PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 22 | 3 |

Tytuł artykułu

Effect of electric current on the oxygenation capacity of rotating biological contactor

Warianty tytułu

PL
Wplyw pradu elektrycznego na zdolnosc natleniania zloza biologicznego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Investigations were carried out in a laboratory scale in a rotating biological contactor in which cathode was made of stainless steel disks with immobilized biological membrane, whereas electrode made of stainless steel or steel sheet or aluminium one were used as anode. In the first stage of the experiment, the oxygenation capacity of the rotating biological contactor was investigated under conventional conditions – without the flow of electric current; whereas in the second stage of the study – under the flow of electric current with density range from 0.2 A m⁻² to 1.5 A m⁻². The highest values of oxygenation capacity (OC) were obtained in the system in which electrode made of stainless steel served as anode, and the lowest ones – in the conventional system.
PL
Badania prowadzono w skali laboratoryjnej na elektrobiologicznym złożu tarczowym, w którym katodą były tarcze ze stali nierdzewnej z unieruchomioną błoną biologiczną, anodą – jedna z elektrod – elektroda ze stali nierdzewnej, z blachy stalowej lub aluminiowa. W pierwszym etapie badano zdolność złoża biologicznego do natleniania w warunkach konwencjonalnych – gdy nie przepływał prąd elektryczny, w drugim – w warunkach przepływu prądu elektrycznego o gęstości z zakresu od 0,2 A m⁻² do 1,5 A m⁻². Najwyższe wartości OC (zdolności natleniania) uzyskano w układzie, w którym anodą była elektroda ze stali nierdzewnej, a najniższe w układzie konwencjonalnym.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

22

Numer

3

Opis fizyczny

p.474-485,fig.,ref.

Twórcy

autor
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Romana Prawochenskiego 1, 10-720 Olsztyn, Poland
autor

Bibliografia

  • BINTANJA H.H.J., VAN DER ERVE J.J.V.M., BOELHOUWER C. 1975. Oxygen transfer in a rotating disc treatment plant. Water Res., 9: 1147-1153.
  • CYWIŃSKI B., GDULA S., KEMPA E., KURBIEL J., PŁOSZAŃSKI H. 1972. Oczyszczanie ścieków miejskich. Arkady, Warszawa.
  • DANGOONG P., BERNET N., DELGENES J.-P., MOLETTA R. 2000. Effects of oxygen supply methods on the performance of a sequencing batch reactor for high ammonium nitrification. Water Environ. Res., 72 (2): 195-200.
  • DI PALMA L., MERLI C., PARIS M., PETRUCCI E. 2003. A steady-state model for the evaluation of disk rotational speed influence on RBC kinetic: model presentation. Biores. Technology, 86: 193-200.
  • FU Y.-C., ZHANG T. C., BISHOP P. L. 1994. Determination of effective oxygen diffusivity in biofilms grown in a completely mixed biodrum reactor, Water Sci. Technol., 29: 455-462.
  • HELMER C., TROMM C., HIPPEN A., ROSENWINKEL K.H., SEYFRIED C.F., KUNST S. 2001. Single stage biological nitrogen removal by nitritation and anaerobic ammonium oxidation in biofilms systems Water. Sci. Technol., 43(1): 311-320.
  • JANG A., BISHOP P.L., OKABE S., LEe S.G., KIm I.S. 2002. Effect of dissolved oxygen concentration on the biofilm and in situ analysis by fluorescence in situ hybridization (FISH) an microelectrodes, Water Sci. Technol., 47(1): 49-57.
  • LAZAROVA V., MANEM J. 1995. Biofilm characterization and activity analysis in water and wastewater treatment, Water Res., 29(10): 2227-2245.
  • LEE K.M., STENSEL H.D. 1986. Aeration and substrate utilisation in a sparged packed bed biofilm reactor. J. Wat. Pollut. Control Fed, 58(11): 1066-1072.
  • MELO J.S., KHOLI S., PATWARDHAN A.W., D’SOUZA S.F. 2005. Effect of oxygen transfer limitations in phenol biodegradation, Proc. Biochem., 40: 625-628.
  • POLLICE A., TANDOI V. LESTINGI C. 2002. Influence of aeration and sludge retention time on ammonium oxidation to nitrite and nitrate, Water Res., 36: 2541-2546.
  • ŞEKER S¸, BEYENAL H., TANYOLAC¸ A. 1995. The effects of biofilm thickness on biofilm density and substrate consumption rate in a differential fluidizied bed biofilm reactor (DFBBR), J. Biotechnol., 41: 39-47.
  • SHIEH W.H. 1982. Mass transfer in a rotating biological contactor. Water Res., 16: 1071-1074.
  • SPENGEL D., DZOMBAK D. 1992. Biokinetic modeling and scale-up considerations for rotating biological contactors. Water Res., 64: 223-235.
  • STOODLEY P., DE BEER D., LAPPIN-SCOTT H. M., 1997. Influence of electric fields and pH on biofilm structure as related to the bioelectric effect. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 41: 1876-1879.
  • WILÉN B.-M., BALME¸ R P. 1999. The effect of dissolved oxygen concentration on the structure, size and size distribution of activated sludge flocs. Water Res., 33(2): 391-400
  • ZHANG T. C., BISHOP P. L. 1994. Density, porosity, and pore structure of biofilms. Water Res., 11: 2267-2277.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-3be7bf0a-611f-4bd5-a1b1-3f84d09cd31a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.