OZNACZENIE POTENCJAŁU TROFICZNEGO WÓD KANAŁU ODPŁYWOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW METODĄ TESTÓW GLONOWYCH
|
|
- Gabriel Wójcik
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Chlorella vulgaris, krzywa wzrostu, ścieki oczyszczone Lucyna SŁAWIK-DEMBICZAK, Anna KWARCIAK-KOZŁOWSKA* OZNACZENIE POTENCJAŁU TROFICZNEGO WÓD KANAŁU ODPŁYWOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW METODĄ TESTÓW GLONOWYCH Termin eutrofizacja pochodzi od greckiego słowa eutrophos (eu- dobrze, trophos- pokarm, pożywienie) i charakteryzuje zasobność wód powierzchniowych w substancje biogenne. Na wzrost trofii wód wpływa szereg czynników: temperatura, światło, zawartość substancji odżywczych, a także właściwości morfologiczne, hydrodynamiczne, hydrobiologiczne. Do podstawowych czynników ograniczających procesy eutrofizacji należą związki fosforu i azotu. Celem pracy było określenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków, w którym w miesiącach letnich zaobserwowano pojawienie się glonów. Określono specyficzny współczynnik wzrostu mikroglonów jednokomórkowych Chlorella vulgaris w wodach kanału odpływowego komunalnej oczyszczalni ścieków (ścieki oczyszczone; C 1 ) oraz pożywce mineralnej (C 0 ), które wynosiły odpowiednio: µ 1 =0,139 d -1 (t d =4,987 d, t g =7,195 d) i µ 0 =0,212 d -1 (t d =3,270 d, t g =4,718 d). Wyznaczono krzywą wzrostu mikroglonów jako zależność liczby komórek mikroglonów od czasu hodowli. Opracowanie krzywej wzrostu mikroglonów pozwoliło na określenie i analizę poszczególnych faz wzrostu Chlorella vulgaris. Ponadto opracowano krzywą zależności suchej masy mikroglonów od absorbancji i wyznaczono równanie tej krzywej y=0,299x+0,101 (R 2 =0,989). Obliczono również stopień usunięcia azotu i fosforu, co stanowiło punkt wyjścia do rozpoczęcia badań nad usuwaniem N i P z ścieków komunalnych. 1. WPROWADZENIE Obecnie uważa się, że eutrofizacja jest głównym zagrożeniem dla bioróżnorodności środowisk słodkowodnych. Na wzrost trofii zbiorników wodnych wpływa szereg czynników, biotycznych i abiotycznych. Biogenami, które mają zasadniczy wpływ na postęp procesu eutrofizacji są azot i fosfor. Przyspieszenie eutrofizacji prowadzi do wzrostu produkcji pierwotnej, co w konsekwencji skutkuje nagromadzeniem materii organicznej * Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60a, Częstochowa, lslawik@is.pcz.czest.pl
2 736 L. SŁAWIK-DEMBICZAK, A. KWARCIAK-KOZŁOWSKA w wodzie. Nadmierne ilości materii organicznej stanowią źródło wtórnego zanieczyszczenia wód, prowadząc do ich nieprzydatności do celów gospodarczych. W celu przeciwdziałania temu procesowi należy wpierw określić potencjał troficzny wód [1, 2]. Dane uzyskane metodami biologicznymi stanowią dobre narzędzie do określenia żyzności wód. Istnieje kilka metod oznaczania trofii środowiska (troficznego potencjału wód), wśród których wyróżnia się m.in. metodę testów glonowych [1]. Potencjał troficzny wody to ilość glonów jaką można wyprodukować w wodzie w optymalnych warunkach świetlnych, termicznych, mieszania i dostępności CO 2. Zależy on od stężenia i biodostępności biogenów. Dolna granica stężeń określa minimum potrzebne do spełnienia podstawowych procesów fizjologicznych, zaś górna określa szkodliwe działanie nadmiaru składników. Produkcja biomasy glonowej zależy od tego składnika, którego jest najmniej [3]. Oprócz biogenów, wpływ na wzrost trofii wód mają inne czynniki, tj. temperatura oraz inne substancje stymulujące (hormony, witaminy) oraz inhibujące (substancje toksyczne, metale ciężkie) [4]. Wypadkowa tych wszystkich czynników świadczy o potencjale troficznym wód [1, 2, 3, 5] PRZEGLĄD LITERATUROWY Jakość wody była i jest przedmiotem wielu regulacji prawnych. Przez cały XX w., w polskim prawie obowiązywał system trzech klas czystości wód. Przełomem stało się przyjęcie Ramowej Dyrektywy Wodnej, według której woda jest nie tylko zasobem, ale także częścią ekosystemów. Obowiązujący w Polsce akt prawny dotyczący jakości wód powierzchniowych klasyfikuje je do jednej z pięciu klas jakości wód uwzględniając ich stan ekologiczny. Przy klasyfikacji jakości wód należy brać pod uwagę wskaźniki środowiska [6]. Wskaźnik środowiska powinien być: łatwy w użyciu, wrażliwy na zmiany środowiska, uniwersalny w zastosowaniu, a także dostosowany do potrzeb ekologicznych ekosystemów i powiązany z obowiązującym ustawodawstwem [7]. Za jeden z podstawowych wskaźników eutrofizacji można uznać zawartość węgla organicznego [8,9]. W krajach Unii Europejskiej dokonuje się oceny stanu troficznego następującymi wskaźnikami: fosfor ogólny (P og. ), fosfor fosforanowy (P-PO 4 3- ), azot ogólny lub azot Kjeldahla (N og. ), azot azotanowy (N-NO 3 - ), azot amonowy(n- NH 4 + ), chlorofil a (Chl A ), przezroczystość krążka Secchiego (SDT) [9,10]. W dokumencie EUROWATERNET Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dokonano zestawienia wskaźników służących do pomiaru stanu troficznego na [10]: pierwszorzędne: fosfor ogólny, fosfor rozpuszczony, amoniak, azot całkowity, azot organiczny oraz azot azotanowy; drugorzędne: makrobezkręgowce, ichtiofauna, makrofity, fitoplankton, oraz chlorofil.
3 Oznaczenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków 737 Ponadto EEA zaproponowała wskaźniki fizyko-chemiczne i hydromorfologiczne, tj.: tlen rozpuszczony, ph, alkaliczność, przewodność, temperaturę, cząstki zawieszone, biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT 5 ), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), ogólny węgiel organiczny (OWO), przezroczystość krążka Secchiego (SDT), frakcje glinu, przepływ oraz poziom wód [10]. Oprócz podstawowych wskaźników stanu troficznego istnieją również wskaźniki integralne, na które składają się parametry biotyczne i abiotyczne. Pierwsze próby oceny stanu środowiska za pomocą integralnego wskaźnika zostały podjęte przez Satmasjadis w Stanowiły one ocenę terenów przybrzeżnych za pomocą wskaźnika opartego o wielkość cząstek osadów i bioróżnorodność organizmów bentosowych [7, 11]. Metody testów glonowych, służące do określenia potencjalnej produktywności wody, wskazują maksymalny rozwój glonów, jaki mógłby wystąpić w tej wodzie przy optymalnych warunkach świetlnych, termicznych, mieszania i zawartości dwutlenku węgla [1, 9]. Wykorzystanie hodowli glonów jako metody do określenia trofii wody jest tematem znanym od dawna. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się już w 1927 roku [11]. Francev podjął się kontynuacji tych badań poprzez opracowanie biologicznej produktywności wód rzeki Moskva. Podobne badania prowadzono dla wody użyźnionej dla potrzeb rybackich, a także dla zbiorników zaporowych. Opracowano metodę do oznaczania eutrofizacji wód powierzchniowych pozostających pod wpływem zanieczyszczeń. Inna metoda, oparta na tej samej zasadzie co w/w polegała na określeniu wzrostowego potencjału wody [1]. Niezależnie od wspomnianych, opracowano metodę określania wzrostowego potencjału glonów i wprowadzono skrót AGP (ang. Algal Growth Potential) [1, 13]. Kolejna modyfikacja metody polegała na dokonaniu podziału na dwie grupy: hodowle okresowe i hodowle ciągłe. Pierwsza z wymienionych grup jest wykorzystywana dla uzyskania informacji o zasobach biologicznie dostępnych nutrietów. Z kolei hodowle ciągłe pozwalają na określenie reakcji glonów na określone zmiany w hodowli. Ten typ hodowli prowadzony jest zarówno w skali laboratoryjnej (np. w hodowlach masowych glonów), jak i w warunkach terenowych, np. w oczyszczalniach ścieków [1]. Metoda Claessona również znalazła zastosowanie do określenia potencjalnej produktywności wody [14]. Za innowacyjną uznano metodę oznaczania AGP polegającą na pomiarze wzrostu glonów na podłożu zestalonym agarem [1]. W latach 90. XX wieku nastąpiło zminiaturyzowanie [15] i skrócenie [16] procedury określania AGP. Prowadzono wiele badań nad potencjałem troficznym wód, w tym rzek, które były kontynuowane do dzisiaj [17-19]. Jednym z bardziej popularnych integralnych wskaźników stanu troficznego jest wskaźnik TRIX (ang. trophic index) [20]. Wskaźnik ten początkowo służył do oznaczania stanu biologicznego wód na wybrzeżach Włoch oraz do badania wód Wenecji [6]. Obecnie TRIX jest wdrożony do włoskiego ustawodawstwa. Ponadto, wskaźnik
4 738 L. SŁAWIK-DEMBICZAK, A. KWARCIAK-KOZŁOWSKA ten jest stosowny do oceny wód Morza Śródziemnego, Bałtyku, Morza Północnego, Adriatyku, Morza Czarnego i Morza Tyrreńskiego [21]. Uniwersalną wersją w/w wskaźnika jest UNTRIX, który umożliwia zastosowanie do różnych wód w różnych rejonach geograficznych [22]. Carlson opracował inny popularny wskaźnik stanu trofii dla jezior, TSI (ang. Trophic State Index) [23]. Podstawą teoretyczną do utworzenia wskaźnika TSI było założenie, że stan troficzny może być wyrażony poprzez ilość znajdujących się w danym zbiorników wodnym glonów. Masę glonów można natomiast ocenić za pomocą zawartości chlorofilu, widzialności krążka Secchiego oraz całkowitego fosforu [8]. Obecnie, dużym zainteresowaniem cieszą się również badania nad potencjałem troficznym wód opierające się o testy toksyczności [24]. Pojawiający się w miesiącach letnich problem eutrofizacji wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków oraz analiza literatury przyczyniły się do podjęcia badań doświadczalnych nad potencjałem troficznym wód w/w kanału. Celem badań było określenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków, zwanych dalej ściekami oczyszczonymi. 2. MATERIAŁY I METODYKA 2.1. MIKROGLONY I MEDIUM Substratem badań prowadzonych w skali laboratoryjnej były ścieki oczyszczone pochodzące z komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości m 3 d -1, RLM. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Charakterystyka ścieków oczyszczonych została przedstawiona w tabeli 1. Tabela 1. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka Wartość Norma wg pozwolenia wodnoprawnego BZT 5 mg O 2 m -3 4,1 15,0 ChZT mg O 2 m -3 36,6 125,0 Zawiesina mg m -3 11,7 35,0 Azot ogólny mg N m -3 8,2 10,0 Fosfor ogólny mg P m -3 0,6 1,0 W hodowli wykorzystano glony Chlorella vulgaris o symbolu katalogowym BA0002 pochodzące z Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich CCBA.
5 Oznaczenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków METODYKA W celu oznaczenia troficznego potencjału ścieków oczyszczonych, glony hodowano w ściekach pobranych z kanału odpływowego komunalnej oczyszczalni ścieków. Do czasu rozpoczęcia hodowli, ścieki oczyszczone przechowywano w temperaturze 4 C. Przed zaszczepieniem glonami, ścieki zostały pozbawione biosestonu poprzez sedymentację, a następnie sączenie przez filtry membranowe o średnicy por 0,45µm. Wyjściowa kultura glonów była utrzymana w dobrych kondycyjnych warunkach poprzez prekultywację. Roztworem hodowlanym dla glonów była pożywka mineralna f/2 sporządzona na wodzie destylowanej [25]. Przed zaszczepem, kultura glonów była trzykrotnie przepłukana wodą dejonizowaną, a następnie badaną próbką ścieków oczyszczonych. Szybkość wzrostu mikroglonów badano w hodowli okresowej stanowiącej układ zamknięty, w którym nie występowała wymiana masy z otoczeniem. Hodowlę glonów prowadzono kolbach Erlenmeyera (300 cm 3 ) w trzech powtórzeniach w temperaturze 27±2 C w cyklu światło/ciemność 16/8. Równolegle prowadzono hodowlę kontrolną w pożywce mineralnej, tej samej jak w czasie prekultywacji. Przyrost gęstości kultury kontrolowano co 72 h metodą liczenia komórek przy użyciu komory Thoma i mikroskopu Olympus BX1. W celu zapobiegania sedymentacji komórek glonów mieszano kultury co 12h. Hodowlę prowadzono przez 21 dób. Ponadto określono suchą masę mikroglonów, stężenie biomasy, azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosfor ortofosforanowy. Oznaczenie suchej masy wykonano metodą wagową zgodnie z PN-EN 12879:2004 oraz PN-EN 12880:2004. Stężenie komórek oznaczono spektrofotometrycznie poprzez pomiar mętności przy długości fali λ=680 nm z wykorzystaniem spektrofotometru HACH Lange DR/4000. Wyznaczono krzywą kalibracyjną korelacji pomiędzy absorbancją a suchą masą mikroglonów (stężeniem biomasy). Równanie krzywej kalibracyjnej posłużyło do określenia teoretycznego stężenia biomasy badanych próbek. Kinetykę wzrostu mikroglonów można opisać równaniami odpowiednio do poszczególnych faz wzrostu: adaptacyjna, wykładnicza (logarytmiczna), spowolnienia, stacjonarna, zamierania [26]. Określenie krzywych wzrostu mikroglonów miało na celu wyznaczenie poszczególnych faz wzrostu mikroglonów i ich analizę. Przyjęto, że najistotniejszą fazą wzrostu w ocenie potencjału troficznego badanych wód była faza wykładnicza i określono parametry charakteryzujące tę fazę. Tempo wzrostu biomasy mikroglonów określono w fazie wykładniczej jako specyficzną szybkość wzrostu, która jest definiowana jako przyrost masy nowego materiału komórkowego na jednostkę czasu i masy istniejącego materiału komórkowego [26]:
6 740 L. SŁAWIK-DEMBICZAK, A. KWARCIAK-KOZŁOWSKA ln N N t t (1) gdzie: µ - specyficzna szybkość wzrostu mikroglonów (d -1 ), N 1 - masa początkowa mikroglonów, N 2 - masa końcowa mikroglonów, t 1 - czas początkowy pomiaru, t 2 - czas końcowy pomiaru. W fazie wzrostu wykładniczego (faza II) podział komórek następował z szybkością proporcjonalną do ich liczby [25]: td tg (2) ln 2 gdzie: t g - wiek osobniczy (wielkość stała), (d -1 ), t d - czas, w którym następuje podwojenie liczby komórek (n=2n 0 ), (d -1 ). Przyjmując, że t d to czas, w którym nastąpiło podwojenie liczby komórek (n=2n 0 ) to [25]: ln 2 t d (3) Azot amonowy (N-NH 4 ) oznaczano zgodnie z normą PN-73/C-04576/02. Do oznaczenia azotu ogólnego wykorzystano analizator TOC/TN MULTI N/C 2100 HT Fosfor ogólny i fosfor fosforanowy (ortofosforanowy) oznaczono metodą spektrofotometryczną zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006. Uzyskane wyniki zostały odniesione do wytycznych zawartych w [6].
7 Oznaczenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA Zmiana liczby komórek mikroglonów została przedstawiona w postaci krzywych wzrostu (rys. 1). W przedstawionym modelu opisującym szybkość wzrostu mikroglonów przyjęto, że specyficzna szybkość wzrostu jest wyrażona równaniem Monoda. Kształt krzywej uzależniony był od wyczerpywania substratu i powstawania produktu. Opracowanie krzywej wzrostu mikroglonów pozwoliło na określenie poszczególnych faz wzrostu dla hodowli w ściekach oczyszczonych (C 1 ) oraz kontroli (C 0 ). Fazy wzrostu mikroglonów dla (C 1 ) przedstawiały się następująco: adaptacyjna: 0-3 doba, wykładnicza (logarytmiczna): 3-9 doba, spowolnienia: 9-15 doba, stacjonarna: doba, zamierania: 20 doba. Fazy wzrostu mikroglonów dla kontroli (C 0 ) przedstawiały się następująco: adaptacyjna: 0-3 doba, wykładnicza (logarytmiczna): 3-9 doba, spowolnienia: 9-15 doba, stacjonarna: 15-18,5 doba, zamierania: 18,5 doba. Rys. 1. Krzywe wzrostu glonów jednokomórkowych Chlorella vulgaris w ściekach oczyszczonych (C 1 ) i próbce kontrolnej (C 0 ) z podziałem na poszczególne fazy wzrostu
8 742 L. SŁAWIK-DEMBICZAK, A. KWARCIAK-KOZŁOWSKA W fazie I (lag-faza) zachodziła adaptacja komórek mikroglonów. Za pomocą mikroskopu zaobserwowano zwiększenie się rozmiarów komórek mikroglonów. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, w lag-fazie następuje zahamowanie szybkości podziału komórek, co wynika ze zwiększenia zawartości enzymów i innych składników regulujących wzrost do poziomu pozwalającego na przyspieszenia procesów metabolicznych [26]. Tempo wzrostu biomasy glonów jednokomórkowych Chlorella vulgaris w funkcji czasu oszacowano na podstawie fazy logarytmicznej za pomocą właściwego współczynnika wzrostu (µ), który wynosił dla C 1, µ 1 =0,139 d -1, a dla C 0, µ 0 =0,212 d -1. W celu wyznaczenia właściwego współczynnika wzrostu konieczne było wyznaczenie suchej masy mikroglonów. Zrealizowanie tego było możliwe poprzez wyznaczenie zależności suchej masy (stężenia biomasy) od absorbancji przy długości fali λ=680 nm. Wyznaczono równanie krzywej kalibracyjnej następującej postaci: s. m. mikroglonów 0,299 O. D ,101 (4) Wartość współczynnika determinacji wynosiła R 2 = 0,989. Niższa wartość właściwego współczynnika wzrostu dla próbki C 1 wynikała z mniejszego stężenia substratu limitującego (fosforu) w ściekach oczyszczonych (C 1 ) w porównaniu do pożywki mineralnej stanowiącej próbkę kontrolną (C 0 ), która wynosiła: dla C 1 : P og. = 0,6 mg l -1, P- PO 4 3- =1,8 mg l -1 ; dla C 0 : P og. = 1,5 mg. l -1, P- PO 4 3- =4,8 mg l -1. Określono również wiek osobniczy (t g ) oraz czas, w którym następuje podwojenie liczby komórek (t d ) (Tabela 2). nm Tabela 2. Parametry t g i t d dla próbek C 0 i C 1 Parametr Jednostka Próbka C 0 C 1 Wiek osobniczy (t g ) doba 4,718 7,195 Czas, w którym następuje podwojenie liczby komórek (t d ) doba 3,270 4,987 W miarę wyczerpywania substancji pokarmowych z podłoża i przekształcania ich w produkty, szybkość podziału komórek zmniejsza się. Mikroglony wchodzą w III fazę wzrostu limitowanego. Następna, IV faza wzrostu (stacjonarna) charakteryzowała się stałą liczbą żywych komórek, ponieważ procesom podziału i powstawania nowych komórek towarzyszy zamieranie i autoliza starych. W fazie tej odnotowano największą liczebność hodowli. Gdy szybkość autolizy i szybkość wzrostu są sobie równe (µ k d ), wówczas zawartość biomasy mikroglonów w hodowli jest stałą i nie zależy od czasu.
9 Oznaczenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków 743 Wskutek wyczerpania substancji pokarmowych, nagromadzenia metabolitów o stężeniu toksycznym, zagęszczenia populacji komórek mikroglonów dochodzi do pogorszenia warunków tlenowych, co powoduje przejście do fazy V (faza zamierania). Obliczono stopień usunięcia fosforu oraz azotu w próbkach C 0 oraz C 1 i przedstawiono w tabeli 3. Odnotowano większy stopień usunięcia fosforu niż azotu. Tabela 3. Stopień usunięcia fosforu (P og., P-PO 4 3- ) i azotu ogólnego (N og. ) i azotu amonowego (N-NH 4 + ) Wskaźnik Próbka Stopień usunięcia [%] Fosfor ogólny (P og. ) C 1 63,0 C 0 65,2 3- Fosfor ortofosforanowy (P-PO 4 ) C 1 68,2 C 0 75,3 Azot ogólny (N og. ) C 1 40,5 C 0 45,8 Azot amonowy (N-NH 4+ ) C 1 42,0 C 0 50,3 Wyższy stopień usunięcia zarówno fosforu, jak i azotu odnotowano w hodowli C 0 niż C 1. Ponadto, substratem, który w trakcie trwania hodowli zużywał się jako pierwszy był fosfor, więc przyjęto, że jest substratem limitującym wzrost mikroglonów. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano klasyfikacji wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków do klasy II zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [6]. 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Istnieje wiele metod oznaczania potencjału troficznego wód, które uwzględniają parametry zarówno biotyczne, jak i abiotyczne. Przegląd literaturowy udowodnił, że wykorzystanie glonów jako wskaźnika potencjału troficznego wód choć nie jest tematem nowym, to nadal aktualnym. Przedstawione wyniki badań pozwoliły na ocenę potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków jako wód klasy II zgodnie z klasą jakości wód powierzchniowych. W przeprowadzonych badaniach określono parametry charakteryzujące fazę wykładniczą wzrostu mikroglonów, ponieważ uznano ją za najistotniejszą w ocenie potencjału troficznego badanych wód.
10 744 L. SŁAWIK-DEMBICZAK, A. KWARCIAK-KOZŁOWSKA Odnotowano większy przyrost biomasy mikroglonów jednokomórkowych Chlorella vulgaris w pożywce mineralnej (C 0, µ 0 =0,212 d -1, t d =3,270 d, t g =4,718 d) niż w ściekach oczyszczonych (C 1, µ 1 =0,139 d -1, t d =4,987 d, t g =7,195 d), co świadczy o niższym potencjale troficznym wód z kanału odpływowego oczyszczalni ścieków. Wyniki badań doświadczalnych pozwoliły na określenie poszczególnych faz wzrostu mikroglonów i ich analizę. Fazy adaptacyjna, wykładnicza i spowolnienia przebiegały w tym samym zakresie czasowym zarówno dla próbki C 0, jak i C 1. Różnice pojawiły się w fazie stacjonarnej (15-20 doba dla C 0, 15-18,5 doba dla C 1 ) oraz w fazie zamierania (>20 doba dla C 0, 18,5 doba dla C 1 ). Wyższy stopień usunięcia azotu i fosforu odnotowano w przypadku próbki C 0 niż C 1, co przedstawiało się następująco: P og. o 2,2 punktów procentowych, P-PO 4 3- o 7,1 punktów procentowych, N og. 53 punktów procentowych, N-NH 4 + o 8,3 punktów procentowych. Określenie stopnia usunięcia azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ortofosforanowego oraz fosforu ogólnego pozwoliły na ocenę możliwości wykorzystania mikroglonów w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Dalszym celem badań będzie optymalizacja hodowli mikroglonów w ściekach komunalnych biorąc pod uwagę aspekt usunięcia azotu i fosforu. LITERATURA [1] BEDNARZ T., Oznaczanie potencjału troficznego wód metodą testów glonowych, Wiadomości Botaniczne, 1984, Vol. 28, No. 3, [2] KUBIAK J., TÓRZ A., Eutrofizacja. Podstawowe problemy ochrony wód jeziornych na Pomorzu Zachodnim, Słupskie Prace Biologiczne, 2005, No. 2, [3] KOZIEŁ W., WŁODARCZYK T., Glony - produkcja biomasy, Acta Agrophysica, 2011, Vol. 17, No. 1, [4] JABŁOŃSKA B., Estimating the Water Pollution in Potok Goławiecki, Poland, Based on Selected Water Quality Indicators, Archives of Environmental Protection, 2008, Vol. 34, No. 1, [5] BIEŃ J., ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK M., SŁAWIK L., Możliwości wykorzystania glonów z biomasy zeutrofizowanych zbiorników wodnych jako surowca do produkcji biopaliw, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2010, Vol. 13, No. 3, [6] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dziennik Ustaw Nr 257. [7] KOWALEWSKI Z., Metody oceny stanu troficznego wód powierzchniowych, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. 2006, T. IV, [8] PANEK P., Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej, Przegląd Przyrodniczy, 2011, Vol. XXII, No. 3, [9] NIXON S., Coastal marine eutrophication: A definition, social causes, and future concerns. 1995, Ophelia No. 41. [10] EUROWATERNET, The European Environment Agency s Monitoring and Information Network for Inland Water Resources, 1998, Technical Report No 7. [11] JØRGENSEN S., CONSTANZA R., XU F., Handbook of ecological indicators for assessment of ecosystem health, CRC Press, USA 2005,
11 Oznaczenie potencjału troficznego wód kanału odpływowego oczyszczalni ścieków 745 [12] ANDERSEN R.A., Algal culturing techniques, Elsevier Academic Press, London 2005, [13] OSWALD W.J., GOLUEKE C.G., Eutrophication trends in the United States- a problem?, Journal Water Pollution Control Federation, 1966, Vol. 38, No.6, [14] CLAESSON A., Usye of a mixed algal culture to characterize industrial wastewater, Ecotoxicology and Environmental Safety, 1984, Vol. 8, No. 1, [15] LUKAVSKY J., The evaluation of algal growth potential (AGP) and toxicity of water by miniaturized growth bioassay, Water Research, 1992, Vol. 26, No. 10, [16] SCHULTZ D.A., RASCHKE R.L., JONES R., A shortened algal growth potential test, Environmental Monitoring and Assessment, 1994, Vol. 32, No. 3, [17] LÓPEZ E., DÁVALOS-LIND L., Algal growth potential and nutrient limitation in a tropical riverreservoir system of the Central Plateau, Mexico, Aquatic Ecosystem Health and Management, 1998, Vol. 1, No. 3 4, [18] HONG H.C., WONG M.H., MAZUMDER A., LIANG Y., Trophic state, natural organic matter content, and disinfection by-product formation potential of six drinking water, Journal of Hydrology, 2008, Vol. 359, [19] KERAKOVA M., IHTIMANSKA M., VARADINOVA E., Application of trophic indices in ecological state assessment of riverine water bodies, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, Vol. 19, No. 2, [20] VOLLEINWEIDER R., GIOVANARDI F., MONTANARI G., RINALDI A., Characterization of the trophic conditions of coastal waters, with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index, 1998, Environmetrics 9. [21] PRIMPAS I., KARYDIS M., Scaling the trophic index (TRIX) in oligotrophic marine environments, Environmental Monitoring and Assessment, 2011, Vol. 178, [22] YUCEL-GIER G., PAZI I., KUCUKSEZGIN F., KOCAK F., The composite trophic status index (TRIX) as a potential tool for the regulation of Turkish marine aquaculture as applied to eastern Aegean coast (Izmir Bay), Journal of Applied Ichtyology, 2011, Vol. 27, [23] CARLSON R.E., A trophic state index for lakes, Limnology and Oceanography, 1977, Vol. 22, [24] EMELOGU E. S., POLLARD P., DYMOND P., ROBINSON C. D., WEBSTER L., MCKENZIE C., DOSON J., BRESNAN E., MOFFAT C.F., Occurrence and potential combined toxicity of dissolved organic contaminants in the Forth estuary and Firth of Forth, Scotland assessed using passive samplers and an algal toxicity test, Science of the Total Environment, 2013, Vol , [25] TAO D. G., SALIHON J., MENG L., Modelling of microalgae growth and oil production by using sewage and carbon dioxide for biodiesel, National Conference on Postgraduate Research (NCON- PGR) 2009, Malaysia. [26] KLIMIUK E., LOSSOW K., BULIŃSKA M., Kinetyka reakcji i modelowanie reaktorów biochemicznych w procesach oczyszczania ścieków, ART, Olsztyn 1995, THE APPLICATION OF ALGAL GROWTH POTENTIAL TEST TO THE OUTFLOW CANAL OF WASTEWATER TREATMENT PLANT One of the sign of europhication is excessive growth of algae. Eutrophication is a key problem in the caused by high concentrations of nitrogen (N) and phosphorus (P). It is especially important according to outflow water from wastewater treatment plant. The aim of the study was to determine the trophic potential of water from outflow canal of wastewater treatment plant, where in the summer months algae were observed. For this purpose the Algal Growth Potential (AGP) test was used. The Algal Growth Potential has been an accepted standard test for measuring trophic potential of water bodies. The average specific
12 746 L. SŁAWIK-DEMBICZAK, A. KWARCIAK-KOZŁOWSKA growth rates in the exponential period were 0,139 d -1 (t d =4,987 d, t g =7,195 d), 0,212 d -1 (t d =3,270 d, t g =4,718 d ) for C 1 and C 0, respectively. The removal rate of ammonia nitrogen (NH 4 + -N) was 8,3 pp higher for C 0 than C 1. The removal rates of total nitrogen (TN) was 5,3 pp higher for C 1 and C 0 respectively. The phosphorus (TP) removal rate was 2,2 pp higher for C 0 than C 1.
BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU
BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU W procesach samooczyszczania wód zanieczyszczonych związkami organicznymi zachodzą procesy utleniania materii organicznej przy współudziale mikroorganizmów tlenowych.
BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05)
BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05) Magdalena Retkiewicz 26.03.2014 ZANIECZYSZCZENIA WÓD Zanieczyszczenie wód niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych
BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO
oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono
Suwałki dnia, r.
Suwałki dnia, 06.08.2018 r. W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 przedstawiamy szczegółową informację o działaniach podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegaturę w Suwałkach
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 lipca 2016 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz. 1187 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 22 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok
Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.
Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym
Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego
Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego Plan batymetryczny Jeziora Wolsztyńskiego Zlewnia Jeziora Wolsztyńskiego powierzchnia 193,5 km
Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.
Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia
WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2016/2017 Kierunek:
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI W WOLI DALSZEJ K/ŁAŃCUTA
Polish Journal for Sustainable Development Tom 19 rok 215 * JUSTYNA KOC-JURCZYK, ŁUKASZ JURCZYK Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej
Testowanie nowych rozwiązań technicznych przy rekultywacji Jeziora Parnowskiego
Testowanie nowych rozwiązań technicznych przy rekultywacji Jeziora Parnowskiego Mgr inż. Katarzyna Pikuła 04.11.2011 r. Koszalin Teren badań Powierzchnia: 55,1 ha Objętość: 2395 tys. m 3 Głębokość max.:
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 lipca 2017 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM
ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD
Potencjał metanowy wybranych substratów
Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.
wersja 4., projekt z dnia 1 VI 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12
Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki
Ewa Imbierowicz. Prezentacja i omówienie wyników pomiarów monitoringowych, uzyskanych w trybie off-line
Projekt MONSUL Analiza czynników wpływających na stan ekologiczny wód Zbiornika Sulejowskiego w oparciu o ciągły monitoring i zintegrowany model 3D zbiornika Ewa Imbierowicz Prezentacja i omówienie wyników
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r.
Ocena rekultywacji jezior w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Zagadnienia: przesłanki decyzji o podjęciu działań rekultywacyjnych, a kryteria wyboru jeziora do badań monitoringowych;
Biowęgiel jako materiał pomocniczny w procesie kompostowania i wermikompstowania
Biowęgiel jako materiał pomocniczny w procesie kompostowania i wermikompstowania dr inż. Krystyna Malińska Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska Rola biowęgla w kompostowaniu 1.
Woltamperometryczne oznaczenie paracetamolu w lekach i ściekach
Analit 6 (2018) 45 52 Strona czasopisma: http://analit.agh.edu.pl/ Woltamperometryczne oznaczenie lekach i ściekach Voltammetric determination of paracetamol in drugs and sewage Martyna Warszewska, Władysław
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO
Katarzyna RUCKA*, Michał MAŃCZAK*, Piotr BALBIERZ* ścieki przemysłowe, reaktor SBR, biologiczne oczyszczanie ścieków BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO
Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na efektywność usuwania azotu w procesie nitryfikacji denitryfikacji w reaktorze SBR
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na efektywność usuwania azotu w procesie nitryfikacji denitryfikacji w reaktorze SBR J. MAJTACZ,
REDUKCJA FOSFORU OGÓLNEGO W ŚCIEKACH Z MAŁYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
Anna Wiejak* REDUKCJA FOSFORU OGÓLNEGO W ŚCIEKACH Z MAŁYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI Zawartość fosforu jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.
Dz.U.2011.258.1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:
MONITORING JEZIOR W LATACH 2010-2015 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2015 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
Model fizykochemiczny i biologiczny
Model fizykochemiczny i biologiczny dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, ul. Tylna 3, Łódź 2
SZKLAREK Sebastian 1 ; KIEDRZYŃSKA Edyta 1,2 ; MANKIEWICZ-BOCZEK Joanna 1,2 1 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, ul. Tylna 3, 90-364 Łódź 2 Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii
Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej
Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej
Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001
3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.
Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód
I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika
Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 26 września 2016 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 6 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:
MONITORING JEZIOR W LATACH 2010-2014 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2014 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska
dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska Eutrofizacja To proces wzbogacania zbiorników wodnych
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych
UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 OZNACZANIE CHLORKÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ Z TIOCYJANIANEM RTĘCI(II)
Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ. Natura Leczy Naturę
Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ Natura Leczy Naturę www.ecolifesystem.com.pl info@ecolifesystem.com.pl OCZYSZCZALNIA
Acta 12 (2) 2012.indd :41:15. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12 (2) 2013,
Acta 1 () 01.indd 93 013-1-1 11:41:15 Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 1 () 013, 9310 ** Streszczenie. Abstract. Acta 1 () 01.indd 94 013-1-1 11:41:15 94 Acta Sci. Pol. Acta 1 () 01.indd 95 013-1-1
Zleceniodawca: Eco Life System Sp. z o. o., ul. Królewiecka 5 lok. 3, 11-700 Mrągowo
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA Sprawozdanie z wykonania monitoringu jakości wody i osadów dennych w zbiorniku wodnym w miejscowości Modła - gmina Jerzmanowa, przed
HODOWLA PERIODYCZNA DROBNOUSTROJÓW
Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest porównanie zdolności rozkładu fenolu lub wybranej jego pochodnej przez szczepy Stenotrophomonas maltophilia KB2 i Pseudomonas sp. CF600 w trakcie prowadzenia hodowli
LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ
LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ POPRAWA JAKOŚCI WÓD ZLEWNI MORZA BAŁTYCKIEGO RAMOWA DYREKTYWA WODNA (2000/60/WE) DYREKTYWA ŚCIEKOWA (91/271/EWG)
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek cieków w Cukrowni Cerekiew Cerekiew S.A. Spis treści Część ogólna, Charakterystyka techniczna obiektów, Etapy budowy, Przeprowadzenie rozruchu wstępnego, Przeprowadzenie
Gospodarka w zlewni a jakość wód w zbiorniku
Gospodarka w zlewni a jakość wód w zbiorniku dr inż. Damian Panasiuk, NILU Polska 1 Eutrofizacja wzbogacenie wody biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost
Intensywność procesów. troficznym jezior mazurskich
Zakład Ekologii Mikroorganizmów, Uniwersytet Warszawski ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa E-mail: microb.ecol@biol.uw.edu.pl Intensywność procesów mikrobiologicznych w gradiencie troficznym jezior mazurskich
13. Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa
13. Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa 13.1. Wprowadzenie Miasto jest specyficznym produktem społecznego wytwarzania przestrzeni zgodnie z ludzkimi
Wykaz badań prowadzonych przez laboratorium - woda
1 Temperatura 0 50 0 C (pomiar bezpośredni) 2 Chlor wolny 0,03 2,00 mg/l 0,02 2,00 mg/l 3 Mętność 0,10-1000 NTU (metoda nefelometryczna) 4 Barwa 5-70 mg/l Pt (metoda wizualna) 5 Zapach (metoda organoleptyczna)
Wpływ modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków na stan troficzny wód odbiornika
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 2 Elena Neverova-Dziopak, Paulina Cierlikowska Wpływ modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków na stan troficzny wód odbiornika Jednym z największych zagrożeń w zakresie
Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r.
Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa Łódź, 25-26 czerwiec 2013r. 1 Badania fizyko-chemiczne wód i ścieków wykonywane są w różnych celach i w zależności
Laboratorium 5. Wpływ temperatury na aktywność enzymów. Inaktywacja termiczna
Laboratorium 5 Wpływ temperatury na aktywność enzymów. Inaktywacja termiczna Prowadzący: dr inż. Karolina Labus 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Szybkość reakcji enzymatycznej zależy przede wszystkim od stężenia substratu
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 6 lipca 2018 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS
Zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Traktatu Akcesyjnego
Ocena sprawności oczyszczalni ścieków ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie badań własnych Inspekcji Ochrony Środowiska Wrocław, maj 2017 r. Zobowiązania Rzeczypospolitej
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ
Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I NAWOZÓW MINERALNYCH. Ćwiczenie nr 6. Adam Pawełczyk
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I NAWOZÓW MINERALNYCH Ćwiczenie nr 6 Adam Pawełczyk Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych USUWANIE SUBSTANCJI POŻYWKOWYCH ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W
OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy, oczyszczanie ścieków Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK * OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO Przeprowadzono ocenę
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
KARTA KURSU. Mikroorganizmy środowisk wodnych. Microorganisms of the aquatic environments. Kod Punktacja ECTS* 2
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikroorganizmy środowisk wodnych Microorganisms of the aquatic environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grzegorz Migdałek Zespół
OCENA SKUTECZNOŚCI USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE
Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 137 146 Komisja
Metody oceny stanu troficznego wód powierzchniowych. Methods of assessment of surface water trophic state
Metody oceny stanu troficznego wód powierzchniowych Methods of assessment of surface water trophic state Mgr inŝ. Zbigniew Kowalewski, doktorant I roku Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska,
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 listopada 2017 r. AB 1113 Nazwa i adres
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:
Monitoring jezior w latach 2010-2013 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2013 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
czyli kilka słów teorii
O rzekach czyli kilka słów teorii Strażnicy Rzek Wrocław - Warszawa, 17-24 listopada 2018 r. Morfologia rzek naturalnych Fot. D.Serwecińska Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek
Wprowadzenie. Danuta WOCHOWSKA Jerzy JEZNACH
Danuta WOCHOWSKA Jerzy JEZNACH Katedra Kształtowania Środowiska SGGW Department of Environmental Improvement WAU Skuteczność hydrofitowego systemu doczyszczania ścieków komunalnych obciąŝonych zmiennym
Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011
Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 2 lutego 2018 r. Nazwa i adres: AB 415 Kod
Ładunek odprowadzony z Gdańska został porównany z ładunkiem zanieczyszczeń wnoszonych do Zatoki Wisłą.
4. ŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZONY Z TERENU GMINY GDAŃSK DO ZATOKI GDAŃSKIEJ Szacowanie wielkości ładunków wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej jest kontynuowane
Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie
Jeziora województwa zachodniopomorskiego WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora na Pomorzu Zachodnim w liczbach* W granicach województwa znajduje się 1.202,8 km 2 gruntów pod wodami co stanowi 5,25% powierzchni
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej Ładunek wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska 1 do Zatoki Gdańskiej jest liczony rokrocznie, od 1992 r. Obliczenia
1 X. dx dt. W trakcie hodowli okresowej wyróżnia się 4 główne fazy (Rys. 1) substrat. czas [h]
stężenie [g l -1 ] Ćwiczenie 3: Bioreaktor mikrobiologiczny Cel ćwiczenia: Wyznaczanie równania kinetycznego wzrostu mikroorganizmów oraz współczynników stechiometrycznych w hodowli okresowej szczepu Bacillus
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z dnia 9 września 2008 r.) Na podstawie art. 38a ust.
Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1069
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1069 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 17 lipca 2018 r. AB 1069 Nazwa i adres ARCELORMITTAL
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 19 lipca 2018 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO
DELEGATURA W PRZEMYŚLU
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W PRZEMYŚLU OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2009 ROK Opracowała: mgr inż.danuta Satkowska Przemyśl, marzec 2010r. OCENA JAKOŚCI WÓD
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 sierpnia 2018 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO
Oczyszczanie ścieków miejskich w Bydgoszczy
Oczyszczanie ścieków miejskich w Bydgoszczy Katarzyna Chruścicka Mariusz Staszczyszyn Zbysław Dymaczewski Bydgoszcz, 19 kwietnia 20181 Plan prezentacji Historia oczyszczania ścieków w Bydgoszczy Stan obecny:
Nowelizacja ustawy Prawo Wodne
dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza Instytut Oceanologii PAN
Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza Instytut Oceanologii PAN Projekt WAB Wetlands, Algae and Biogas a southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project ( Mokradła(nieużytki), glony i biogaz
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej Prace związane z obliczaniem ładunku wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Zatoki Gdańskiej są prowadzone
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod
Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:
Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej: Badanie Metoda 1 Oznaczanie gęstości cieczy i substancji stałych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:
Monitoring jezior w latach 2010-2012 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego
Nazwa: Zbiornik Włocławek
Nazwa: Zbiornik Włocławek Dorzecze: Wisła Region wodny: Środkowa Wisła Typ zbiornika: reolimniczny Czas zatrzymania wody: ok. 5 dni Długość zbiornika: 41 km Powierzchnia zbiornika: 59,2 km² Powierzchnia
ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO
Inżynieria Rolnicza 5(13)/211 ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Marian Szarycz, Krzysztof Lech, Klaudiusz Jałoszyński Instytut Inżynierii Rolniczej,
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 832 GRUPOWA
E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU
F-01/ENV E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU Edycja nr 1 z dnia 17 lutego 2014r Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Krzysztof Jędrzejczyk Krzysztof Wołowiec Data 17 lutego 2014 17 lutego 2014 Podpis
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 lipca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY CHEMICZNE
Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2011
Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu
Osad nadmierny Jak się go pozbyć?
Osad nadmierny Jak się go pozbyć? AquaSlat Ltd. Rozwiązanie problemu Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie akceptowalnej