Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Podjęte przez Polskę, wraz z jej wejściem do Unii Europejskiej (w 2004 r.), zobowiązania, dotyczące zapewnienia zredukowania masy odpadów komunalnych biodegradowalnych przeznaczonych do składowania o 35% do 16 lipca 2020 r. (w stosunku do ilości biodegradowalnych odpadów wytworzonych w 1995 r.), wymagały rozwinięcia mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Jednak dopiero 11 września 2012 r. minister środowiska określił wymagania prawne odnośnie do MBP w Rozporządzeniu (Dz. U. 2012, poz. 1052). Aktualnie do konsultacji społecznych trafił projekt nowego rozporządzenia, które powinno wejść w życie z dniem 23 stycznia 2015 r., zastępując poprzednie, tracące moc z 22 stycznia 2015 r. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie skutków proponowanych zmian uwarunkowań prawnych z punktu widzenia technologicznej realizacji biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Na podstawie analiz założeń technologicznych zrealizowanych i będących w trakcie realizacji projektów instalacji w jednej z regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce oraz ich porównania z propozycjami nowych uregulowań prawnych podjęto próbę określenia zagrożeń dla MBP. Przeprowadzone badania skutkowały znalezieniem nieścisłości w uregulowaniach, mogących utrudniać przetwarzanie odpadów. W przypadku przetwarzania biologicznego, zwłaszcza beztlenowego, zapisy w aktualnym kształcie mogą wręcz uniemożliwić wytwarzanie biogazu. Stwierdzono również, że akty prawne dotyczące możliwości zagospodarowania powstającego stabilizatu oraz kontrola skuteczności procesu wymagają doprecyzowania.
The color of sugar beet molasses vinasse is produced mainly by melanoidins (from Maillard reaction of sugars (carbohydrates) with proteins (amino groups)), caramels (from overheated sugars), and invert degradation products of alkaline hydrolysis. The aim of this study was to remove colorants from vinasse using lactic acid bacteria (Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantanim, Weisella soli, Pediococcus parvulus, and Pediococcus pentosaceus). The highest color removal was obtained with L. plantarum (44%). The highest reduction in melanoidins and invert degradation products was observed with P. parvulus (38% and 36%, respectively). The colorants underwent biotransformation. No correlation was found between color removal and COD reduction.
Sugar beet molasses vinasse is characterized by a high COD and dark brown color produced by three groups of colorants: melanoidins, caramels, and invert degradation products of alkaline hydrolysis. These environmental pollutants have to be effectively removed via biodegradation processes before discharge into a watercourse. The aim of this study was to assess how the type of the bacterial culture used (static or agitated), and the addition of nutrients (wheat stillage, MgSO₄·7H₂O, (NH₄)₂SO₄, KH₂PO₄, yeast extract, glucose, fructose, sucrose, and peptone) contribute to the effectiveness of sugar beet molasses vinasse decolorization with Lactobacillus plantarum. The Plackett-Burman experimental design was used to reduce the number of experiments. Decolorization of nutrient-enriched vinasse (25% v/v) was performed at an initial pH of 6.25 and 37ºC for 7 days. Color was measured spectrophotometrically at 475 nm. Concentrations of sugars, organic acids, and colorants were determined by HPLC. The nutrient was screened when the probability value exceeded 95% of the confidence level. 67% efficiency of decolorization of sugar beet molasses vinasse by L. plantarum was obtained. The type of bacterial culture and the addition of wheat stillage, yeast extract, glucose, peptone, and (NH₄)₂SO₄ were significant factors for the decolorization process.
Vinasse is the waste product from the production of ethanol that is most loaded with pollutants. Known methods of treating vinasse allow for a reduction in the pollution load, but do not remove the brown colour. The aim of this study was to investigate the effect of the addition of yeast extract (YE) on the decolourization of sugar beet molasses vinasse by lactic acid bacteria (Lactobacillus plantarum, L. casei, and Pediococcus parvulus). Experiments were performed in batch mode in a BioStat B bioreactor (working volume of 2 dm³) for 72 h at 35.8ºC and pH₀ of 6.5. The medium consisted of 25% v/v vinasse, glucose (38.67 g dm⁻³), and different amounts of yeast extract addition (2.24, 4.48, and 8.96 g dm⁻³). It was observed that an increase in the YE dose in the medium was followed by a decrease in decolourization of the vinasse. The maximum decolourization was 28.36% (YE = 2.24 g dm⁻³). Regardless of the YE amount added to the medium, removal of invert alkaline degradation products content in all experiments was at a similar level (approx. 13%). With an increased dose of YE, an increase in the caramel content was observed. The biggest melanoidins removal (62.3%) was found in the process with the highest YE dose. The acrylamide, 4-methylimidazole, furfural, 5-hydroxymethylfurfural, and 2-acetyl-4-(1,2,3,4)-tetrahydroxy-butylimidazole were completely assimilated.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.