was also presented. Items of literature present numerous uses of biofilters filled with natural and waste materials such as compost, oyster shells, lava granulate. Very promising method for the contaminants elimination is the application of sorbents containing immobilized active microorganisms. High effectiveness of such a system is possible thanks to the following two mechanisms: adsorption of the contaminants on the sorbent, and biodegradation of organic substances. Immobilized microorganisms are widely used in environmental biotechnology for the air, water, wastewater and soil purification, especially to eliminate hardly degraded contaminants. The immobilization of biomass in sorbents is a factor enhancing the biodegradation by supporting high metabolic activity of microorganisms. The review of literature presented in this paper suggests that activated carbon and costly synthetic sorbents may be successfully replaced by natural and even waste materials of sorptive properties, namely: bark, natural fibers (wool, cotton, cellulose), mineral sorbents (zeolites, clay), sawdust, straw, lignin, oyster shells, chitin, and biomass. It is to be supposed that these materials will soon be used in technologies connected with removing contaminants from the environment.
12
Content available remote Activity of nitrifying biofilm in the process of water treatment in diatomite bed
51%
EN
The study deals with the efficiency of removing ammonium nitrogen from water in biofiltration process. For the research purposes diatomite was used as packing of biological reactor. As a biofilter filler, diatomite was simultaneously the sorbent, the culture medium and the carrier of microorganisms. The biological activity of the bed was assessed taking account of the effectiveness of removing ammonia nitrogen in the process of nitrification and the time of biofilm formation. Diatomite stimulates the growth of biomass and the process of effective removal of ammonia nitrogen, reaching even 100%. SEM image proved that the surfaces of diatomite bed grains were overgrown with microorganisms. The biofilm structure was loose and porous, being characteristic of aerobic biofilm. The biofilm covered the entire grain surface.
PL
Zbadano efektywność usuwania azotu amonowego podczas biofiltracji. Jako wypełnienie reaktora biologicznego zastosowano diatomit, który pełnił rolę sorbentu, pożywki i nośnika mikroorganizmów. Oszacowano biologiczną aktywność złoża w powiązaniu zarówno z efektywnością usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji, jak i tworzeniem się biofilmu. Diatomit stymuluje rozwój biomasy, dlatego usuwanie azotu amonowego z wody przebiegało z dużą efektywnością, osiągającą wartość 100%. Obraz z mikroskopu skaningowego potwierdził, że mikroorganizmy porosły powierzchnię ziaren. Biofilm miał luźną i porowatą strukturę charakterystyczną dla biofilmu aerobowego i pokrywał całą powierzchnię ziarna.
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.