VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ NA KONCENTRACE A SLOŽENÍ MIKROBIÁLNÍCH PRODUKTŮ AKTIVOVANÉHO KALU. LUKÁŠ DVOŘÁK, MARCEL GÓMEZ a IVETA RŮŽIČKOVÁ.
|
|
- Viktor Filip Bureš
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ NA KONCENTRACE A SLOŽENÍ MIKROBIÁLNÍCH PRODUKTŮ AKTIVOVANÉHO KALU LUKÁŠ DVOŘÁK, MARCEL GÓMEZ a IVETA RŮŽIČKOVÁ Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 lukas.dvorak@vscht.cz, marcel.gomez@vscht.cz, iveta.ruzickova@vscht.cz Došlo , přijato Klíčová slova: extracelulární polymery, stáří aktivovaného kalu, membránový bioreaktor, zanášení membránového povrchu, retence Úvod Udržitelné zásobování vodou a ochrana vodních zdrojů patří mezi základní potřeby lidského života 1. To má za následek mimo jiné i neustále se zpřísňující nároky na kvalitu vody vypouštěné z čistíren odpadních vod (ČOV) 2. Jednou z možností, jak zmíněné nároky bez problémů plnit, je instalace membránové technologie 3. Pokud je membránová technologie spojena s biologickými procesy odstraňujícími znečištění z odpadních vod, hovoříme o membránovém bioreaktoru (MBR). MBR se jeví jako jedna z nejperspektivnějších technologií pro plošné využití při intenzifikaci procesu čištění odpadních vod. Počet instalací v oblasti čištění průmyslových i komunálních odpadních vod v posledních deseti letech dramaticky vzrostl 4. Využití této technologie k separaci aktivovaného kalu, a tím nahrazení doposud nejvíce rozšířené gravitační sedimentace za filtraci, přináší řadu významných zlepšení, např. zvýšení kvality odtoku z ČOV, snížení celkové zastavěné plochy, popřípadě navýšení aktuální kapacity ČOV umístěním membránových modulů do stávajících nádrží 2 a provoz při vyšších koncentracích aktivovaného kalu či minimalizace separačních problémů (vzplývání aktivovaného kalu). Vedle uvedených výhod je však membránová technologie spojena s významnou nevýhodou, kterou je postupné zanášení membránového povrchu 5. Zanášení lze obecně definovat jako proces, při kterém dochází vlivem prosté akumulace či adsorpce složek filtrované suspenze ke snížení efektivního filtračního povrchu membrány, a to jak povrchu vnějšího, tak i povrchu pórů. Nicméně termín zanášení se v terminologii MBR nejčastěji používá pro veškeré jevy vedoucí ke ztrátě permeability (propustnosti) membrány. Ztráty permeability vedou zejména k nutnosti aplikace vyššího transmembránového tlaku, který je nutný pro zajištění požadovaného hydraulického výkonu MBR. Tato skutečnost zapříčiňuje větší spotřebu elektrické energie, popřípadě častější chemické čištění membrány, což v konečném důsledku znamená výrazný vzrůst provozních nákladů systému 6. Zanášení membránového povrchu představuje v provozní praxi vážný problém. Způsobuje pokles intenzity objemového toku permeátu, zvyšuje finanční náročnost, a tedy snižuje efektivnost celého systému. Za majoritní faktor ovlivňující proces zanášení membránového povrchu jsou mnohými autory považovány extracelulární polymery V závislosti na provozních podmínkách se mohou extracelulární polymery podílet na zanášení až z 5 % (cit. 7 ). Vymezení pojmu extracelulární polymery a jejich funkce Za extracelulární polymery (ECP) jsou obecně považovány organické látky produkované mikroorganismy aktivovaného kalu, ať při jejich záměrné metabolické exkreci či při lyzi vlastních buněk. ECP se mohou stát též předmětem biotického (enzymového) a/nebo abiotického rozkladu. Z chemického hlediska jsou ECP organické, makromolekulární látky. Jedná se zejména o sacharidy, proteiny, nukleové kyseliny (DNA i RNA) a (fosfo)lipidy, které se vyskytují na mikrobiálních agregátech či v jejich blízkém okolí 12,13. V mnoha případech jsou do skupiny ECP dále zařazovány i huminové látky 7,14,15. ECP jsou děleny do dvou základních skupin na rozpuštěné a vázané (Pozn.: Není-li uvedeno jinak, myslí se pod pojmem ECP v tomto příspěvku jejich obě skupiny, tj. rozpuštěné i vázané). Za rozpuštěné ECP jsou obecně považovány takové biopolymerní organické látky, které jsou produkty mikroorganismů aktivovaného kalu a nacházejí se v kapalné fázi suspenze. Vázané ECP jsou též biopolymerní produkty mikroorganismů aktivovaného kalu, které se však vyskytují v bezprostřední blízkosti buněk aktivovaného kalu či jsou na ně různou silou poutány 16,17. ECP jsou produkovány za rozdílnými účely, a tudíž plní i různé funkce. Hlavní z těchto funkcí jsou shrnuty v následujících bodech 11,16 19 : přilnavost k povrchu usnadňují kolonizaci inertního povrchu a následně akumulaci bakterií na výživově bohatých površích v oligotrofním prostředí; strukturální prvky vloček a biofilmu podílejí se na mechanické stabilitě vznikajících/vzniklých vloček aktivovaného kalu a biofilmů; shromažďování bakteriálních buněk a agregátů vytvářejí mosty mezi jednotlivými buňkami či malými agregáty vloček; ochranná bariéra podílejí se na ochraně buněk vůči specifickým i nespecifickým agresorům či jejich látkám; akumulace vody a ochrana buněk před vysycháním; sorpce a akumulace organických látek/substrátu a nutrientů z okolí; 129
2 mezibuněčná komunikace zprostředkovávají, umožňují a usnadňují možné symbiotické vztahy bakterií s ostatními biotickými složkami prostředí. Vliv extracelulárních polymerů na zanášení membránového povrchu Rozpuštěné ECP ovlivňují proces zanášení membránového povrchu především adsorpcí na stěnách pórů membrány. Vázané ECP ovlivňují velkou měrou charakter filtrační vrstvy vznikající na membránovém povrchu 2,21. Poměr sacharidy/proteiny v aktivační směsi je autory (cit. 21,22 ) považován za důležitější faktor ovlivňující zanášení membránového povrchu, než kvantitativní zastoupení jednotlivých složek ECP. Ovšem vliv ECP na zanášení membránového povrchu je zpravidla ovlivněn i dalšími faktory, např. vlastním materiálem membrány (hydrofobní membrány jsou většinou zanášeny rychleji než membrány hydrofilní) či přítomností/nepřítomností zejména vícemocných kationů (vyšší koncentrace kationů způsobují rychlejší zanášení) 7,24,25. Kromě přímého vlivu ECP na zanášení membránového povrchu je nutné zmínit i jejich vliv na charakter suspenze aktivovaného kalu, čímž je následně nepřímo ovlivněn i proces zanášení. Vysoké koncentrace ECP např. zvyšují viskozitu aktivační směsi 26 či je ovlivněn negativní povrchový náboj buněk aktivovaného kalu 8,27. Provozní parametry ovlivňující koncentrace extracelulárních polymerů Koncentrace ECP jsou závislé na konkrétní charakteristice aktivovaného kalu, která je přímo ovlivňována mnoha provozními parametry. Z provozních parametrů je nejdůležitější stáří aktivovaného kalu (doba zdržení biomasy v systému). Bylo prokázáno, že při jeho poklesu se koncentrace ECP zvyšují a naopak Ovšem není vhodné, aby bylo stáří aktivovaného kalu zvyšováno příliš. Optimální stáří aktivovaného kalu je uváděno 15 v rozmezí 2 až 5 dní. V tomto rozmezí je zachována dostatečná metabolická aktivita přítomných mikroorganismů 15. V následujících bodech jsou uvedeny další provozní parametry, které ovlivňují koncentrace ECP 12,15,31,32 : látkové zatížení aktivovaného kalu zvýšení látkového zatížení vede k vzrůstu koncentrací ECP; intenzita aerace: i) velikost střihových sil dlouhodobé vystavení suspenze aktivovaného kalu vyšším střihovým silám snižuje koncentrace ECP; ii) koncentrace rozpuštěného kyslíku při nízké koncentraci rozpuštěného kyslíku produkují některé mikroorganismy více biopolymerních látek, tedy i více ECP; teplota výrazný a zejména náhlý pokles teploty zvyšuje koncentrace ECP a naopak. Možnosti ovlivňování koncentrací extracelulárních polymerů Produkce ECP mikroorganismy aktivovaného kalu je závislá na konkrétních provozních parametrech aktivačních nádrží. Další možností je dávkování pomocných aditiv. Jako vhodná aditiva se pro tento účel jeví běžně používané sorbenty a flokulanty 33. Je nutné dodat, že tento přístup je účinný především v případě rozpuštěných ECP. Z nejběžnějších sorbentů lze použít práškové aktivní uhlí. To vykazuje vysokou účinnost odstranění rozpuštěných ECP, včetně dalších makromolekul v širokém rozmezí molekulových hmotností 33. Optimální dávka práškového aktivního uhlí navíc zlepšuje celkové charakteristiky aktivovaného kalu. Jeho nevýhodou je ovšem relativně vysoká cena a potřeba pravidelné regenerace či náhrady za nové 34. Z koagulantů se jako nejvhodnější jeví sloučeniny železa a hliníku. Bylo potvrzeno, že polymerní koagulanty vykazují nejvyšší účinnost 35. To je vysvětlováno vlivem většího počtu nábojů a delším řetězcem molekul koagulantu, jelikož k eliminaci rozpuštěných ECP dochází na základě principu nábojové neutralizace, změnou charakteru (destabilizací hydratačního prostorově orientovaného obalu), přemosťováním a částečnou sorpcí na vzniklých vločkách koagulantu 35,36. Experimentální část Membránový bioreaktor Složení a koncentrace ECP byly sledovány v membránovém bioreaktoru (MBR) o celkovém aktivním objemu 13 dm 3. MBR byl rozdělen přepážkami na tři části v objemovém poměru 1:1:1. První část byla provozována za anoxických podmínek a zbývající dvě části za oxických podmínek. MBR byl osazen ultrafiltrační membránou o velikosti pórů <,1 m. Membrána tvořená dutými vlákny byla vyrobena z polyvinylidenfluoridu a byla ponořena v poslední části MBR (viz obr. 1). Plocha membrány činila,5 m 2. Do MBR byla čerpána reálná komunální odpadní voda po mechanickém předčištění. Schematické znázornění MBR je uvedeno na obr. 1. Extrakce a analýza složek extracelulárních polymerů ECP byly ze vzorku aktivovaného kalu separovány centrigufací v kombinaci s teplotní extrakcí dle Morgana 37. Centrifugace sloužila k oddělení vázaných a rozpuštěných ECP ze vzorku aktivovaného kalu. Koncentrace jednotlivých složek ECP byly stanovovány spektrofotometrickými metodami a výpočtem z kalibračních rovnic. Sacharidy byly analyzovány po reakci s kyselinou sírovou podle metodiky Duboise 38 a namísto 8% fenolu byl použit 5% (cit. 39 ). Koncentrace DNA byly analyzovány podle Burtona 4 reakce s difenylaminem, kyselinou octovou, kyselinou sírovou a následně s acetaldehydem. Proteiny byly 13
3 a 6 w, hm. % Obr. 1. Schematické znázornění MBR; část 1 byla osazena míchadlem, v části 3 byl umístěn membránový modul z dutých vláken stanovovány po reakci s Folin-Ciocalteu fenolovým činidlem podle Lowryho 41 a huminové látky na základě principu Sharma a Krishnana 42, taktéž po reakci s Folin- Ciocalteu fenolovým činidlem. Koncentrace proteinů a huminových látek byly dále korigovány dle Frølunda 43. b stáří kalu, d Výsledky a diskuse V následujících odstavcích jsou prezentovány a diskutovány výsledky získané několikaletým sledováním poloprovozní membránové čistírny odpadních vod pracující s reálnou městskou odpadní vodou po hrubém předčištění. Kvantifikace jednotlivých složek extracelulárních polymerů w, hm. % Obr. 2. Zastoupení jednotlivých složek v hm.% (w) a) vázaných ECP a b) rozpuštěných ECP při rozdílném stáří aktivovaného kalu; v pořadí zleva: huminové látky, sacharidy, proteiny a DNA Výsledky pravidelně prováděných chemických analýz, které byly zaměřeny na identifikaci a kvantifikaci jednotlivých složek ECP, jsou uvedeny na obr. 2. Z uvedených výsledků je patrné, že změna stáří aktivovaného kalu neměla významný vliv na zastoupení složek vázaných ECP. Naproti tomu byl zjištěn vliv stáří aktivovaného kalu na zastoupení jednotlivých složek rozpuštěných ECP. Ovšem nebyly pozorovány jednoznačné trendy. Podle obr. 2 byla jako minoritní složka vázaných ECP identifikována DNA (pod 12 %) pro všechny testované hodnoty stáří aktivovaného kalu. V případě rozpuštěných ECP byly jako minoritní složka zjištěny proteiny (pod 8 %). Při stáří aktivovaného kalu 3 dní byly koncentrace proteinů opakovaně zjištěny pod mezí stanovitelnosti. Ačkoliv huminové látky byly identifikovány jako majoritní složky vázaných i rozpuštěných ECP (v obou případech přes 3 %), nelze je považovat za hlavní složky ovlivňující zanášení membránového povrchu. Bylo totiž zjištěno, že huminové látky byly nejméně zadržovaná složka ECP membránovým povrchem (viz obr. 3). Retence jednotlivých složek ECP byly stanoveny diferenčně. A sice jako podíl mezi součtem sum koncentrací jednotlivých složek vázaných a rozpuštěných ECP získaných ze vzorku aktivovaného kalu a koncentrací rozpuštěných ECP naměřených v odtoku z MBR, resp. ze vzorku odebraného bezprostředně po průchodu membránou. Jak je patrno z obr. 3, sacharidy a proteiny byly zjištěny jako dominantní složky zadržované membránovým povrchem. Z naměřených hodnot ovšem nelze jednoznačně určit, která složka byla membránou zadržena nejvíce, jelikož uvedené retence obou složek jsou téměř shodné. Dosahují průměrných hodnot přes 98 %, přičemž stáří aktivovaného kalu mělo jen velmi malý vliv na jejich retenci. Je 8 3 stáří kalu, d 131
4 i, % Huminové látky Sacharidy Proteiny DNA Obr. 3. Retence jednotlivých složek ECP membránovým povrchem ( i ) za rozdílného stáří aktivovaného kalu; v pořadí zleva: 3 dní, 5 dní a 8 dní proto zřejmé, že sacharidy a proteiny budou v problematice zanášení membránového povrchu hrát významnou roli. To potvrzují i autoři 21,22,27. Ti považují, mimo kvantitativního zastoupení jednotlivých složek ECP, za rozhodující faktor ovlivňující zanášení membránového povrchu také podíl mezi koncentracemi sacharidů a proteinů. Na tomto místě je ovšem nutné podotknout, že na retenci jednotlivých složek ECP se podílí současně několik mechanismů a faktorů. Za hlavní retenční mechanismus složek ECP je považována makromolekulární adsorpce 7,44. Jistou roli hrají i faktory biologické. Některé složky rozpuštěných ECP mohou být začleněny do metabolických drah přítomných mikroorganismů a poté sloužit jako zdroj uhlíku či substrátu 22. Navíc je nutné zvážit i možnou interakci složek ECP (zejména rozpuštěných) s vlastním materiálem membrány, jehož vlastnosti mohou být v čase změněny. Bude tudíž záviset i na stáří membránového materiálu či dále na koncentraci kationtů a mnoha dalších faktorech. Vliv stáří aktivovaného kalu na koncentrace extracelulárních polymerů Výsledky testů zaměřených na sledování vlivu stáří aktivovaného kalu na koncentrace vázaných ECP naznačily, že se zvyšujícím se stářím aktivovaného kalu klesají koncentrace vázaných ECP. Při zvýšení stáří aktivovaného kalu z 3 na 8 dní došlo zároveň ke snížení celkových koncentrací vázaných ECP (tj. sacharidů, proteinů, huminových látek a DNA) z původních 87 mg g Xorg 1 na konečných 6 mg g Xorg 1. Tento rozdíl představuje pokles o 31 %. Stejný trend byl pozorován i v případě rozpuštěných ECP. Zde byl při zvyšování stáří aktivovaného kalu zjištěn výraznější pokles celkových koncentrací rozpuštěných ECP, než v případě vázaných ECP. Při vzrůstu stáří aktivovaného kalu z 3 na 8 dní byl zjištěn pokles celkových koncentrací rozpuštěných ECP o 5,5 mg g Xorg 1, neboli pokles o 65 % vůči původní hodnotě (tj. 8,5 mg g Xorg 1 ). Grafické znázornění výsledků těchto testů je uvedeno na obr. 4. K podobným závěrům dospěli i jiní autoři 28 3,45,46, kteří též zaznamenali pokles koncentrací rozpuštěných ECP při zvyšování hodnoty stáří aktivovaného kalu. Avšak enormně vysoké hodnoty stáří aktivovaného kalu jsou spjaty se znatelným poklesem metabolické aktivity mikroorganismů aktivovaného kalu. Snížení metabolické aktivity zapříčiňuje pokles schopnosti odstraňovat látkové zatížení přicházející na ČOV spolu s odpadní vodou, a tedy pokles celkové účinnosti ČOV. Výrazné zvýšení stáří aktivovaného kalu také souvisí s nadměrnou akumulací biologicky inertních látek v systému a s nutností úměrného zvýšení koncentrace aktivovaného kalu za účelem dosažení požadovaného výkonu systému. Velmi vysoké hodnoty koncentrací aktivovaného kalu (nad 2 g l 1 ) jsou dalším jevem působícím negativně na zanášení membránového povrchu. Z tohoto důvodu by mělo být snahou nalézt optimální poměr mezi stářím a koncentrací aktivovaného kalu. To je často u každé ČOV individuální. Dolní hodnota stáří aktivovaného kalu, tj. 3 dní, byla zvolena na základě zkušeností s provozem sledovaného MBR modelu jako nejnižší možná hodnota s ohledem na udržitelnost konstantní koncentrace aktivovaného kalu. Naproti tomu horní hodnota, tj. 8 dní, byla shledána jako nejzazší, kterou bylo možno udržet při minimálním odtahu přebytečného aktivovaného kalu ze systému a udržení koncentrace aktivovaného kalu 1 5 Vázané ECP Rozpuštěné ECP Stáří stáří kalu, d Obr. 4. Závislost celkových koncentrací složek ECP (c), tj. sacharidů, proteinů, huminových látek a DNA na stáří aktivovaného kalu
5 pod horní hodnotou rozmezí. Na základě těchto skutečností byla zvolena pro další etapu střední hodnota stáří aktivovaného kalu, tj. 5 dní. Vliv koncentrace a látkového zatížení aktivovaného kalu na koncentrace extracelulárních polymerů Další experimenty byly zaměřeny na vývoj celkových koncentrací vázaných i rozpuštěných ECP při odlišných a b X ~ 6 g l 1 X ~ 9 g l 1 X ~ 9 g l 1 X ~ 12 g l 1 X ~ 6 g l Doba doba provozu, d X ~ 12 g l Doba doba provozu, d d Obr. 5. Dlouhodobý průběh celkových koncentrací (c) a) vázaných ECP a b) rozpuštěných ECP v čase za odlišných koncentrací aktivovaného kalu od 6 do 12 g l 1 koncentracích aktivovaného kalu. Tyto experimenty byly provedeny při koncentracích aktivovaného kalu 6, 9 a 12 g l 1, přičemž stáří aktivovaného kalu bylo udržováno přibližně na hodnotách 5 dní. Před zahájením testu s danou koncentrací aktivovaného kalu byl MBR inokulován aktivovaným kalem z městské čistírny odpadních vod. Po stabilizaci systému/vzrůstu koncentrace aktivovaného kalu na požadovanou hodnotu bylo zahájeno sledování změn koncentrací ECP. Z výsledků těchto experimentů uvedených na obr. 5 je patrné, že se celkové koncentrace vázaných ECP při vyšších koncentracích aktivovaného kalu z dlouhodobého hlediska snižovaly. Nejvýraznější pokles byl zjištěn při nejvyšší sledované koncentraci aktivovaného kalu, tj. při 12 g l 1. V tomto případě byl za 267 dní sledování zjištěn pokles téměř o 4 mg g 1 Xorg. Naproti tomu pokles celkových koncentrací vázaných ECP při koncentraci aktivovaného kalu 9 g l 1 činil za stejné období pouze 17 mg g 1 Xorg. V případě nejnižší testované koncentrace aktivovaného kalu (6 g l 1 ) byl zjištěn mírný nárůst celkových koncentrací ECP, a to o 5 mg g 1 Xorg. V případě rozpuštěných ECP, byl též zjištěn jejich výrazný pokles při nejvyšší testované koncentraci aktivovaného kalu, a to přibližně o 4 mg g 1 Xorg, což představuje celkové snížení o 72 %. Snižující se tendence koncentrace vázaných i rozpuštěných ECP při nejvyšší sledované koncentraci aktivovaného kalu může být vysvětlena buď poklesem látkového zatížení aktivovaného kalu, nebo vyšší viskozitou aktivační směsi. Vzrůst viskozity způsobí menší vliv střihových sil indukovaných aerací na buňky mikroorganismů aktivovaného kalu, a tedy nižší mechanický stres 47. Výsledky experimentu zaměřeného na vliv látkového zatížení aktivovaného kalu na koncentrace ECP prokázaly, že při jeho postupném snížení z,15 na,1 g g 1 d 1 (počítáno na koncentrace CHSK Cr a vztaženo na koncentraci aktivovaného kalu) došlo k poklesu celkové koncentrace vázaných ECP o 18 mg g 1 Xorg, tedy o 22 %. Stejný trend byl pozorován i v případě rozpuštěných ECP. Zde byl zaznamenán pokles celkové koncentrace o 89 % (z 5,8 na,7 mg g 1 Xorg ). Lze předpokládat, že vlivem nedostatku organického substrátu v surové odpadní vodě a tím s poklesem látkového zatížení mohou mikroorganismy aktivovaného kalu využívat přítomné ECP pro svůj metabolismus. Pokles koncentrací ECP při poklesu látkového zatížení a se zvyšujícím se stářím aktivovaného kalu je ve shodě s literárními údaji 48. Závěry Z výsledků prezentovaných v tomto příspěvku lze vyvodit několik důležitých poznatků o problematice vázaných a rozpuštěných extracelulárních polymerů (ECP). Vlivem zvýšení stáří aktivovaného kalu z 3 na 8 dní došlo ke snížení celkové koncentrace vázaných ECP o 3 % a rozpuštěných ECP o 65 %. Bylo také zjištěno, že celkové koncentrace jednotlivých složek vázaných i roz- 133
6 puštěných ECP se při nejvyšší testované koncentraci aktivovaného kalu (tj. 12 g l 1 ) z dlouhodobého hlediska výrazně snižovaly. Snížení látkového zatížení aktivovaného kalu vedlo k poklesu koncentrací vázaných i rozpuštěných ECP. Dále bylo prokázáno, že změna stáří aktivovaného kalu neměla na rozdíl od rozpuštěných ECP významný vliv na zastoupení jednotlivých složek vázaných ECP. Huminové látky byly identifikovány jako majoritní složka vázaných i rozpuštěných ECP a jako minoritní složka vázaných ECP byla zjištěna DNA a proteiny v případě rozpuštěných ECP. Sacharidy a proteiny byly nejvíce zadržované složky membránovým povrchem. Stáří aktivovaného kalu nemělo významný vliv na retenci jednotlivých složek ECP membránovým povrchem. Tento příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru MSM financovaného MŠMT ČR. Financováno také z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 21/211). LITERATURA 1. Janosova B., Miklankova J., Hlavinek P., Wintgens T.: Desalination 187, 13 (26). 2. Brepols Ch.: Operating Large Scale Membrane Bioreactors for Municipal Wastewater Treatment. IWA Publishing, London Futselaar H., Schonewille H., Vente D., Broens L.: Desalination 24, 1 (27). 4. Lesjean B., Huisjes E. H.: Desalination 231, 71 (28). 5. Kim M. J., Sankararao B., Yoo C. K.: J. Membr. Sci. 375, 345 (211). 6. Drews A.: J. Membr. Sci. 363, 1 (21). 7. Lyko S., Al-Halbouni D., Wintgens T., Janot A., Hollender J., Dott W., Melin T.: Water Res. 41, 3894 (27). 8. Meng F., Zhang H., Yang F., Zhang S., Li Y., Zhang X.: Sep. Purif. Technol. 51, 95 (26). 9. Vocks M., Bracklow U., Drews A., Lesjean B., Mante J., Kraume M.: Desalination 199, 381 (26). 1. Günder B.: The Membrane-Coupled Activated Sludge Process in Municipal Wastewater Treatment. Lancaster, Pennsylvania Li J., Li Y., Ohandja D. G., Yang F., Wong F. S., Chua H. C.: Sep. Purif. Technol. 59, 238 (28). 12. Judd S., Judd C.: The MBR Book: Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment. Elsevier, London Wilén B. M., Jin B., Lant P.: Water Res. 37, 2127 (23). 14. Eriksson L., Alm B.: Water Sci. Technol. 24, 21 (1991). 15. Meng F., Chae S. R., Drews A., Kraume M., Shin H. S., Yang F.: Water Res. 43, 1489 (29). 16. Laspidou C. S., Rittmann B. E.: Water Res. 36, 2711 (22). 17. Nielsen P. H., Jahn A., Palmgren R.: Water Sci. Technol. 36, 11 (1997). 18. Gessesse A., Dueholm T., Petersen S. B., Nielsen P. H.: Water Res. 37, 3652 (23). 19. Wilén B. M., Jin B., Lant P.: Water Sci. Technol. 47, 95 (23). 2. Kim J. S., Lee C. H., Chum H. D.: Water Res. 32, 3443 (1998). 21. Yamato N., Kimura K., Miyoshi T., Watanabe Y.: J. Membr. Sci. 28, 911 (26). 22. Lesjean B., Rosenberger S., Laabs C., Jekel M., Gnirss R., Amy G.: Water Sci. Technol. 51, 1 (25). 23. Gray S. R., Ritchie C. B., Tran T., Bolto B. A.: Water Res. 41, 3833 (27). 24. Savaria F., Zwiener Ch., Frimmel F. H.: Desalination 192, 28 (26). 25. Liang S., Zhao Y., Liu C., Song L.: J. Membr. Sci. 31, 53 (28). 26. Nagaoka H., Ueda S., Miya A.: Water Sci. Technol. 34, 165 (1996). 27. Liao B. Q., Allen D. G., Droppo I. G., Leppard G. G., Liss S. N.: Water Res. 35, 339 (21). 28. Ahmed Z., Cho J., Lim B. R., Song K. G., Ahn K. H.: J. Membr. Sci. 287, 211 (27). 29. Al-Halbouni D., Traber J., Lyko S., Wintgens T., Melin T., Tacke D., Janot A., Dott W., Hollender J.: Water Res. 42, 1475 (28). 3. Ouyang K., Liu J.: J. Environ. Sci. 21, 1329 (29). 31. Wang Z., Wu Z., Tang S.: Water Res. 43, 254 (29). 32. Menniti A., Kang S., Elimelech M., Morgenroth E.: Water Res. 43, 435 (29). 33. Iversen V., Mehrez R., Horng R. Y., Chen C. H., Meng F., Drews A., Lesjean B., Ernst M., Jekel M., Kraume M.: J. Membr. Sci. 345, 21 (29). 34. Ng C. A., Sun D., Fane A. G.: Sep. Sci. Technol. 41, 1447 (26). 35. Wu J., Chen F., Huang X., Geng W., Wen X.: Desalination 197, 124 (26). 36. Wei J., Gao B., Yue Q., Wang Y., Li W., Zhu X.: Water Res. 43, 127 (29). 37. Morgan J. W., Forster C. F., Evison L.: Water Res. 24, 743 (199). 38. Dubois M., Gilles K. A., Hamilton J. K., Reber P. A., Smith F.: Anal. Chem. 28, 35 (1956). 39. Raunkjaer K., Hvited-Jacobsen T., Nielsen P. H.: Water Res. 28, 251 (1993). 4. Burton K.: Biochem. J. 62, 315 (1956). 41. Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr A. L., Randall R. J.: J. Biol. Chem. 193, 265 (1951). 42. Sharma O. K., Krishnan P. S.: Anal. Biochem. 14, 11 (1966). 43. Frølund B., Griebe T., Nielsen P. H.: Appl. Microbiol. Biotechnol. 43, 755 (1995). 44. Liang S., Liu C., Song L.: Water Res. 41, 95 (27). 45. Kimura K., Naruse T., Watanabe Y.: Water Res. 43, 133 (29). 134
7 46. Pan J. R., Su Y., Huang Ch.: Desalination 25, 778 (21). 47. Dvořák L., Gómez M., Dvořáková M., Růžičková I., Wanner J.: Bioresour. Technol. 12, 687 (211). 48. Li J., Yang F., Li Y., Wong F., Chu H. Ch.: Desalination 225, 356 (28). L. Dvořák, M. Gómez, and I. Růžičková (Department of Water Technology and Environmental Engineering, Institute of Chemical Technology, Prague): Influence of Operation Parameters on Concentration and Composition of Microbial Products in Wastewater Treatment Extracellular polymeric substances of microorganisms are responsible for fouling of membrane surface. The fouling affects the hydraulic efficiency and economics of membrane processes. The concentrations and composition of these products depend on sludge parameters, especially on sludge retention times. Concentrations of the microbial products, mostly decrease with increasing the sludge retention time and with decreasing the activated sludge loading. A significant decrease in the concentrations of extracellular polymeric substances was observed at the highest activated sludge concentration (12 g L 1 ). No important changes in the extracellular polymeric substances composition or in their retention on membrane surface were observed on changing the sludge retention time. Saccharides and proteins were the most retained compounds. 135
Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.
Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024 Zanášení membrán při provozu membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák,
Membránové bioreaktory
Membránové bioreaktory Seznam přednášek Úvod do problematiky čištění odpadních vod MBR, aplikační potenciál. Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení. Navrhování a ověřování MBR Praktické
Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah fouling biofouling rozdělení foulingu negativní vlivy (bio)foulingu při provozu
Specifika přebytečného aktivovaného kalu z membránového biologického reaktoru s důrazem na jeho stabilizaci
Specifika přebytečného aktivovaného kalu z membránového biologického reaktoru s důrazem na jeho stabilizaci Jana Vondrysová, Josef Máca, Markéta Dvořáková, Lukáš Dvořák, Jan Bindzar, Pavel Jeníček Vysoká
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních
Membránová separace aktivovaného kalu
Membránová separace aktivovaného kalu Markéta Dvořáková, Jan Bindzar, Iveta Růžičková & Martin Pečenka Klasické ČOV ČOV s MBR technologií separace AK v dosazovacích nádržích separace AK filtrací přes porézní
MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD
Citace Runštuk J., Konečný P.: Moderní přístupy v předúpravě pitných a procesních vod. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 139-144. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 MODERNÍ PŘÍSTUPY
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221
Kalová problematika úpraven pitných vod
Kalová problematika úpraven pitných vod Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Úvod V procesech úpravy pitné vody vznikají značná množství odpadních vod a kalů, jejichž vzniku
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace
Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO
ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody
Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod
Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace
Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj
Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Katedra zemědělské ekonomiky TEZE diplomové práce Nákladové zhodnocení aplikace koagulantu síranu železitého
Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy
Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových a podzemních odpadních vod na CHBČOV Lučební závody Draslovka
ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL
Citace Pivokonská L., Pivokonský M.: Účinnost odstranění přírodních organických látek při použití hlinitých a železitých destabilizačních činidel. Sborník konference Pitná voda 28, s. 219-224. W&ET Team,
Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie
Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)
LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU
LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU Ing. Martin Rosol Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl DrSc. Abstrakt Výroba lihu je v poslední době velmi aktuální vzhledem k rozšíření výroby biolihu pro energetické účely.
SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ
SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox
VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ
VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ Oldřich Mánek, Pavel Slezák, Petr Julínek Příspěvek shrnuje vybrané možnosti snižování emisí oxidu siřičitého SO 2 u stávajících zdrojů
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody
Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT
Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod
Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod Ing. Marcel Gómez Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ) Brand department and Communication department Cíle přednášky Co jsou membránové bioreaktory
Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů
Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické
Úprava podzemních vod
Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,
(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.
Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie
Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů
Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák, Ph.D. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci Bendlova 1409/7 461 17 Liberec lukas.dvorak@tul.cz,
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 93, 201-206 (1999) KATALYTICKÁ OXIDACE FENOLU PEROXIDEM VODÍKU MARTIN MALÝ a VRATISLAV TUKAČ Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická,
Elektrická dvojvrstva
1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická
2. Měření zónové sedimentační rychlosti
SEPARACE AKTIVOVANÉHO KALU DŮVODY SEPARACE - aktivační proces je kontinuální kultivací s recyklem biomasy, aktivovaný kal je nutno separovat a vracet do systému jako inokulum - biomasa rozptýlená ve vyčištěné
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD COMPOSTING OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PLANTS Abstract S. Laurik 1), V. Altmann 2), M.Mimra 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. 2) ČZU Praha
INHIBIČNÍ PŮSOBENÍ SLOUČENIN DUSÍKU PŘI NITRIFIKACI ODPADNÍCH VOD. JOSEF RADECHOVSKÝ, PAVEL ŠVEHLA, HELENA HRNČÍŘOVÁ, LUKÁŠ PACEK a JIŘÍ BALÍK
INHIBIČNÍ PŮSOBENÍ SLOUČENIN DUSÍKU PŘI NITRIFIKAI ODPADNÍH VOD JOSEF RADEHOVSKÝ, PAVEL ŠVEHLA, HELENA HRNČÍŘOVÁ, LUKÁŠ PAEK a JIŘÍ BALÍK Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Fakulta agrobiologie,
Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě
Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2
EFFECT OF ORGANIC SUBSTRATE ON REMOVAL OF NITRATES FROM INDUSTRIAL WASTEWATER
EFFECT OF ORGANIC SUBSTRATE ON REMOVAL OF NITRATES FROM INDUSTRIAL WASTEWATER VLIV ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU NA PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Evelína Erbanová, Jana Vlačihová,
Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace
Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů
NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU
NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU Ing. MUDr. Jindřich Šesták HYDROPROJEKT CZ a. s. Táborská 31, 140 16 Praha 4, e-mail: jindrich.sestak@hydroprojekt.cz
Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání
AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO
ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše
OPTIMALIZACE SEKUNDÁRNÍCH SEDIMENTAČNÍCH NÁDRŽÍ ÚČOV PRAHA VÍCEFÁZOVÝM MODELEM
OPTIMALIZACE SEKUNDÁRNÍCH SEDIMENTAČNÍCH NÁDRŽÍ ÚČOV PRAHA VÍCEFÁZOVÝM MODELEM Autoři: Doc. Ing. Jaroslav POLLERT, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství,
FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY
Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována
STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY
STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění
Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY Ing. Marek STAF, Ing. Sergej SKOBLJA, Prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc. V práci byla popsána laboratorní aparatura navržená pro zkoušení pyrolýzy tuhých odpadů. Na příkladu pyrolýzy
HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.
HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí
STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace
STABILIZACE KALŮ Definice Stabilizace - dosažení míry určitých vlastností kalu, vyjadřující vhodnost kalu pro určitý způsob jeho dalšího využití. - stav, kdy je kal stabilní tj. nepodléhá intenzivnímu
DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE
DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE VÝSTUP B3D1 PROJEKTU LIFE2WATER DELIVERABLE B3D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2016 www.life2water.cz SOUHRN Předložená zpráva je výstupem B3d1 projektu LIFE2Water
PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Citace Růžička J., lidarová M.: Přehled a zhodnocení provozních výsledků po rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 235-240. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8
integrované povolení
V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální
AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ
AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí. Environment, France
Produkce organického substrátu fermentací čistírenských kalů s možností minimalizace N amon pomocí zeolitů Jana Vondrysová 1, Pavel Jeníček 1, Eva Pokorná 1, Emilie Lacaze 2 1 Vysoká škola chemicko-technologická
Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU
Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah zodpovídá
ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost. Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o.
ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o. Funkce sanitačních systémů (aneb co je to udržitelnost) Voda je cenná surovina Legislativa se zatím na udržitelnost chystá
Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic
Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Eva Kakosová 30. Listopadu 2011 Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky mezioborových studií,
ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY
ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU
Chem. Listy 92, 656 660 (1998) POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU VRATISLAV DUCHACEK Ústav polymerů, Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, 166 28 Praha 6 Došlo dne 22.IX. 1997
SEKUNDÁRNÍ VLIV LIMITACE KYSLÍKU NA ZASTOUPENÍ PRODUKTŮ NITRIFIKACE PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
SEKUNDÁRNÍ VLIV LIMITACE KYSLÍKU NA ZASTOUPENÍ PRODUKTŮ NITRIFIKACE PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD PAVEL ŠVEHLA, LUKÁŠ PACEK, HELENA RADECHOVSKÁ a JOSEF RADECHOVSKÝ Katedra agroenvironmentální chemie a výživy
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola
5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.
5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)
NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY
NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY Ing. Petr Kaštánek VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 16628, Praha 6 Konvenční metody zpracování PCB s klasickým ohřevem
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky,
Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku
Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán
Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)
Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved
5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014
5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.
OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM
ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue
Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn
Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny
Bioremediace ftalátů, endogenních disruptorů
Bioremediace ftalátů, endogenních disruptorů Ondřej Šnajdar, Jitka Dostálková, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice e-mail: eps@epssro.cz ABSTRAKT Látky nazývané
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce
Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce Mlékárna se svou velikostí řadí spíše mezi menší mlékárny, charakterem výroby patří do skupiny mlékáren výrobně konzumních. Zpracovává
POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER
OVĚŘENÍ POUŽITÍ FLOTACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FYTOPLANKTONU V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ VODY EVA KYNCLOVÁ POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER ABSTRAKT Biologické
VLIV SEDIMENTŮ V DISTRIBUČNÍ SÍTI PITNÉ VODY NA TVORBU THM
Citace Grünwald A., Menšíková K., Janda V., Strnadová N.: Vliv sedimentů v distribuční síti pitné vody na tvorbu THM. Sborník konference Pitná voda 28, s. 355-36. W&ET Team, Č. Budějovice 28. ISBN 978-8-254-234-8
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,
CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE
Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR
Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod
APLIKAČNÍ ZPRÁVA LABORATORNÍ ANALÝZA & PROCESNÍ ANALÝZA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD NUTRIENTY Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod Aby provozovatelé čistíren mohli dodržet zákonné požadavky týkající
AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO
AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO MÉDIA PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion s.r.o., Praha 7, lubomir.macek@aquion.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi využití nového
Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -
Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr
BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,
EVALUATION OF OPERATIONAL APPLICABILITY OF LENTIKATS BIOTECHNOLOGY FOR REMOVAL OF NITRATES FROM BRINES FROM ION-EXCHANGE REGENERATION
EVALUATION OF OPERATIONAL APPLICABILITY OF LENTIKATS BIOTECHNOLOGY FOR REMOVAL OF NITRATES FROM BRINES FROM IONEXCHANGE REGENERATION POSOUZENÍ PROVOZNÍ APLIKOVATELNOSTI BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
integrované povolení
V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální
ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN
ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická
vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná
1 Filtrace o o vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná ve vodárenství se používá převážně objemová filtrace provoz filtrů je cyklický => fáze filtrace a praní
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím
Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.
Zdůvodnění návrhové kapacity pro záměr Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově Hartig K., Kos M., Mucha A. a Divecká H.
Zdůvodnění návrhové kapacity pro záměr Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově Hartig K., Kos M., Mucha A. a Divecká H. HYDROPROJEKT CZ a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1 Obsah
Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR
VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu
Funkce éterického tìla
Funkce éterického tìla Éterické tělo má několik důležitých funkcí, jimiž se podílí na celistvosti člověka jako takového. Funkce éterického těla jsou: tvorba a zachovávání energetických toků v těle oživování
GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ
GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Pavel Král, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 2) 1) Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, pavel.kral@khp.cz 2)
integrované povolení
V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální