WPŁYW PARAMETRÓW PROCESOWYCH NA WYDAJNOŚĆ PROCESU NANOFILTRACJI POFERMENTACYJNYCH ROZTWORÓW GLICEROLU
|
|
- Laura Tomczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 nanofiltracja, glicerol, membrana ceramiczna, biofouling, czyszczenie chemiczne membran Marek GRYTA*, Wirginia TOMCZAK, Marta WASZAK WPŁYW PARAMETRÓW PROCESOWYCH NA WYDAJNOŚĆ PROCESU NANOFILTRACJI POFERMENTACYJNYCH ROZTWORÓW GLICEROLU W pracy przedstawiono wyniki badań procesu nanofiltracji roztworu glicerolu przefermentowanego przez bakterie Citrobacter freundii. W procesie zastosowano jednokanałową membranę ceramiczną o cut-off wynoszącym 450 Da. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły istotny wpływ wartości parametrów procesowych, takich jak ciśnienie transmembranowe TMP i objętościowe natężenie przepływu nadawy na wydajność procesu. Wykazano, że na wielkość strumienia permeatu wpływa również obecność bakterii w roztworze. Zastosowana metoda czyszczenia membrany, poprzez płukanie jej 1% roztworem wodorotlenku sodu, pozwoliła po każdym procesie filtracji przywrócić membranie pierwotną wydajność. 1. WPROWADZENIE Stosowanie olejów roślinnych do paliw silnikowych może wydawać się nieistotne dzisiaj. Ale takie oleje mogą stać się z biegiem czasu równie ważne, jak ropa naftowa i produkty ze smoły węglowej w obecnym czasie. powiedział w 1912 roku niemiecki naukowiec Rudolf Diesel [1]. I tak obecnie biodiesel ester alkilowy wyższych kwasów tłuszczowych jest uznawany za odnawialne, biodegradowalne i nietoksyczne paliwo. Jest to klarowna, żółto-bursztynowa niepalna ciecz. Jego wysoka temperatura zapłonu, wynosząca 423 K, zapewnia bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Biodiesel wykazuje dobre właściwości smarne, dzięki którym z powodzeniem przedłuża żywotność silników wysokoprężnych. * Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, Szczecin
2 274 M. GRYTA i in. W ciągu ostatniej dekady światowa produkcja biodiesla rosła i w 2009 roku wynosiła 16 miliona ton [38]. Tak duża produkcja biodiesla związana jest z istotnym problemem zagospodarowania fazy glicerynowej, która powstaje w ilości 10-12% w stosunku do otrzymanych estrów [11, 24-27, 40, 41], bez względu na rodzaj użytego katalizatora [27]. Warto dodać, że nadwyżki glicerolu powstają także przy produkcji mydeł i napojów alkoholowych [23]. Czysty glicerol znajduje szeroką gamę zastosowań, co zostało zaprezentowane na rys. 1. Wykorzystuje się go m.in. w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, celulozowo-papierniczym, tytoniowym i włókienniczym [24, 27, 31, 45]. Z powodu nadmiaru dostępnej na rynku gliceryny konieczne jest znalezienie jej nowych i przydatnych zastosowań, co jednocześnie przyczynia się do obniżenia kosztów wytwarzania biodiesla. Gliceryna jest obiecującym surowcem w biotechnologii przemysłowej, gdzie, jako źródło węgla, stanowi podłoże do hodowli drobnoustrojów, których metabolity mają istotne znaczenie w wielu gałęziach przemysłu. Rys. 1. Przemysłowe zastosowania glicerolu [45] Biokonwersja glicerolu umożliwia otrzymanie metodami naturalnymi szerokiej gamy produktów znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Należą do nich między innymi: 1,3-propanodiol, 2,3-butanodiol, etanol oraz kwasy: bursztynowy, octowy i masłowy. Procesy biotechnologiczne zwykle składają się z dwóch następujących po sobie procesów jednostkowych. Pierwszym z nich jest reakcja biochemiczna, drugim selektywna separacja reagentów. Z procesami fermentacyjnymi związane jest dalsze przetwarzanie brzeczki fermentacyjnej, mające na celu usunięcie znajdujących się
3 Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych 275 w niej zanieczyszczeń, wyeliminowanie efektu inhibitującego jak również otrzymanie czystego oczekiwanego produktu. Tradycyjne procesy separacji i oczyszczania brzeczek są wieloetapowe i składają się z: filtracji, zakwaszania, neutralizacji, krystalizacji, adsorpcji, parowania, wymiany jonów itp. Procesy te są czasochłonne, drogie i wiążą się m.in. z dużym zużyciem energii i koniecznością stosowania środków chemicznych [19, 28]. Doniesienia literaturowe podają, że w wielu aplikacjach biotechnologicznych koszty procesów klasycznej obróbki stanowią aż 60% całkowitego kosztu produkcji [8, 26]. Dlatego ważne jest, aby poszukiwać nowych, wydajnych i ekonomicznych procesów mających na celu pozyskiwanie cennych produktów procesów fermentacji. Obecnie alternatywą dla metod konwencjonalnych są procesy separacji membranowej: mikro-, ultrai nanofiltracja, które, w porównaniu do metod konwencjonalnych, wykazują szereg zalet. Nie wymagają one bowiem zmiany fazy i stosowanie dodatkowych reagentów. Mogą być prowadzone w sposób ciągły w temperaturze otoczenia. Oferują wysoką jakość otrzymywanego produktu, są wysoce selektywne i jednocześnie ekonomicznie opłacalne [6, 12-15, 17, 20, 21, 25, 38, 39, 42]. Nanofiltracja (NF) jest stosunkowo nową techniką spośród ciśnieniowych technik membranowych. Oferuje wyższe wartości strumienia permeatu niż odwrócona osmoza i znacznie wyższą retencję takich cząsteczek, jak cukry, aminokwasy, peptydy niż proces ultrafiltracji. W ciągu ostatnich dwóch dekad zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem nanofiltracji m.in. w procesach uzdatniania wody czy odsalania wody morskiej [7]. W ostatnich latach nanofiltracja znajduje zastosowanie również jako proces separacji brzeczek fermentacyjnych [9, 22, 44]. Nanofiltracja, tak jak każda aplikacja procesów membranowych, wymaga od jego użytkownika indywidualnego i szczegółowego dopracowania metodyki eksploatacji instalacji dla danego rodzaju separowanych roztworów i użytych w procesie modułów membranowych. W celu utrzymania stałej i wysokiej wydajności modułów należy odpowiednio dobrać warunki procesowe (głównie wartości ciśnienia transmembranowego i objętościowego natężenia przepływu nadawy) jak również wybrać odpowiedni materiał membranowy. Prawidłowa eksploatacja instalacji membranowych wymaga przeprowadzenia analizy przyczyn i przebiegu zanieczyszczenia membran, co jest procesem bardzo złożonym. Wymaga ona szerokiej wiedzy na temat charakteru aktualnego zanieczyszczenia membrany i określenia jego interakcji z membraną. W trakcie użytkowania instalacji membranowych niezbędne jest również opracowanie skutecznych metod czyszczenia i regeneracji modułów membranowych. Częste czyszczenie membran jest bowiem operacją kosztowną, gdyż wiąże się z dużym zużyciem energii, wody oraz środków czyszczących, oraz może nawet doprowadzić do uszkodzenia materiału membrany [10].
4 276 M. GRYTA i in. 2. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 2.1. CEL I METODYKA BADAŃ Głównym celem badań było wyznaczenie wpływu parametrów procesowych, takich jak ciśnienie transmembranowe (TMP) i objętościowe natężenie przepływu nadawy na wydajność procesu nanofiltracji. Proces zastosowano do rozdzielania pofermentacyjnego roztworu glicerolu z bakteriami Citrobacter freundii. Celem prowadzonych badań było także sprawdzenie wpływu obecności bakterii w roztworze na intensywność blokowania powierzchni membrany oraz dobór środka skutecznie ją czyszczącego. Proces NF prowadzono w instalacji filtracji membranowej (rys. 2) firmy INTERMARSZ Filtracja Membranowa. Przedstawiona instalacja składa się z następujących podzespołów i części: zbiornik procesowy, membranowy moduł filtracyjny, pompa obiegowa, rurowy wymiennik ciepła, układ grzewczy, szafa sterownicza z zabezpieczeniami i układem regulacji temperatury, układ regulacji przepływu permeatu, elementy pomiarowo-kontrolne oraz konstrukcja nośna. W instalacji zamontowano jednokanałową membranę ceramiczną firmy TAMI (Francja) o cut-off wynoszącym 450 Da i średnicach d Z /d W = 10/7 mm. Powierzchnia robocza membrany wynosiła 47, m 2. Szczegółową specyfikację stosowanej membrany przedstawiono w tabeli P P 5 6 Rys. 2. Schemat instalacji. 1-moduł membranowy, 2-zbiornik permeatu, 3-rurowy wymiennik ciepła, 4-układ regulacji temperatury i przepływu, 5-pompa obiegowa, 6-rotametr, 7-zbiornik procesowy, 8-układ grzewczy, P-manometr
5 Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych 277 Proces NF prowadzono przez 150 minut w temperaturze 35 C przy objętościowym natężeniu przepływu nadawy w zakresie od 200 L/h do 400 L/h, co odpowiada liniowym prędkościom przepływu od 2,5 do 5,0 m/s. Zastosowane wartości ciśnienia transmembranowego mieściły się w przedziale od 1 do 4 atm. Ciśnienie na wlocie do modułu wynosiło 4,1 atm., a na jego wylocie było równe 3,9 atm. Miarą szybkości procesu nanofiltracji, tak jak wszystkich ciśnieniowych technik membranowych, jest wartość strumienia permeatu. Strumień permeatu J określa ilość permeatu, jaka przenika przez jednostkową powierzchnię membrany S w jednostce czasu t, zgodnie z równaniem V J, dm 3 /m 2 h (1) S t gdzie V objętość permeatu, dm 3 ; S powierzchnia membrany, m 2 ; t czas. Tabela 1. Specyfikacja stosowanej membrany Liczba kanałów 1 Średnica zewnętrzna 10 mm Średnica wewnętrzna 7 mm Materiał supportu Al 2 O 3 Materiał membrany TiO 2 Cut-off 450 Da Porowatość supportu 3 µm Porowatość membrany 0,9 nm 2.2. PROTOKÓŁ CZYSZCZENIA Po zakończeniu 150-minutowego procesu nanofiltracji brzeczki fermentacyjnej membranę poddawano czyszczeniu. Protokół czyszczenia składał się z pięciu następujących po sobie etapów: 1. Płukanie instalacji wodą dejonizowaną (5 minut). 2. Płukanie instalacji 1% roztworem wodorotlenku sodu (5 minut). 3. Płukanie instalacji wodą dejonizowaną (5 minut). 4. Płukanie instalacji 1% roztworem wodorotlenku sodu (10 minut). 5. Płukanie instalacji wodą dejonizowaną (5 minut). Każdy z wymienionych wyżej etapów prowadzono w temperaturze 35 C przy objętościowym natężeniu przepływu równym 400 L/h. Ze względu na doniesienia literaturowe [4], w których zaleca się czyścić membrany przy jak najmniejszej wartości ciśnienia transmembranowego, w trakcie płukania instalacji roztworem wodorotlenku sodu wielkość TMP zredukowano do zera. Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą wyznaczania efektywności stosowanego czyszczenia membrany jest wyznaczenie procentu odzysku początkowego strumienia permeatu [2, 4-5]:
6 278 M. GRYTA i in. J pc WFR 100% J gdzie: J pc strumień permeatu dla wody dejonizowanej po czyszczeniu membrany, dm 3 /m 2 h; J 0 strumień permeatu dla czystej membrany, dm 3 /m 2 h. 0 (2) 2.3. ANALIZA JAKOŚCIOWA W niniejszej pracy do analizy rozdzielanych roztworów wykorzystywano nowoczesne metody instrumentalne. Do analizy składu separowanych roztworów zastosowano chromatograf cieczowy HPLC UlitiMate 3000 (Dionex, USA) wyposażony w detektor refraktometryczny RI-101 (Shodex) i kolumnę HyperREZ XP H, 300 x 7,7 mm (Thermo Scientific, USA). Jako eluent zastosowano roztwór H 2 SO 4 o stężeniu 0,005 M, przepływający z prędkością 0,6 ml/minutę. Całkowity czas analizowanej próbki wynosił 35 minut ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH Efektywność rozdziału w prowadzonych procesach membranowych, jak również jakość uzyskiwanego permeatu, oceniano na podstawie pomiarów mętności permeatu i nadawy wykonywanych mętnościomierzem laboratoryjnym firmy HACH (USA), model 2100ANIS. Przyrząd ten umożliwia wykonywanie pomiarów mętności i pomiarów osłabienia światła zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO 7027, DIN oraz NF EN Lepkość nadawy i permeatu wyznaczono za pomocą wiskozymetru BROOKFIELD DV II+Pro z przystawką UL Adapter. Wiskozymetr ten jest wyposażony w sondę temperaturową, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie wartości lepkości próbek w temperaturze panującej w instalacji w trakcie trwania procesów membranowych.] 3. OMÓWIENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW 3.1. SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI ROZDZIELANYCH ROZTWORÓW Zastosowana w badaniach membrana ceramiczna zatrzymywała bakterie oraz substancje wielkocząsteczkowe. Z tego względu mętność uzyskanego permeatu była na bardzo niskim poziomie, rzędu 0,1 NTU, co potwierdza, że zastosowana membrana
7 J 0 [dm 3 /m 2 h] Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych 279 nanofiltracyjna umożliwia uzyskanie permeatu o wysokiej czystości. Natomiast lepkości nadawy oraz permeatu były podobne i wynosiły 1, Pa s. Skład filtrowanego roztworu i uzyskiwanego w trakcie prowadzenia procesu permeatu badano w odstępach 30-minutowych. Wykazano, że skład jonowy oraz niedysocjujących związków organicznych w zasilającej moduł brzeczce był bardzo zbliżony do składu permeatu. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 2. Tabela 2. Skład rozdzielanego pofermentacyjnego roztworu glicerolu i permeatu czas trwania procesu [min] związek chemiczny brzeczka Stężenie [g/dm 3 ] kwas cytrynowy 2,09 2,08 2,09 2,10 2,10 2,10 kwas bursztynowy 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 kwas mlekowy 0,88 0,89 0,88 0,89 0,88 0,88 glicerol 3,93 4,00 4,00 4,01 4,00 4,01 kwas octowy 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,3-propanodiol 2,44 2,44 2,45 2,46 2,45 2, WPŁYW CIŚNIENIA TRANSMEMBRANOWEGO NA WYDAJNOŚĆ PROCESU Przed rozpoczęciem właściwych badań sprawdzono zależność wydajności membrany od ciśnienia transmembranowego, stosując jako roztwór zasilający wodę destylowaną. W takim przypadku nie występuje zanieczyszczenie membran (fouling) przez związki i substancje obecne w rzeczywistej brzeczce L/h 300 L/h 400 L/h TMP [atm] Rys. 3. Zależność początkowego strumienia permeatu od wartości ciśnienia transmembranowego
8 280 M. GRYTA i in. Zgodnie z oczekiwaniami, przy braku foulingu dla każdej zastosowanej wartości objętościowego natężenia przepływu wody destylowanej uzyskana wartość strumienia permeatu liniowo wzrastała wraz ze wzrostem siły napędowej procesu. Zależność ta znajduje potwierdzenie w równaniu Darcy ego (1856 r.), zgodnie z którym, gdy przez membranę filtracyjną przepływa czysty rozpuszczalnik, strumień permeatu J 0 jest wprost proporcjonalny do zastosowanej różnicy ciśnień p, a współczynnikiem proporcjonalności jest hydrauliczna przepuszczalność membrany L m J 1 p Lm p (3) 0 Rm p gdzie: R m opór membrany, 1/m; μ p dynamiczny współczynnik lepkości permeatu, N/m 2 s. Jednak, w trakcie procesu filtracji rzeczywistych roztworów strumień permeatu jest zawsze niższy od strumienia opisanego równaniem (3). Wynika to ze wzrostu oporów przepływu przez membranę, spowodowanych odkładaniem się na jej powierzchni warstwy zanieczyszczeń. W trakcie prowadzonych badań nanofiltracji pofermentacyjnych roztworów glicerolu z bakteriami Citrobacter freundii zmniejszanie się strumienia permeatu (rys. 4) można podzielić na trzy etapy, zgodnie z propozycją przedstawioną w pracy [33]. W pierwszym etapie następuje gwałtowne zmniejszanie się strumienia permeatu, będące rezultatem zjawiska polaryzacji stężeniowej, która z kolei jest naturalną konsekwencją selektywności membrany. Zaobserwowano, że w ciągu pierwszych 10 minut trwania procesu strumień permeatu wynosi, w zależności od wartości stosowanej siły napędowej, zaledwie od 34 do 46% wartości początkowej. W drugim, długoterminowym etapie, występuje zjawisko foulingu. W etapie trzecim, nazywanym stanem pseudoustalonym, strumień przyjmuje wartość stałą (strumień stacjonarny) - stabilizuje się na poziomie 16-37% swojej maksymalnej wartości. Wartość ciśnienia transmembranowego, będącego siłą napędową badanego procesu, ma istotny wpływ na wydajność procesu. Oczywiście, wraz ze wzrostem różnicy ciśnień po obu stronach membrany wartość strumienia rośnie, jednak zależność ta nie jest liniowa, co zostało zaprezentowane na rys. 5. Najbardziej widoczny jest wpływ wartości ciśnienia na strumień permeatu w przedziale od 1 do 3 atm. Dalsze zwiększanie siły napędowej procesu (z 3 do 4 atm) powoduje już tylko kilkuprocentowy wzrost wydajności procesu. Związane jest to z pojęciem strumienia limitującego, definiowanego jako maksymalny stacjonarny strumień permeatu, który może być osiągnięty, kiedy wzrasta ciśnienie transmembranowe dla danego roztworu lub zawiesiny dla danych warunków hydrodynamicznych [3].
9 J s [dm 3 /m 2 h] J [dm 3 /m 2 h] Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych TMP = 4,0 atm TMP = 3,0 atm TMP = 2,0 atm TMP = 1,5 atm TMP = 1,0 atm t [min] Rys. 4. Zależność strumienia permeatu w trakcie prowadzenia procesu NF od wartości ciśnienia transmembranowego, u = 400 L/h 3.3. WPŁYW OBJĘTOŚCIOWEGO NATĘŻENIA PRZEPŁYWU NADAWY NA WYDAJNOŚĆ PROCESU Prędkość przepływu w filtracji cross-flow odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu stopnia zanieczyszczenia membrany. Na rys. 5 przedstawiono zależność stacjonarnego strumienia permeatu od objętościowego natężenia przepływu nadawy dla wybranych wartości ciśnienia transmembranowego u = 200 L/h u = 300 L/h u = 400 L/h ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 TMP [atm] Rys. 5. Zależność stacjonarnego strumienia permeatu w trakcie prowadzenia procesu NF od wartości ciśnienia transmembranowego dla wybranych wartości objętościowego natężenia przepływu nadawy
10 282 M. GRYTA i in. Z danych przedstawionych na rys. 5 wynika, że dwukrotne zwiększenia objętościowego natężenia przepływu roztworu zasilającego membranę powoduje 4-5 krotne zwiększenie wydajności procesu. Stosowanie dużych prędkości przepływu nadawy w module jest powszechnie znanym sposobem minimalizowania foulingu odwracalnego i polaryzacji stężeniowej, ponieważ powoduje tworzenie naprężenia ścinającego na powierzchni membrany, dzięki czemu zanieczyszczenie jest odrzucane w kierunku osiowym. Jednak należy podkreślić, że związane jest to z użyciem dużej energii i problemami spadku ciśnienia wzdłuż membrany. Na rys. 6 pokazano, jak stacjonarny strumień permeatu zależny jest od ciśnienia transmembranowego i natężenia przepływu. Jeśli kryterium wyboru ustalone jest względem uzyskania największej wartości stacjonarnego strumienia permeatu, najbardziej korzystne jest stosowanie jak największych wartości siły napędowej przy jednocześnie największej prędkości przepływu nadawy przy powierzchni membrany. W związku z tym, w przedziale badanych w tej pracy parametrów procesowych, najbardziej korzystne jest stosowanie ciśnienia transmembranowego równego 4 atm i natężenia przepływu wynoszącego 400 l/h. Rys. 6. Zależność stacjonarnego strumienia permeatu w trakcie prowadzenia procesu NF od wartości ciśnienia transmembranowego i objętościowego natężenia przepływu nadawy 3.4. WPŁYW OBECNOŚCI W ROZTWORZE BAKTERII NA WYDAJNOŚĆ PROCESU W celu wykazania, jaki wpływ na wydajność badanej membrany nanofiltracyjnej ma obecność bakterii w roztworze zasilającym, przeprowadzono proces NF roztworu
11 J s [dm 3 /m 2 h] Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych 283 oczyszczonego z bakterii w trakcie procesu ultrafiltracji. Na rys. 7 porównano wartości stacjonarnego strumienia permeatu uzyskanego w obu przypadkach dla wybranych wartości stosowanego ciśnienia transmembranowego. Z danych przedstawionych na rysunku można wnioskować, że w przypadku gdy w roztworze obecne były bakterie, stacjonarny strumień permeatu był prawie 2-krotnie mniejszy, co spowodowane jest powstawaniem biofilmu na powierzchni membrany. Potwierdza to tezę przedstawioną w pracy [2], że w przypadku instalacji membranowych biofouling może być minimalizowany przez usunięcie mikroorganizmów z nadawy, zapewnienie względnej czystości dozowanych substancji chemicznych i wykonywanie skutecznych procedur czyszczenia. Warto podkreślić, że w porównaniu do abiotycznych rodzajów foulingu (nieorganicznego, organicznego i cząsteczkowego) biofouling jest z reguły bardziej skomplikowanym zjawiskiem, ponieważ zatrzymywane mikroorganizmy mogą namnażać się i rozwijać [18]. Biofouling jest foulingiem nieodwracalnym i zostaje usuwany z powierzchni membrany metodami czyszczenia chemicznego [32] permeat UF brzeczka TMP [atm] Rys. 7. Zależność stacjonarnego strumienia permeatu w trakcie prowadzenia procesu NF od wartości ciśnienia transmembranowego dla brzeczki fermentacyjnej i permeatu UF, u = 400 L/h 3.5. EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANEGO CZYSZCZENIA MEMBRANY Czyszczenie chemiczne zanieczyszczonej membrany jest realizowane poprzez chemiczne interakcje pomiędzy środkiem czyszczącym, cyrkulującym wzdłuż mem-
12 WFR [%] 284 M. GRYTA i in. brany, a substancją zanieczyszczającą [29]. Środek czyszczący oczyszcza membranę poprzez usunięcie zabrudzenia, zmianę jego morfologii lub poprzez zmianę jego składu chemicznego. Najczęściej stosowaną metodą czyszczenia chemicznego jest czyszczenie w miejscu (CIP - Cleaning In Place) [5]. Do tego typu czyszczenia wykorzystuje się stację mycia w obiegu zamkniętym [36]. Powszechnie stosuje się sześć rodzajów czyszczących środków chemicznych. Należą do nich: zasady, kwasy, związki chelatujące, utleniacze, środki powierzchniowo czynne i enzymy [2, 4, 29, 37]. Shorrock i Bird [39] do tych środków zaliczyli również środki odkażające. Środki komercyjne są zwykle mieszaniną wymienionych związków i ich skład jest nieznany [29]. Środki alkaliczne, głównie NaOH, są najczęściej używane, gdy membrana jest zanieczyszczona związkami organicznymi i mikrobiologicznymi. Zwykle stosuje się roztwory wodorotlenku sodu o ph wynoszącym 11-12, jeśli odporność membrany na to pozwala [37]. Na rys. 8 pokazano stopień odzysku wydajności membrany po zakończeniu każdego z etapów zaproponowanego protokołu czyszczenia. Badania czyszczenia wykonano po procesie NF prowadzonym przy objętościowym natężeniu przepływu nadawy wynoszącym 400 L/h. Odmywanie membrany tylko wodą destylowaną pozwoliło przywrócić jej początkową wydajność zaledwie w 30-40%, co jest niewystarczające i w konsekwencji membrana wymaga dalszego czyszczenia chemicznego. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowane czyszczenie membrany, obejmujące dwukrotne jej mycie 1% roztworem wodorotlenku sodu, jest przede wszystkim efektywne, krótkie i prowadzone w łagodnych warunkach, czyli nie powoduje uszkodzenia membrany i instalacji, jak również spełnia wszystkie wymogi sanitarne. Wodorotlenek sodu rozpuszcza słabo kwaśne substancje organiczne (na ogół z grupami karboksylowymi i grupą fenylową), jak również powoduje rozłożenie białek i polisacharydów do amidów i mniejszych cukrów [37]. 400 dm 3 /h TMP [atm] 4 po 2-krotnym myciu NaOH po 1-krotnym myciu NaOH po wypłukaniu wodą destylowaną Rys. 8. Efektywność stosowanego czyszczenia chemicznego membrany ceramicznej po procesie NF brzeczki fermentacyjnej
13 Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych PODSUMOWANIE W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań separacji z użyciem nanofiltracyjnej membrany ceramicznej, którą zastosowano do rozdzielania pofermentacyjnych roztworów glicerolu z bakteriami Citrobacter freundii. Wykazano, że prowadzony proces zapewnia uzyskanie permeatu o wysokiej jakości, oczyszczonego z bakterii i związków wielkocząsteczkowych. Zastosowana membrana nie rozdzielała substancji małocząsteczkowych (jak glicerol czy 1,3-propanodiol) oraz nie uzyskano rozdziału jonów. Potwierdzono istotny wpływ parametrów procesowych, takich jak ciśnienie transmembranowe i objętościowe natężenie przepływu nadawy na wydajność modułu membranowego. Stosowanie 1% roztworu wodorotlenku sodu pozwoliło efektywnie przeprowadzić procedurę czyszczenia membrany w krótkim czasie. Na tej podstawie można wywnioskować, że przy zastosowaniu odpowiednich parametrów procesowych i właściwym doborze środka czyszczącego membrany ceramiczne mogą być z powodzeniem stosowane do oczyszczania pofermentacyjnych roztworów glicerolu. Ponadto, poprzez połączenie modułów membranowych z klasycznym bioreaktorem istnieje możliwość jednoczesnego prowadzenia procesu produkcji i oczyszczania w jednym urządzeniu, tzw. mikrobiologicznym bioreaktorze membranowym. LITERATURA [1] AGARWAL A.K., Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal combustion engines, Progress in Energy and Combustion Science, 2007, Vol. 33, [2] AL-AMOUDI A., LOVITT R.W., Fouling strategies and the cleaning system of NF membranes and factors affecting cleaning efficiency, Journal of Membrane Science, 2007, Vol. 303, [3] BACHIN P., AIMAR P., FIELD R.W., Critical and sustainable fluxes: Theory, experiments and applications, Journal of Membrane Science, 2006, Vol. 281, [4] BANSAL B., AL-ALI R., MERCADÉ-PRIETO R., CHEN X.D., Rinsing and cleaning of α-lactalbumin fouled MF membranes, Separation and Purification Technology, 2006, Vol. 48, [5] BLANPAIN-AVET P., MIGDAL J.F., BÉNÉZECH T., The effect of multiple fouling and cleaning cycles on a tubular ceramic microfiltration membrane fouled with a whey protein concentrate, Food and Bioproducts Processing, 2004, Vol. 82, [6] BOWEN W.R., JENNER F., Theoretical descriptions of membrane filtration of colloids and fine particles: an assessment and review, Advances in Colloid and Interface Science, 1995, Vol. 56, [7] CHAABANE T., TAHA S., CABON J., DORANGE G., MAACHI R., Dynamic modeling of mass transfer through a nanofiltration membrane using calcium salt in drinking water, Desalination, 2002, Vol. 152, [8] CHEN H.-L., CHEN Y.-S., JUANG R.-S., Flux decline and membrane cleaning in cross-flow ultrafiltration of treated fermentation broths for surfactin recovery, Separation and Purification Technology, 2008, Vol. 62,
14 286 M. GRYTA i in. [9] CHEN H.-L., CHEN Y.-S., JUANG R.-S., Recovery of surfactin from fermentation broths by a hybrid salting-out and membrane filtration process, Separation and Purification Technology, 2008, Vol. 59, [10] CHONG R., JELEN P., WONG W., The effect of cleaning agents on a noncellulosic ultrafiltration membrane, Separation Science and Technology, 1985, Vol. 20, [11] CLOMBURG J.M., GONZALEZ R., Anaerobic fermentation of glycerol: a platform for renewable fuels and chemicals, Trends in Biotechnology, 2013, Vol. 31, [12] DAFINOV A., GARCIA-VALLS R., Font J., Modification of ceramic membranes by alcohol adsorption, Journal of Membrane Science, 2002, Vol. 196, [13] DEY P., LINNANEN L., PAL P., Separation of lactic acid from fermentation broth by cross flow nanofiltration: Membrane characterization and transport modelling, Desalination, 2012, Vol. 288, [14] DIZGE N., SOYDEMIR G., KARAGUNDUZ A., KESKINLER B., Influence of type and pore size of membranes on cross flow microfiltration, Journal of Membrane Science, 2011, Vol. 366, [15] FIGUEROA R.A.R., CASSANO A., DRIOLI E., Ultrafiltration of orange press liquor: Optimization for permeate flux and fouling index by response surface methodology, Separation and Purification Technology, 2011, Vol. 80, [16] HILAL N., AL-ZOUBI H., DARWISH N.A., Mohammad A.W., Arabi M.A., A comprehensive review of nanofiltration membranes: Treatment, pretreatment, modeling, and atomic force microscopy, Desalination, 2004, Vol. 170, [17] ISA M.H.M., CORAGLIA D.E., FRAZIER R.A., JAUREGI P., Recovery and purification of surfactin from fermentation broth by a two-step ultrafiltration process, Journal of Membrane Science, 2007, Vol. 296, [18] JIN L., ONG S.L., NG H.Y., Fouling control mechanism by suspended biofilm carriers addition in submerged ceramic membrane bioreactors, Journal of Membrane Science, 2013, Vol. 427, [19] JOGLEKAR H.G., RAHMAN I., BABU S., KULKARNI B.D., JOSHI A., Comparative assessment of downstream processing options for lactic acid, Separation and Purification Technology, 2006, Vol. 52, 1. [20] JUANG R.-S., CHEN H.-L., CHEN Y.-S., Membrane fouling and resistance analysis in dead-end ultrafiltration of Bacillus subtilis fermentation broths, Separation and Purification Technology, 2008, Vol. 63, [21] JUANG R.-S., CHEN H.-L., CHEN Y.-S., Resistance-in-series analysis in cross-flow ultrafiltration of fermentation broths of Bacillus subtilis culture, Journal of Membrane Science, 2008, Vol. 323, [22] KANG S.H., CHANG Y.K., Removal of organic acid salts from simulated fermentation broth containing succinate by nanofiltration, Journal of Membrane Science, 2005, Vol. 246, [23] KAUR G., SRIVASTAVA A.K., Chand S., Advances in biotechnological production of 1,3- propanediol, Biochemical Engineering Journal, 2012, Vol. 64, [24] KAUR G., SRIVASTAVA A.K., Chand S., Bioconversion of glycerol to 1,3-propanediol: A mathematical model-based nutrient feeding approach for high production using Clostridium diolis, Bioresource Technology, 2013, Vol. 142, [25] KAZEMI M.A., SOLTANIEH M., YAZDANSHENAS M., Modeling of transient permeate flux decline during crossflow microfiltration of non-alcoholic beer with consideration of particle size distribution, Journal of Membrane Science, 2012, Vol , [26] KELLER K., FRIEDMANN T., BOXMAN X., The bioseparations need for tomorrow, Trends in Biotechnology, 2001, Vol. 19,
15 Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych 287 [27] KOŚMIDER A., CZACZYK K., Perspektywy wykorzystania glicerolu w procesach mikrobiologicznych, Postępy Mikrobiologii, 2009, Vol. 48, [28] KRSTIĆ D.M., SINIŠA L. M., Tekić M.N., Membrane fouling during cross-flow microfiltration of Polyporus squamosus fermentation broth, Biochemical Engineering Journal, 2001, Vol. 9, [29] LI Q., ELIMELECH M., Organic fouling and chemical cleaning of nanofiltration membranes: measurements and mechanisms, Environmental Science and Technology, 2004, Vol. 38, [30] LIU X., JENSEN P.R., WORKMAN M., Bioconversion of crude glycerol feedstocks into ethanol by Pachysolen tannophilus, Bioresource Technology, 2012, Vol. 104, [31] METSOVITI M., ZENG A.-P., KOUTINAS A.A., PAPANIKOLAOU S., Enhanced 1,3-propanediol production by a newly isolated Citrobacter freundii strain cultivated on biodieselderived waste glycerol through sterile and non-sterile bioprocesses, Journal of Biotechnology, 2013, Vol. 163, [32] NGUYEN T., RODDICK F.A. FAN L. Biofouling of Water Treatment Membranes: A Review of the Underlying Causes, Monitoring Techniques and Control Measures, Membranes, 2012, Vol. 2, [33] NIGAM M.O., BANSAL B., CHEN X.D., Fouling and cleaning of whey protein concentrate fouled ultrafiltration membranes, Desalination 218 (2008) [34] OH B.-R., SEO J.-W., HEO S.-Y., HONG W.-K., LUO L.-H., JOE M., PARK D.-H., KIM C.H., Efficient production of ethanol from crude glycerol by a Klebsiella pneumoniae mutant strain, Bioresource Technology, 2011, Vol. 102, [35] PFLÜGL S., MARX H., MATTANOVICH D., SAUER M., 1,3-Propanediol production from glycerol with Lactobacillus diolivorans, Bioresource Technology, 2012, Vol. 119, [36] PIEPIÓRKA J., DIAKUN J., Analiza programów mycia w systemie cip w browarze, Inżynieria Rolnicza, 2009, Vol. 2, [37] PORECLLI N., JUDD S., Chemical cleaning of potable water membranes: A review, Separation and Purification Technology, 2010, Vol. 71, [38] RAZI B., AROUJALIAN A., FATHIZADEH M., Modeling of fouling layer deposition in crossflow microfiltration during tomato juice clarification, Food and Bioproducts Processing, 2012, Vol. 90, [39] RI S., ZHENLIANG X., YING Z., GUI E C., KIM Y., Experimental study on revolving cross-flow microfiltration of highly viscous liquids, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2008, Vol. 16, [40] ROSS D.M., SOUZA E.A., FLÔREZ S.H., AYUB M.A.Z., Conversion of residual glycerol from biodiesel synthesis into 1,3-propanediol by a new strain of Klebsiella pneumoniae, Renewable Energy, 2013, Vol. 55, [41] SANTACESARIAA E., VICENTEB G.M., SERIOA M.D., TESSERA R., Main technologies in biodiesel production: State of the art and future challenges, Catalysis Today, 2012, Vol. 195, [42] SHIRAZI S., LIN C.-J., CHEN D., Inorganic fouling of pressure-driven membrane processes- A critical review, Desalination, 2010, Vol. 250, [43] SHORROCK C.J., BIRD M.R., Membrane cleaning: chemically enhanced removal of deposits formed during yeast cell harvesting, Trans IchemE, 1998, Vol. 76, [44] SIKDER J., CHAKRABORTY S., PAL P., DRIOLI E., BHATTACHARJEE C., Purification of lactic acid from microfiltrate fermentation broth by cross-flow nanofiltration, Biochemical Engineering Journal, 2012, Vol. 69, [45] TAN H.W., AZIZ A., AROUA M.K., Glycerol production and its applications as a raw material: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 27,
16 288 M. GRYTA i in. THE INFLUENCE OF PROCESS PARAMETRS ON THE EFICIENCY OF POST-FERMENTATION GLYCEROL SOLUTIONS NANOFILTRATION The paper presents the results of nanofiltration process of glycerol solution fermented by Citrobacter freundii. In the process a single-channel 450 Da cut-off ceramic membrane was used. The results of this study confirmed the significant impact of process parameters such as transmembrane pressure and volumetric feed flow rate on the efficiency of the process. The applied method of cleaning the membrane by rinsing it with 1% solution of sodium hydroxide, allowed to restore the initial membrane performance after each filtration.
ZASTOSOWANIE MODELU HERMII W ANALIZIE PRZEBIEGU PROCESU ULTRAFILTRACJI. Wirginia Tomczak
ZASTOSOWANIE MODELU HERMII W ANALIZIE PRZEBIEGU PROCESU ULTRAFILTRACJI Wirginia Tomczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut
BADANIE PROCESU MIKOFILTRACJI ZAWIESINY DROŻDŻY Z ZASTOSOWANIEM MEMBRANY POLIPROPYLENOWEJ
membrana polipropylenowa, mikrofiltracja czyszczenie chemiczne membran, fouling, płukanie wsteczne Wirginia TOMCZAK, Marek GRYTA * BADANIE PROCESU MIKOFILTRACJI ZAWIESINY DROŻDŻY Z ZASTOSOWANIEM MEMBRANY
18. Fouling membrany ceramicznej w ultrafiltracji pofermentacyjnych roztworów glicerolu
18. Fouling membrany ceramicznej w ultrafiltracji pofermentacyjnych roztworów glicerolu Wirginia Tomczak 18.1. Zastosowanie gliceryny Glicerol, alkohol trójwodorotlenowy, stanowi produkt uboczny przy produkcji
PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 24/15
PL 224627 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224627 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408265 (22) Data zgłoszenia: 20.05.2014 (51) Int.Cl.
NANOFILTRACJA ROZTWORÓW FERMENTACYJNYCH - ZJAWISKA NIEKORZYSTNE ORAZ CZYSZCZENIE MEMBRAN
Proceedings of ECOpole DOI: 0.2429/proc.203.7(2)074 203;7(2) Mariusz DUDZIAK i Marek GRYTA 2 NANOFILTRACJA ROZTWORÓW FERMENTACYJNYCH - ZJAWISKA NIEKORZYSTNE ORAZ CZYSZCZENIE MEMBRAN NANOFILTRATION OF FERMENTATION
PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 21/13
PL 220892 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220892 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398748 (22) Data zgłoszenia: 06.04.2012 (51) Int.Cl.
NANOFILTRACJA MODELOWYCH ŚCIEKÓW GARBARSKICH OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PROCESOWYCH
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2010, vol. 65, 265-270 ISBN 978-83-89293-89-3 NANOFILTRACJA MODELOWYCH ŚCIEKÓW GARBARSKICH OPTYMALIZACJA
Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus
Klasyfikacja procesów membranowych Magdalena Bielecka Agnieszka Janus 1 Co to jest membrana Jest granica pozwalająca na kontrolowany transport jednego lub wielu składników z mieszanin ciał stałych, ciekłych
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185682 (2 1) Numer zgłoszenia: 317784 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C02F 1/44 B01D
KONGRES SEROWARSKI ŁOCHÓW 2018
KONGRES SEROWARSKI ŁOCHÓW 2018 WYBRANE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII MEMBRANOWYCH W PROCESACH OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW Dr inż. Janusz Kroll PROCESY FILTRACJI MEMBRANOWYCH Mikrofiltracja - MF 0.1 do2.0 µm
Mikrofiltracja, ultrafiltracja i nanofiltracja. Katarzyna Trzos Klaudia Zięba Dominika Stachnik
Mikrofiltracja, ultrafiltracja i nanofiltracja. Katarzyna Trzos Klaudia Zięba Dominika Stachnik Procesy membranowe Procesy separacji przebiegające dzięki obecności membrany Zasadą technik mikrofiltracji,
ODWRÓCONA OSMOZA. Separacja laktozy z permeatu mikrofiltracyjnego serwatki
Wrocław, 01.12.16 ODWRÓCONA OSMOZA Separacja laktozy z permeatu mikrofiltracyjnego serwatki 1. OPIS PROCESU Podstawowym elementem odróżniającym procesy osmozy od ultrafiltracji są znacznie mniejsze rozmiary
Technika membranowa MF UF NF - RO
Technika membranowa MF UF NF - RO AquaCare GmbH & Co. KG Am Wiesenbusch 11 (im Innovapark) 45966 Gladbeck, Germany +49-20 43-37 57 58-0 +49-20 43 37 57 58-90 www.aquacare.de e-mail: info@aquacare.de Autoryzowany
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA CHEMICZNA Zasada najlepszego wykorzystania potencjału: ocena siły napędowej i wpływu zwilżania
Ciśnieniowe techniki membranowe
Wykład 4 Ciśnieniowe techniki membranowe Opracowała dr Elżbieta Megiel Pressure driven processes P= MF 10-300 kpa UF 50-500 kpa NF 0.5-1.5 MPa RO 0.5-1.5 MPa Bacteria, parasites, High molecular particles
ODWRÓCONA OSMOZA ODSALANIE SOLANKI
Wrocław, 24.11.15 ODWRÓCONA OSMOZA ODSALANIE SOLANKI 1. OPIS PROCESU Podstawowym elementem odróżniającym procesy osmozy od ultrafiltracji są znacznie mniejsze rozmiary cząstek substancji rozpuszczonych
PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym
PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Instrukcja do Ćwiczenia 14 Zastosowanie metod membranowych w oczyszczaniu ścieków Opracowała dr Elżbieta Megiel Celem ćwiczenia
Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2)
Wykład 5 Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Opracowała dr Elżbieta Megiel Nanofiltracja (ang. Nanofiltration) NF GMM 200 Da rozmiar molekuły 1 nm, TMM 5 30 atm Membrany jonoselektywne Stopień zatrzymywania:
BADANIE WPŁYWU WŁAŚCIWOŚCI WODY NA INTENSYWNOŚĆ I MECHANIZM ZJAWISKA FOULINGU W PROCESIE ULTRAFILTRACJI
Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1 2011 Aleksandra PŁATKOWSKA-SIWIEC 1 i Michał BODZEK 1 BADANIE WPŁYWU WŁAŚCIWOŚCI WODY NA INTENSYWNOŚĆ I MECHANIZM ZJAWISKA FOULINGU W PROCESIE ULTRAFILTRACJI INFLUENCE
Wykład 1. Wprowadzenie do metod membranowych
Wykład 1 Wprowadzenie do metod membranowych Cele metod rozdzielania: 1) 2) 3) zatężania oczyszczanie frakcjonowanie Historia 1855 A. Fick membrany kolodionowe 1866 T. Graham membrany kauczukowe 1950/1960
UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010
UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania wody Małe przepływy Średnie przepływy Duże
OCZYSZCZANIE GNOJOWICY Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK MEMBRANOWYCH THE TREATMENT OF MANURE WITH APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES.
OCZYSZCZANIE GNOJOWICY Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK MEMBRANOWYCH THE TREATMENT OF MANURE WITH APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES. Anna Kwiecińska, Krystyna Konieczny Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii
WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH
biogaz, wzbogacanie biogazu separacja membranowa Andrzej G. CHMIELEWSKI *, Marian HARASIMOWICZ *, Jacek PALIGE *, Agata URBANIAK **, Otton ROUBINEK *, Katarzyna WAWRYNIUK *, Michał ZALEWSKI * WZBOGACANIE
MARIUSZ DUDZIAK * USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ ESTROGENICZNYCH W PROCESIE FOTOKATALIZY WSPOMAGANYM SORPCJĄ I NANOFILTRACJĄ
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 149 Nr 29 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2013 MARIUSZ DUDZIAK * USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ ESTROGENICZNYCH W PROCESIE FOTOKATALIZY WSPOMAGANYM SORPCJĄ I NANOFILTRACJĄ
Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa
Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa Przemysłowe stacje odwróconej osmozy Watersystem. Działając od przeszło 20 lat na rynku uzdatniania wody, oferujemy klientom sprawdzone jednostki odwróconej
Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06
Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.
Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.
Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych
FLOTACJA HYBRYDOWA METODA OCZYSZCZANIA TRUDNYCH, WYSOKOSTĘŻONYCH I ZAOLEJONYCH ŚCIEKÓW TECHNIKA PRZEMYSŁOWA
FLOTACJA HYBRYDOWA METODA OCZYSZCZANIA TRUDNYCH, WYSOKOSTĘŻONYCH I ZAOLEJONYCH ŚCIEKÓW FLOTACJA HYBRYDOWA METODA OCZYSZCZANIA TRUDNYCH, WYSOKOSTĘŻONYCH I ZAOLEJONYCH ŚCIEKÓW Wymagania dotyczące jakości
TECHNIKI MEMBRANOWE W PRZETWÓRSTWIE MLEKA Lidia Zander, Zygmunt Zander
Artykuł opublikowany z niewielkimi zmianami w Ogólnopolskim Informatorze Mleczarskim nr 11/2004 (95) TECHNIKI MEMBRANOWE W PRZETWÓRSTWIE MLEKA Lidia Zander, Zygmunt Zander Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Technologie membranowe w przygotowaniu wody duńska firma produkująca urządzenia do uzdatniania wody w oparciu o własne projekty i rozwiązania technologiczne obecnie 4 lokalizacje produkcyjne założona w
pomysł zastosowania do wydzielania kwasu fumarowego z mieszaniny pohodowlanej sekwencji procesów membranowych nanofiltracji i elektrodializy
prof. dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz Poznań, 04.11.2014 Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 48 60-627 Poznań Recenzja rozprawy doktorskiej
Filtralite Pure. Filtralite Pure WODA PITNA. Rozwiązania dla filtracji na teraz i na przyszłość
Filtralite Pure WODA PITNA Rozwiązania dla filtracji na teraz i na przyszłość 1 Jeśli szukasz Zwiększenia produkcji wody bez konieczności rozbudowy istniejącej infrastruktury Oszczędności kosztów eksploatacji
WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE
WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42
Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na
SPECJALNE TECHNIKI ROZDZIELANIA W BIOTECHNOLOGII. Laboratorium nr1 ODSALANIE I ZATĘŻANIE ROZTWORU BIAŁKA W PROCESIE FILTRACJI STYCZNEJ
SPECJALNE TECHNIKI ROZDZIELANIA W BIOTECHNOLOGII Laboratorium nr1 ODSALANIE I ZATĘŻANIE ROZTWORU BIAŁKA W PROCESIE FILTRACJI STYCZNEJ Opracowała: dr inż. Renata Muca, dr inż. Wojciech Marek I. WPROWADZENIE
Systemy membranowe Pall Microflow do pielęgnacji solanek serowarskich. M. Jastrzębski, P. Ziarko Pall Poland, Warszawa
Systemy membranowe Pall Microflow do pielęgnacji solanek serowarskich. M. Jastrzębski, P. Ziarko Pall Poland, Warszawa Pielęgnacja solanek serowarskich Objętość solanki od kilkudziesięciu m3 wzwyż Zanieczyszczenia
ul. Grabska 15A, Niepołomice NIP Niepołomice, DOTYCZY: zakupu Elektrodializera pilotowego ED/EDR
Niepołomice, 18.05.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: zakupu Elektrodializera pilotowego ED/EDR w ramach projektu: Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza.
ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA
Bioreaktor membranowy. Produkcja alkoholu przez drożdże Saccharomyces cerevisiae z permeatu serwatki
Wrocław, 4.01.17 Bioreaktor membranowy Produkcja alkoholu przez drożdże Saccharomyces cerevisiae z permeatu serwatki (zajęcia odbywać się będą w sali nr 32 C6) 1. Wstęp Reaktor membranowy jest rodzajem
Management Systems in Production Engineering No 2(26), 2017
WYDAJNOŚĆ I SELEKTYWNOŚĆ MEMBRAN CERAMICZNYCH W PROCESIE ULTRAFILTRACJI EMULSJI ZASOLONYCH Konrad ĆWIRKO, Agnieszka KALBARCZYK-JEDYNAK Akademia Morska w Szczecinie Abstrakt: Wody zaolejone pochodzące z
Bioreaktor membranowy. Biodegradacja serwatki
Wrocław, 4.12.15 Bioreaktor membranowy Biodegradacja serwatki 1. Wstęp Reaktor membranowy jest rodzajem reaktora działającego w trybie ciągłym, który ma na celu immobilizację objętościową katalizatora.
Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody
Projekt Leonardo da Vinci Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3b Zmiękczanie wody Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3 Zmiękczanie wody 1 Treść Twardość
SEKWENCYJNE OCZYSZCZANIE WODY ZAWIERAJĄCEJ MYKOESTROGENY W PROCESACH FOTOKATALIZA I NANOFILTRACJA
Inżynieria Ekologiczna Nr 32, 213 Mariusz Dudziak 1, Klaudiusz Grübel 2, Mariusz Kuglarz 2 SEKWENCYJNE OCZYSZCZANIE WODY ZAWIERAJĄCEJ MYKOESTROGENY W PROCESACH FOTOKATALIZA I NANOFILTRACJA Streszczenie.
ZASTOSOWANIE NANOFILTRACJI DO PRZYGOTOWANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU WYPRAWY SKÓR
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2012, vol. 95, 365-372 ISBN 978-83-89293-24-4 ZASTOSOWANIE NANOFILTRACJI DO PRZYGOTOWANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
TECHNIKI ROZDZIELANIA
TECHNIKI ROZDZIELANIA Ćwiczenie 2 Techniki wzbogacania i prekoncentracji: Membrany stałe/odparowanie próżniowe Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Prowadzący
ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań
ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych
MIKROFILTRACJA ZAGĘSZCZANIE BIAŁEK SERWATKOWYCH
Wrocław, 16.11.16 MIKROFILTRACJA ZAGĘSZCZANIE BIAŁEK SERWATKOWYCH 1. OPIS PROCESU Procesy membrany stosowane szeroko w przemyśle mleczarskim są często alternatywą dla jednostkowych procesów klasycznej
tel: 56.611.43.15 fax: 56.654.24.77 Recenzja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów Zespół Membran i Membranowych Procesów Rozdzielczych ul. Gagarina 7; 87-100 Toruń / Poland tel: 56.611.43.15
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania
Filtralite Pure. Filtralite Pure UZDATNIANIE WODY. Przyszłość filtracji dostępna już dziś
Pure UZDATNIANIE WODY Przyszłość filtracji dostępna już dziś 1 Czy szukasz rozwiązania, które: Pozwala zwiększyć wydajność instalacji bez rozbudowy istniejącego układu, Obniża koszty eksploatacyjne, Zapewni
Krystyna Konieczny, Anna Kwiecińska
Krystyna Konieczny, Anna Kwiecińska Odzysk wody z gnojowicy trzody chlewnej wyniki badań laboratoryjnych Streszczenie. Intensyfikacja hodowli trzody chlewnej powoduje powstawanie dużych ilości odpadów
TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU
PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓŁNEJ wykład 1 TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU Technologia chemiczna - definicja Technologia chemiczna
Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of
Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of environmental protection" Koncepcja zagospodarowania odpadów wiertniczych powstających podczas wierceń lądowych i morskich w
Odwrócona osmoza (RO) PATRYCJA WĄTROBA
Odwrócona osmoza (RO) PATRYCJA WĄTROBA DOMINIKA SZREDER ANGELIKA WALKOWICZ 30B1 PODSTAWA PROCESU Zjawisko osmozy naturalnej, które polega na samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną
MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI
Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element
SEPARACJA CHROMU(III) ZE STĘŻONYCH ROZTWORÓW SOLI NA MEMBRANACH NANOFILTRACYJNYCH
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2012, vol. 95, 373-380 ISBN 978-83-89293-24-4 SEPARACJA CHROMU(III) ZE STĘŻONYCH ROZTWORÓW SOLI NA MEMBRANACH
Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME
Odkrycie Patentowanie Opracowanie procesu chemicznego Opracowanie procesu produkcyjnego Aktywność Toksykologia ADME Optymalizacja warunków reakcji Podnoszenie skali procesu Opracowanie specyfikacji produktu
ZASTOSOWANIE MEMBRAN DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ZASTOSOWANIE MEMBRAN DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Ewa Puszczało Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska SCHEMAT UBOJU Rozładunek i rozmieszczenie zwierzyny ubojowej Ogłuszanie
Wykład 9. Membrany jonowymienne i prądowe techniki membranowe (część 1) Opracowała dr Elżbieta Megiel
Wykład 9 Membrany jonowymienne i prądowe techniki membranowe (część 1) Opracowała dr Elżbieta Megiel Membrany jonowymienne Membrany jonowymienne heterogeniczne i homogeniczne. S. Koter, Zastosowanie membran
Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI
Kuratorium Oświaty w Lublinie.. Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły Liczba punktów ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Instrukcja dla ucznia
PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 14/12
PL 217881 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217881 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396715 (22) Data zgłoszenia: 21.10.2011 (51) Int.Cl.
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ Absorpcja Osoba odiedzialna: Donata Konopacka - Łyskawa dańsk,
26 Usuwanie substancji organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ceramicznych membran ultrafiltracyjnych 1
ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 12. Rok 2010 467-478 26 Usuwanie substancji organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ceramicznych membran
USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ O ESTROGENICZNEJ AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ W PROCESIE NANOFILTRACJI
Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2015.9(1)022 2015;9(1) Jolanta BOHDZIEWICZ 1, Gabriela KAMIŃSKA 1 i Klaudiusz GRÜBEL 2 USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ O ESTROGENICZNEJ AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ W PROCESIE
Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi
Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany
Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć
Nazwa przedmiotu: Procesy jednostkowe w biotechnologii Unit processes in biotechnology Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych
10. ODSALANIE I ZATĘŻANIE ROZTWORU BIAŁKA W PROCESIE FILTRACJI STYCZNEJ
10. ODSALANIE I ZATĘŻANIE ROZTWORU BIAŁKA W PROCESIE FILTRACJI STYCZNEJ Opracował: Wojciech Piątkowski I. WPROWADZENIE Filtracja jest metodą oczyszczania mieszanin ciekłych i zawiesin, która wykorzystuje
HydraWay EE. Nowa generacja efektywnego energetycznie płynu hydraulicznego
HydraWay EE Nowa generacja efektywnego energetycznie płynu hydraulicznego Energy efficient ECC (Environmentally Considerate Choise) 2 HydraWay EE HydraWay EE 3 Gwarancja efektywnej energetycznie eksploatacji
Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:
Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych
Wykład 3. Zielona chemia (część 2)
Wykład 3 Zielona chemia (część 2) Glicerol jako zielony rozpuszczalnik Nietoksyczny, tani, łatwo dostępny, odnawialny, wysoka temp. wrzenia (nie jest klasyfikowany jako LZO/VOC), polarny, może być stosowany
System RO osmoza
System RO 5 - osmoza Cena 554,51 PLN Kategorie Filtry wody / Osmoza odwrócona Systemy Nawadniające GROWSHOP Marka Growmax Water Technologia filtrowania osmotycznego z zastosowaniem wydajnych filtrów wstępnych
DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym
Produkty DRYPOINT M PLus Osuszanie Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Dwa w jednym: optymalny system DRYPOINT M PLUS Najważniejszym celem przy
Procesy membranowe (membrane processes)
Procesy membranowe (membrane processes) ROZDZIAŁ STRUMIENIA W PROCESIE MEMBRANOWYM Koncentrat CELE: zatężanie oczyszczanie frakcjonowanie Membrana Pod pojęciem membrany rozumiano pierwotnie półprzepuszczalną
Powodzenia!!! WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII III ETAP. Termin: r. Czas pracy: 90 minut. Liczba otrzymanych punktów
KOD Ucznia WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII III ETAP Termin: 21.03.2006r. Czas pracy: 90 minut Numer zadania Liczba możliwych punktów 1 6 2 3 3 6 4 7 5 7 6 6 7 6 8 3 9 6 10 8 Razem 58 Liczba otrzymanych
Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Ćwiczenie 14. Zastosowanie metod membranowych do oczyszczania ścieków
Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Ćwiczenie 14 Zastosowanie metod membranowych do oczyszczania ścieków Wstęp teoretyczny Opracowała: dr Elżbieta Megiel 1. Klasyfikacja
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
LABINDEX HLP ŹRÓDŁO WODY W TWOIM LABORATORIUM
LABINDEX HLP ŹRÓDŁO WODY W TWOIM LABORATORIUM 3 jest liderem na rynku polskim w laboratoryjnych systemów oczyszczania wody. Demineralizatory serii HLP o wydajnościach od 4 dm 3 /h do 200 dm 3 /h produkują
Dr hab. inż. Mariola Rajca
Dr hab. inż. Mariola Rajca Gliwice, 10.03.2019 r. Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych ul.
Oczyszczanie wody i jej ponowne użycie w Gazie. NFO igw, Forum XXVII 18/11/2011
Oczyszczanie wody i jej ponowne użycie w Gazie niekonwencjonalnym NFO igw, Forum NFOŚiGW, Forum XXVII 18/11/2011 Gospodarka wodna w szczelinowaniu ciśnieniowym Warianty procesów wodnych wybrane przypadki
Ćwiczenie 8: 1. CEL ĆWICZENIA
Ćwiczenie 8: BADANIE PROCESU FILTRACJI ZAWIESINY 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegiem procesu filtracji izobarycznej oraz wyznaczenie stałych filtracji i współczynnika ściśliwości
WPŁYW TEMPERATURY NA OCZYSZCZANIE SZARYCH ŚCIEKÓW W ŚWIETLE MODELU HYDRAULICZNEGO
szare ścieki, ultrafiltracja, odzysk wody Maciej DOBRZAŃSKI, Andrzej JODŁOWSKI* WPŁYW TEMPERATURY NA OCZYSZCZANIE SZARYCH ŚCIEKÓW W ŚWIETLE MODELU HYDRAULICZNEGO Przeprowadzone badania miały na celu określenie
Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I. 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej?
Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej? 2. Co jest miarą polarności rozpuszczalników w chromatografii cieczowej?
BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Filtralite Clean BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Przyszłość filtracji dostępna już dziś 1 Nasze przesłanie Nieustanny rozwój dużych miast jest wszechobecnym zjawiskiem na całym świecie, niezależnie od
OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO
OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie procesu zasadowej transestryfikacji oleju roślinnego, wstępne oczyszczenie uzyskanych
RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Rukowicz pt. Wydzielanie polioli z brzeczek fermentacyjnych metodami sorpcyjnymi
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska Prof. dr hab. inż. Dorota Antos Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów tel. (+48 17) 865 18 53, email: dorota.antos@prz.edu.pl
Wprowadzenie. 1. Biopaliwa
Wprowadzenie Obecnie ponad 80% zużywanej energii na świecie jest pozyskiwane z paliw kopalnych, z czego ok. 58% tej ilości przypada na transport. Szacuję się, że przy obecnym tempie eksploatacji złóż,
Usuwanie mykoestrogenów z wody z użyciem przemysłowego modułu do nanofiltracji
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2010, t. 13, nr 4, s. 279-285 Mariusz DUDZIAK Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice tel. 32 237 16 98, e-mail: Mariusz.Dudziak@polsl.pl
4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP
4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP Opracował: Krzysztof Kaczmarski I. WPROWADZENIE W chromatografii adsorpcyjnej rozdzielanie mieszanin jest uwarunkowane różnym powinowactwem adsorpcyjnym składników
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym
Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa
Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń przy wysokiej różnicy ciśnień i dużych przepływach Regenerowalne przy płukaniu w kierunku
Logistyka - nauka. Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu do zasilania silników spalinowych na skład spalin
dr inż. Jerzy Kaszkowiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, dr inż. Marcin Zastempowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dr inż. Sylwester Borowski, Uniwersytet
Recenzja pt.: Separacje membranowe w regeneracji odpadowych kąpieli marynujących z przetwórstwa rybnego Ogólna charakterystyka rozprawy
Prof. dr hab. Tomasz Jankowski Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 48 60-627 Poznań Poznań, 12 lutego 2015 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż.
57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu
57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, 14-18.09.2014 Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu Kamila Michalska Kazimierz Stołecki Tadeusz Borowiecki Uwodornienie benzenu do cykloheksanu
Modelowy plan studiów dla wszystkich polskich specjalności status i nazwa przedmiotu liczba godz. zajęć w tygodniu punkty w c lk Semestr 0
Modelowy plan studiów legenda: status przedmiotu: K wykład /moduł obowiązkowy dla wszystkich studentów kier. Biotechnologia HES przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczny LD obowiazkowe lab. przeddyplomowe
Ćwiczenie 2: Właściwości osmotyczne koloidalnych roztworów biopolimerów.
1. Część teoretyczna Właściwości koligatywne Zjawiska osmotyczne związane są z równowagą w układach dwu- lub więcej składnikowych, przy czym dotyczy roztworów substancji nielotnych (soli, polisacharydów,
FUNCTIONAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS BADANIE FUNKCJONALNE SILNIKA ROLNICZEGO ZASILANEGO PALIWAMI POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Journal of KES Internal Combustion Engines 25, vol. 12, 3-4 FUNCTIAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS Marek Reksa Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji I Eksploatacji Maszyn
Czynnik roboczy pełni decydującą rolę przy przekazywaniu ciepła między ośrodkami. Jego parametry decydują o stabilnej i bezpiecznej pracy układu.
Czynnik roboczy pełni decydującą rolę przy przekazywaniu ciepła między ośrodkami. Jego parametry decydują o stabilnej i bezpiecznej pracy układu. Współczesne instalacje grzewcze i chłodnicze pracują w
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