PL B1. Sposób unieruchamiania radionuklidów metali z odpadowych roztworów wodnych z zastosowaniem biosorbenta pochodzenia roślinnego
|
|
- Julian Cieślik
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. G21F 9/12 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Sposób unieruchamiania radionuklidów metali z odpadowych roztworów wodnych z zastosowaniem biosorbenta pochodzenia roślinnego (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 10/16 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 02/17 (72) Twórca(y) wynalazku: LEON FUKS, Warszawa, PL AGATA OSZCZAK, Warszawa, PL WANDA DALECKA, Warszawa, PL WIESŁAWA ŁADA, Warszawa, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Iwona Brodowska
2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób unieruchamiania radionuklidów metali z odpadowych roztworów wodnych, z zastosowaniem biosorbenta pochodzenia roślinnego pozyskanego z wysuszonego i zmielonego korzenia mniszka lekarskiego (mniszka pospolitego, Taraxacumofficinale). Pojęcie odpadów radioaktywnych obejmuje szeroką gamę materiałów. Dzielimy je na odpady niskoaktywne, odpady średnioaktywne i odpady wysokoaktywne. Mogą one występować w postaci substancji stałych, ciekłych i czasami w postaci gazowej. Powstają w wyniku działalności związanej z wykorzystaniem substancji radioaktywnych w medycynie, energetyce jądrowej, badaniach naukowych i w przemyśle. W Polsce, postępowanie z odpadami radioaktywnymi regulują dwa akty prawne [1]. Ciekłe odpady radioaktywne różnią się przede wszystkim rodzajem i stężeniem aktywności promieniowania oraz zawartością składników nie będących przedmiotem wynalazku takich jak: różne składniki środowiska naturalnego, drobne elementy maszyn i aparatury, produkty ich korozji. Dlatego, w pierwszym etapie przygotowania ciekłych odpadów do składowania wykonuje się oddzielenie wspomnianych składników nieradioaktywnych od roztworu. Kolejnym etapem jest zazwyczaj wydzielenie, lub tylko zatężenie, rozpuszczonych substancji radioaktywnych. Celem wszystkich wymienionych operacji jest uzyskanie jak najbardziej jednorodnego i łatwego do składowania produktu końcowego o jak najmniejszej objętości. Składowanie odbywa się w specjalnych pojemnikach, które są składane w składowiskach odpadów radioaktywnych. Jako najważniejsze metody oczyszczania i zatężania ciekłych odpadów radioaktywnych wykorzystuje się procesy oparte na wymianie jonowej [2, 3], odwróconej osmozie [4], wytrącaniu chemicznym [5 7] lub metody elektrochemiczne [8]. Często stosuje się także kombinację wspomnianych metod (tzw. procesy hybrydowe). W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się procesom biosorpcji i bioakumulacji polegających na wiązaniu metali występujących w roztworach wodnych przez żywy lub nieżywy materiał biologiczny. W procesach tych wykorzystujemy takie biosorbenty, jak biomasę, substa n- cje pochodzenia zwierzęcego, takie jak: chityna, chitozan lub roślinnego np. celuloza, odpady z przemysłu spożywczego i substancje uzyskiwane z wodorostów morskich (alginiany i karrag e- niany) oraz odpady: przede wszystkim z produkcji spożywczej oraz antybiotyków [9, 10]. Biomasa sorbuje metale ciężkie lub inne zanieczyszczenia z roztworów wodnych przede wszystki m w stężeniu poniżej 100 mg/l [11, 12]. Spośród materiałów dostępnych w kraju wymienić należy: skorupy orzechów [13], korę sosnową [14], liście paproci [15 18], a także trociny [19], łuski ryżu [20], torf [21], kukurydzę [22], otręby pszenne [23], słomę [24]. Istnieją także doniesienia sugerujące możliwość zastosowania ziemniaków (zawierających znaczne ilości skrobi) jako sorbentów metali ciężkich [25, 26]. Natomiast, stosunkowo niedawno S. Gupta i współpracownicy [27] wykazali, że najskuteczniejszym z przebadanych przez nich roślinnych sorbentów kationów metali ciężkich jest sorbent uzyskany z wysuszonych i sproszkowanych liści drzewa figowego, jak również skórki bananów, łupiny orzechów ziemnych, włókna kokosowe, łodygi ryżu, trociny drzewa tekowego, fusy z herbaty, liście z drzewa mango, łuski ryżu i kawałki trawy [27]. Powszechnie znanym jest fakt, że wiele roślin przejawia zdolność pobierania zanieczyszczeń występujących w glebie i/lub w powietrzu. Stwierdzono, że niektóre gatunki roślin są bardziej efektywne od innych [28]. Akumulowane metale ciężkie i/lub radioaktywne pobierane są wraz z wodą i substancjami odżywczymi [29, 30]. Jednym z gatunków masowo występujących w Polsce roślin i uznawanych za biowskaźniki zawartości pierwiastków śladowych w glebie jest mniszek lekarski (zwany też mniszkiem pospolitym lub powszechnie mleczem, łac. Taraxacumofficinale) rozpowszechniony chwast trawnikowy. Rośnie on dziko w całej Europie, Azji i w obu Amerykach. Począwszy od roku 1985, mniszek stosowany jest jako biowskaźnik podwyższonej zawartości metali ciężkich w glebie [31]. W literaturze krajowej pojawił się on w roku 1997 [28]. Przykładem wykorzystania mniszka lekarskiego do oceny antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska metalami toksycznymi mogą być badania Dzierżanowskiego i Gawrońskiego [32], w których analizy pobranych z kilku poletek badawczych próbek liści i korzenia mniszka wykonano metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie argonowej (ICP OES). W wyniku prowadzonych prac własnych, nieoczekiwanie okazało się, że mniszek lekarski można zastosować w procesie sorpcji radionuklidów metali z ciekłych roztworów zawierających metale radioaktywne. Zastosowanie biosorbenta wytworzonego na bazie zarówno korzenia mniszka lekar-
3 PL B1 3 skiego jak i jego liści powoduje obniżenia aktywności promieniowania przeznaczonych do składowania radioaktywnych odpadowych roztworów ciekłych. Ze względu na fakt, że biosorpcja jest procesem selektywnym, wydajnym i uniwersalnym może być ona prowadzona w szerokim zakresie kwasowości roztworu (ph od 3 do 9) oraz temperatur (4 C do 90 C). Stan równowagi zarówno adsorpcji, jak i desorpcji osiąga się stosunkowo szybko. Natomiast cały proces nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych, a koszty operacyjnie są niskie. Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu biosorbenta w postaci zmielonego korzenia mniszka lekarskiego z roztworem wodnym zawierającym metale radioaktywne występujące w ciekłych odpadach wysoko i niskoaktywnych o aktywności promieniowania 0,1 0,5 MBq w roztworze w stosunku wagowym zmielonego mniszka lekarskiego do roztworu wodnego zawierającego metale radioaktywne od 1:100 do 1:400. Proces prowadzi się w temperaturze pokojowej, korzystnie t=23±1 C. Kwasowość roztworu w poszczególnych eksperymentach mieściła się w zakresie od ph=3 do ph=10. Tak powstałą mieszaninę poddaje się mieszaniu mechanicznemu w czasie 0,5 godziny do 4 godzin. Po odfiltrowaniu biosorbenta zawierającego zaadsorbowane metale radioaktywne w zależności od wymagań w stosunku do oczyszczanej wody, można wykonać jej dodatkową filtrację przez węgiel aktywowany. W sposobie według wynalazku, korzystnie stosuje się korzeń mniszka lekarskiego o masie mg, korzystnie 50 mg, oraz 2 ml do 6 ml, korzystnie 4 ml roztworu wodnego zawierającego metale radioaktywne występujące w ciekłych odpadach wysoko i niskoaktywnych o aktywności promieniowania 0,1 0,5 MBq w roztworze, korzystnie 0,25 MBq radionuklidu w 1 ml roztworu, w stosunku wagowym zmielonego mniszka lekarskiego do roztworu wodnego zawierającego metale radioaktywne od 1:100 do 1:400. W sposobie według wynalazku, korzystnie stosuje się węgiel CWZ-35 wyprodukowany przez firmę GryfSkand, Hajnówka, a kontrolę zawartości metali radioaktywnych w fazie wodnej, jak i w sorbencie wykonuje się dostosowując typ oraz parametry pracy licznika aktywności promieniowania do emitowanego przez dany metal rodzaju promieniowania. W sposobie według wynalazku, korzystnie prowadzi się sorpcję radionuklidów strontu-85 (t 1/2 =65 dni; E =514 kev) oraz ameryku-241 (t 1/2 =432 lat; E =59,5 kev), a aktywność promieniowania mierzy się z zastosowaniem zestawu PerkinElmer 2480 Wizard2 Automatic Gamma Counter. Prowadząc sposób według wynalazku stwierdzono, że sorpcja w układzie modelowym zawierającym oba unieruchamiane radionuklidy (stront-85 i ameryk-241) na biosorbencie wykonanym ze sproszkowanego korzenia mniszka lekarskiego, charakteryzuje się zadowalająco wysokim procentem immobilizacji w masie sorbenta, co zilustrowano na załączonym rysunku fig. 1. fig. 1: Procent sorpcji radionuklidów strontu i ameryku z roztworów o różnej kwasowości; temperatura pokojowa, czas kontaktu faz: 2 godziny
4 4 PL B1 W wyniku dużej dostępności oraz bardzo niskiej ceny preparatów z mniszka lekarskiego (mniszka pospolitego, Taraxacumofficinale), zastosowanie biosorbenta z korzeni mniszka do dekontaminacji odpadowych roztworów wodnych z metali radioaktywnych może więc przynieść wymierne korzyści ekonomiczne w porównaniu do stosowanych obecnie procesów opartych na użyciu znacznie droższych żywic jonowymiennych lub ekstrahentów. Jednocześnie, składowanie tego biosorbenta charakteryzuje się znikomą szkodliwością dla środowiska. W sposobie według wynalazku, do unieruchomienia radionuklidów metali z roztworów odpadowych zastosowano sproszkowany korzeń mniszka lekarskiego (mniszka pospolitego, Taraxacum officinale), który wykazuje wysoką zdolność sorpcyjną dla roztworów zarówno kwaśnych jak i zasadowych. W sposobie według wynalazku, zdolność sorpcyjna biosorbenta w zakresie kwasowości określonej wartościami ph od 3 do 10 wynosi 91,4±1,3% (dla ameryku) i 76,0±1,0% (dla strontu). W sposobie według wynalazku, siłę przyłączenia sorbowanych metali przez biosorbent wyznaczono na podstawie długotrwałego (od 0,5 do 4 godzinnego) kontaktowania, korzystnie 2 godziny z czystą pod względem radioaktywności wodą. Uzyskane wyniki uwalniania radionuklidów do wody wynosiły: dla ameryku-241 0,82±0,02% oraz dla strontu-85 0,33±0,04%. Tak małe wartości świadczą, że po zaadsorbowaniu metali radioaktywnych na mniszku lekarskim są one odporne na działanie wymywające wody. W przyszłości mogą być one bezpiecznie składowane w tej postaci. W sposobie według wynalazku, zdolność do zaadsorbowania radionuklidów przez mniszek lekarski w obecności roztworu dekontaminacyjnego wyznaczono wprowadzając kompleksony odpowiadające komercyjnemu roztworowi dekontaminacyjnemu CANDEREM (CANadian DEcontamination and REMediation Process) stosowanemu w przemyśle jądrowym [33]. W sposobie według wynalazku, wszystkie doświadczenia unieruchamiania metali radioaktywnych prowadzone były w układach modelowych. Badania własne wykazały, że zmielony korzeń mniszka lekarskiego jest doskonałym biosorbentem do unieruchamiania radionuklidów metali znajdujących się w odpadowych roztworach wodnych. Świetnie nadaje się on do bezpiecznego składowania metali radioaktywnych ponieważ, jak wykazały doświadczenia, jest odporny na wymywanie, trwale wiąże metale radioaktywne, a co jest również bardzo ważnym aspektem metody jest to sorbent tani, łatwo dostępny i przyjazny środowisku. Wynalazek opisują poniższe przykłady. P r z y k ł a d I W standardowej probówce laboratoryjnej o pojemności 5 ml umieszczono 0,1 g biosorbenta w postaci zmielonego korzenia mniszka lekarskiego i zalano roztworem wyjściowym. Stanowiło go 4 ml wody pobranej z ujęcia miejskiego do którego dodawano odpowiednie ilości standardowych roztworów metali radioaktywnych (strontu-85 oraz ameryku-214). Początkowa zawartość metali wynosiła około 0.25 MBq metalu w 1 ml roztworu o ph wynoszącym 5,5. Probówkę wytrząsano w wytrząsarce mechanicznej (typu MKR 13; Merazet, Poznań, Polska) w czasie 2 godz., po czym fazy rozdzielano poprzez odwirowanie w wirówce laboratoryjnej MPW-251 (MPW Med. Instruments, Warszawa, Polska) z prędkością wirowania 6000 rpm w czasie 20 min. Wszystkie czynność wykonywano w temperaturze 23±1 C. Z fazy wodnej pobierano próbki przeznaczone do pomiaru aktywności promieniowania roztworu po wykonanej sorpcji, a uzyskane wartości porównywano z aktywnością promieniowania roztworu oczyszczanego. Aktywność promieniowania mierzono zestawem PerkinElmer 2480 Wizard2 Automatic Gamma Counter. Uzyskane wartości usuniętych metali wynosiły: dla ameryku 91,4±1,3%, zaś dla strontu 76,0±1,0% w zakresie kwasowości roztworów wyjściowych określonej wartościami ph od 2 do 10. P r z y k ł a d II W probówce laboratoryjnej wykonano sorpcję metali z roztworu wyjściowego, jak w przykładzie I. Po rozdzieleniu faz, uzyskany roztwór wodny naniesiono na kolumnę o wymiarach: =3 mm, h=5 cm (o powierzchni przekroju S=0,071 cm 2 ), wypełnioną węglem aktywowanym CWZ-35 (prod. Gryfskand, Hajnówka, Polska) w ilości 0,6 g. Proces prowadzono w temperaturze t = 23±1 C przy prędkości przepływu wody v = około 0,1 ml min -1. W celu zbadania całkowitego oczyszczenia wody po przejściu przez kolumnę z węglem aktywowanym z substancji barwnych pochodzących z biosorbenta wykonano analizę przy zastosowaniu spektrofotometrycznej metody absorpcji promieniowania UV-Vis. Na fig. 2 przedstawiono, absorbancję promieniowania UV-Vis dla roztworów o różnym stężeniu wymytych do wody składników organicznych korzenia mniszka lekarskiego w trakcie wytrząsania go z wodą. Czysta woda wykazuje zerową absorbancję w całym zakresie widmowym.
5 PL B1 5 P r z y k ł a d III W probówce laboratoryjnej wykonano sorpcję radionuklidów na zmielonym korzeniu mniszka lekarskiego jak w przykładzie I. Wyjściowy roztwór metali radioaktywnych (strontu-85 i ameryku-141) przygotowano poprzez rozpuszczenie odpowiednich objętości roztworów wzorcowych w roztworze wodnym zawierającym około 0,3 g L -1 kwasu szczawiowego, 0,2 g L -1 kwasu cytrynowego oraz 0,5 g L -1 EDTA (tj. około M, składniki łącznie). Skład oczyszczanego roztworu odpowiada składowi komercyjnego roztworu dekontaminacyjnego CANDEREM (CANadian DEcontamination and REMediation Process) stosowanemu w przemyśle jądrowym [33]. W probówce laboratoryjnej wykonano sorpcję metali z roztworu wyjściowego, jak w przykładzie I. Stwierdzono, że obecność w roztworze środków silnie kompleksujących metale nie wpływa znacząco na stopień oczyszczenia roztworu z metali radioaktywnych: dla kwasowości roztworów ph=3, 5, 9 uzyskano usunięcie około 90% ameryku oraz około 80% strontu. Poniżej, na fig. 3 przedstawiono porównanie procentu sorpcji radionuklidów strontu i ameryku z roztworów o różnej kwasowości woda oraz środek dekontaminacyjny; temperatura pokojowa, czas kontaktu faz: 2 godziny. Termin Decon odnosi się do roztworu dekontaminacyjnego CANDERM.
6 6 PL B1 P r z y k ł a d IV Wysycono biosorbent radioaktywnymi metalami, strontem-85 i amerykiem-214, podobnie jak w przykładzie I. Następnie, preparat wytrząsano z czystą radioaktywnie wodą w czasie od 10 min do 5 godz., badając okresowo procent uwalniania się radionuklidów. Po 4 godzinach woda wymyła jedynie 0,82±0,02% ameryku oraz 0,33±0,04 strontu i w trakcie dalszego wytrząsania wartości te nie uległy zmianie. Tak małe wartości świadczą, że po zaadsorbowaniu metali radioaktywnych na zmielonych korzeniach mniszka lekarskiego mogą być one bezpiecznie składowane w składowiskach odpadów radioaktywnych. Literatura cytowana: [1]. (a) Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264); (b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1925). [2]. Stella R., Valentini M.T.G., Maggi L.: Determination of 90 Sr and milk by using two inorganic exchangers. Appl. Radiat. Isot., 44, (1993). [3]. Amano H., Yanase N.: Measurement of 90 Sr in environmental samples by cation exchange and liquid scintillation counting. Talanta, 37, (1990). [4]. Wüthrich M., Mauch H.: Wasseraufbereitungdurchumgekehrte osmose. [Water treatment by reversed osmosis]. Tech Mitt PTT, 53, (1975). [5]. Benzi P., Operti L, Volpe P.: On the reliability of a rapid method for the determination of 90 Sr in natural samples, J. Radioanal. Nucl. Chem., 126, (1988). [6]. Bojanowski R., Knapinska-Skiba D.: Determination of low-level 90 Sr in environmental materials: A novel approach to the classical method. J. Radioanal. Nucl. Chem., 138, (1990). [7]. Blackburn R., Al-Masri M.S.: Radioassay of strontium-90 in the presence of calcium-45 and radiocaesium ( 134 Cs and 137 Cs). Appl. Radiat. Isot., 44: (1993). [8]. Environmental aspects of electrochemical technology: radiological decontamination. Eds. E.J. Rudd, C.W. Walton. The Electrochemical Society, Pennington, NJ (USA) [9]. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa [10]. Łebkowska M., Karwowska E.: Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przemysłowych i z osadów ściekowych. Seria Wodociągi i Kanalizacja, T. 10. Wydawnictwo PZliTS, Warszawa [11]. Volesky B, Holan Z.R.: Biosorption of heavy metals. BiotechnolProg., 11, 3, (1995). [12]. Senthilkumaar S., Bharathi S., Nithyanandhi D., Subburam V.: Biosorption of toxic heavy metals from aqueous solutions. Bioresour. Technol., 75, (2000). [13]. Wafwoyo W., Seo C.W., Marshall W.E.: Utilization of peanut shells as adsorbents for selected metals. J. Chem. Technol. Biotechnol., 74, (1999). [14]. Zborowska E., Kurek M.: Zastosowanie sorbentów naturalnych i materiałów odpadowych w technologiach ochrony środowiska. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 11, 4, (2008). [15]. Shelmerdine P.A., Black C.R., McGrath S.P., Young S.D.: Modelling phytoremediation by the hyperaccumulating fern, Pterisvittata, of soils historically contaminated with arsenic. Environ. Pollut., 157, (2009). [16]. Wafwoyo W., Seo C.W., Marshall W.E.: Utilization of peanut shells as adsorbents for selected metals. J. Chem. Technol. Biotechnol., 74, (1999). [17]. Low K.S., Lee C.K., Leo A.C.: Removal of metals from electroplating wastes using banana pith. Biores. Technology, 51, (1995). [18]. Ho Y.S., Huang C.T., Huang H.W.: Equilibrium sorption isotherm for metal ions on tree fern, Proc. Biochem., 37, (2002). [19]. Argun M.E., Dursun S., Ozdemir C., Karatas M.: Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics. J. Hazard. Mater., 141, (2007). [20]. Mohan S., Gandhimathi R., Sreelakshmi G.: Isotherm studies for heavy metal adsorption on rice husk. Asian J. Water Environ. Pollut., 5, (2008).
7 PL B1 7 [21]. Gundogan R., Acemioglu B., Alma M.H.: Copper(ll) adsorption from aqueous solution by herbaceous peat. J. Colloid Inter. Sci., 269, (2004) DOI: /S (03) [22]. Igwe J.C., Abia A.A.: Equilibrium sorption isotherm studies of Cd(ll), Pb(ll) and Zn(ll) ions detoxification from waste water using unmodified and EDTA-modified maize husk. Electron. J. Biotech., 10, 4, (2007), DOI: /vol10-issue4-fulltext-15. [23]. Nameni M., AlaviMoghadam M.R., Arami M.: Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solutions by wheat bran. Int. J. Environ. Sci. Technol., 5, (2008). [24]. Dhir B., Kumar R.: Adsorption of heavy metals by salvinia biomass and agricultural residues. Int. J. Environ. Res., 4, 3, (2010). [25]. Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S.: Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości bulw ziemniaka. Annales UMCS, Sec. E, 61, (2006). [26]. Kot A., Zaręba S., Wyszogrodzka-Koma L: Ocena skażenia ołowiem zbóż, przetworów zbożowych i ziemniaków z regionu lubelskiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4, 65, (2009). [27]. Gupta S., Kumar D., Gaur J.P.: Kinetic and isotherm modeling of lead(ll) sorption onto some waste plant materials. Chem. Eng. J., 148, (2009). [28]. Kabata-Pendias A., Krakowiak A Useful phytoindicator (dandelion) for trace metal pollution. W: Andren, A.W., Bober T.W. (red.). The 5th international conference proceedings: transport, fate and effects of silver in the environment: [29]. Buszewski B., Jastrzębska A., Kowalkowski T., Górna-Binkul A.. Monitoring of Selected Heavy Metals Uptake by Plants and Soils in the Area of Toruń, Poland. Polish Journal of Environmental Studies 9(6): (2000) [30]. Yun-Guo L, Hui-Zhi Z., Guang-Ming Z., Bao-Rong H., Xin L Heavy Metal Accumulation in Plants on Mn Mine Tailings. Pedosphere 16(1): [31]. Siegel S.M., Siegel B. Z., Lipp C., Kruckeberg A., Towers G.H.N., Warren H., Indicator plant-soil mercury patterns in a mercury-rich mining area of British Columbia, Water, Air, and Soil Pollution, 25 (1985) [32]. Dzierżanowski K., Gawroński S.W., Analiza zawartości metali ciężkich w glebie i liściach mniszka lekarskiego w sąsiedztwie ruchliwej ulicy miejskiej przy użyciu przenośnego spektrometru XRF, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 50 (2011) [33]. Dulama M., Deneanu N., Pavelescu M., Pasăre L, Combined radioactive liquid waste treatment pro-cesses involving inorganic sorbents and micro/ultrafiltration, Rom. J. Phys., 54 (2009) Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób unieruchamiania radionuklidów metali z odpadowych roztworów wodnych, z zastosowaniem biosorbenta pochodzenia roślinnego, znamienny tym, że miesza się biosorbent w postaci zmielonego korzenia mniszka lekarskiego z roztworem wodnym zawierającym metale radioaktywne występujące w ciekłych odpadach wysoko i niskoaktywnych o aktywności promieniowania 0,1 0,5 MBq w roztworze w stosunku wagowym zmielonego mniszka lekarskiego do roztworu wodnego zawierającego metale radioaktywne od 1:100 do 1:400, przy czym proces prowadzi się w temperaturze pokojowej, korzystnie t=23±1 C i kwasowości roztworu w zakresie od ph 3 do ph 10, a tak powstałą mieszaninę poddaje się mieszaniu mechanicznemu w czasie 0,5 godziny do 4 godzin, następnie, po odfiltrowaniu biosorbenta zawierającego zaadsorbowane metale radioaktywne, w zależności od wymagań w stosunku do oczyszczanej wody, wykonuje się dodatkową filtrację przez węgiel aktywowany, a kontrolę zawartości metali radioaktywnych w fazie wodnej, jak i w sorbencie wykonuje się dostosowując typ oraz parametry pracy licznika aktywności promieniowania do emitowanego przez dany metal rodzaju promieniowania. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się korzeń mniszka lekarskiego o masie mg, korzystnie 50 mg, oraz 2 ml do 6 ml, korzystnie 4 ml roztworu wodnego zawierającego metale radioaktywne, o aktywności promieniowania 0,1 0,5 MBq radioaktywnych metali w roz-
8 8 PL B1 tworze, korzystnie 0,25 MBq radionuklidu w 1 ml roztworu, w stosunku wagowym zmielonego mniszka lekarskiego do roztworu wodnego zawierającego metale radioaktywne od 0,1:100 do 1: Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się węgiel CWZ-35 wyprodukowany przez firmę GryfSkand, Hajnówka, a kontrolę zawartości metali radioaktywnych w fazie wodnej, jak i w sorbencie wykonuje się dostosowując typ oraz parametry pracy licznika aktywności promieniowania do emitowanego przez dany metal rodzaju promieniowania. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że prowadzi się sorpcję radionuklidów występujących w ciekłych odpadach wysoko i niskoaktywnych, takich jak np. stront-85 (t 1/2 =65 dni; E =514 kev) oraz ameryk-241 (t 1/2 =432 lat; E =59,5 kev). Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)
PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
ZASTOSOWANIE POCHODNYCH UŁAMKOWYCH DO MATEMATYCZNEGO OPISU KINETYKI SORPCJI DLA UKŁADU SORBENT ROŚLINNY - JONY METALI CIĘŻKICH
Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)036 2013;7(1) Elwira TOMCZAK 1, Władysław KAMIŃSKI 1 i Dominika SZCZERKOWSKA 1 ZASTOSOWANIE POCHODNYCH UŁAMKOWYCH DO MATEMATYCZNEGO OPISU KINETYKI SORPCJI
... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data
(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)
Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych
Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych mgr Ewelina Ślęzak Opiekun pomocniczy: dr Joanna Poluszyńska Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów
BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,
Tytuł prezentacji. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych. metalami ciężkimi
Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg-Piasecka 1, Piotr Chohura 2 1 Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław 2 Katedra
PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228134 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406353 (22) Data zgłoszenia: 03.12.2013 (51) Int.Cl. A23L 33/00 (2016.01)
Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu
PL 213470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390326 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2010 (51) Int.Cl.
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data
Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)
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
PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL
PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)
PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL
PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.
PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228983 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419862 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.2016
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G
(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C
PL B1. Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228374 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401391 (51) Int.Cl. C22B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012
PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14
PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.
PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17
RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) OPIS PATENTOWY (9) PL () 229709 (3) B (2) Numer zgłoszenia: 49663 (5) Int.Cl. C07F 7/30 (2006.0) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.2.206 (54)
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.
Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem
Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001
PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
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:
WPŁYW MODYFIKACJI CHEMICZNEJ WŁÓKNA KOKOSOWEGO NA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNĄ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH
Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)050 2012;6(1) Elwira TOMCZAK 1 i Dominika SZCZERKOWSKA 1 WPŁYW MODYFIKACJI CHEMICZNEJ WŁÓKNA KOKOSOWEGO NA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNĄ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F
(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182207 (21) Numer zgłoszenia: 314632 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C09K 17/02 (54)
ĆW. 7 BIOSPRPCJA. 4. Materiały
ĆW. 7 BIOSPRPCJA. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ocena możliwości wykorzystania biosorbentów do usuwania metali ze ścieków. Wyznaczenie stałych występujących w równaniach opisujących równowagę i kinetykę
WYKORZYSTANIE REGENEROWANYCH WĘGLI AKTYWNYCH DO OGRANICZENIA MIGRACJI METALI CIĘŻKICH W GLEBIE
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ELŻBIETA BEZAK-MAZUR Politechnika Świętokrzyska, Zakład Ochrony Środowiska ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce WYKORZYSTANIE REGENEROWANYCH
PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013
(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
"Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania"
"Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania" Agnieszka RAJMUND 1), Marta BOŻYM 2) 1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15
PL 225827 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225827 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407381 (51) Int.Cl. G01L 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12
PL 218561 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218561 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393413 (51) Int.Cl. G01N 27/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208934 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375011 (51) Int.Cl. C09H 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.05.2005
(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia
PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego
PL 213675 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213675 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382362 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2007 (51) Int.Cl.
PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419868 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.2016
Usuwanie i odzyskiwanie metali ciężkich z użyciem drobnoustrojów
Usuwanie i odzyskiwanie metali ciężkich z użyciem drobnoustrojów Mirosława Słaba i Jerzy Długoński Uniwersytet Łódzki Metale ciężkie i metaloidy niezbędne dla metabolizmu organizmów żywych: Makropierwiastki:
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Laboratorium TL i OSL (od V 2012) Pracownia Palinologiczna Pracownia Mikromorfologiczna Pracownia Mikropaleontologiczna Pracownia Monitoringu Meteorologicznego Pracownia Hydrochemii i Hydrometrii Pracownia
PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)
PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu
PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) J N N N (13) B BUP 09/ V'AJp 08/12. (51) Int.CI.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATETOWY (19)PL (11)212228 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) umer zgłoszenia: 383556 (22) Data zgłoszenia: 16.1 0.2007 (51) Int.CI. A61L 9/16 (2006.01)
PL B1. INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 21/13
PL 223527 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223527 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398676 (51) Int.Cl. C02F 1/42 (2006.01) C02F 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL
PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
NIEORGANICZNE WYMIENIACZE JONÓW JAKO POTENCJALNE BARIERY W SKŁADOWISKACH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
PL0100821 NIEORGANICZNE WYMIENIACZE JONÓW JAKO POTENCJALNE BARIERY W SKŁADOWISKACH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Jerzy Narbutt, Aleksander Bilewicz, Jadwiga Krejzler Zakład Radiochemii, Instytut Chemii i
PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących
PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354738 (51) Int.Cl. G01F 23/14 (2006.01) F22B 37/78 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229864 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401393 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)
PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14
PL 223622 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403511 (51) Int.Cl. G01T 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:
R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995
PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL
PL 226007 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 417124 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (62) Numer zgłoszenia,
PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska
PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)
METALE CIĘŻKIE W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINOŚĆ W ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM
Słowa kluczowe: gleba, roślinność, metale ciężkie, formy mobilne Krystyna NIESIOBĘDZKA*, Elżbieta KRAJEWSKA* METALE CIĘŻKIE W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINOŚĆ W ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM Problem zanieczyszczeń
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165810 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290029 (22) Data zgłoszenia: 25.04.1991 (51) Int.Cl.5: A23L 1/32 A23L
Substancje radioaktywne w środowisku lądowym
KRAKÓW 2007 Substancje radioaktywne w środowisku lądowym Andrzej Komosa Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS Lublin Radioizotopy w środowisku Radioizotopy pierwotne, istniejące od chwili powstania
Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie
PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13
PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)
5. REEMISJA ZWIĄZKÓW RTĘCI W CZASIE UNIESZKODLIWIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
1. Prognozowanie procesów migracji zanieczyszczeń zawartych w odciekach wyeksploatowanych składowisk odpadów komunalnych : Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami Kazimierz Szymański, Robert Sidełko,
Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu
Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu, wyznaczenie równania izotermy Freundlicha oraz wpływu
(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231521 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 425784 (22) Data zgłoszenia: 30.05.2018 (51) Int.Cl. B21K 1/02 (2006.01)
PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/14. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL PIOTR ZBIGNIEW WIECZOREK, Warszawa, PL
PL 225188 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401523 (51) Int.Cl. G06F 7/58 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231500 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 425783 (22) Data zgłoszenia: 30.05.2018 (51) Int.Cl. B21D 51/08 (2006.01)
Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.
Węgle aktywne - Węgle aktywne do uzdatniania wody i oczyszczania ściekãłw: - {jgbox linktext:=[węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm ]} Węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm Węgle aktywne ziarniste produkowane
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230907 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423255 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017
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 14 Data wydania: 16 stycznia 2019 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY
PL B1. SINKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL BUP 13/13
PL 217772 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217772 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397468 (51) Int.Cl. B23K 37/04 (2006.01) E04H 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
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
SORPCJA CHROMU Z ROZTWORÓW W OBECNOŚCI JONÓW METALI CIĘŻKICH NA WĘGLU ROW 08
Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 2 21 Joanna LACH 1, Ewa OCIEPA 1 i Lidia WOLNY 1 SORPCJA CHROMU Z ROZTWORÓW W OBECNOŚCI JONÓW METALI CIĘŻKICH NA WĘGLU ROW 8 SORPTION OF CHROMIUM FROM SOLUTIONS ON ROW
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16
PL 227999 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227999 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412711 (51) Int.Cl. H02M 3/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL
PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274
``` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` ``
PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208785 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379930 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.06.2006
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
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230908 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423256 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017
PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL
PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(19) PL (11) (13)B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 324710 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1998 (19) PL (11)189348 (13)B1 (51) IntCl7 C08L 23/06 C08J
WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja)
L.p. 1 2 3 4 Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr Stężenie tlenków azotu (NO x ) WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy
PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12
PL 220357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220357 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393911 (51) Int.Cl. C21C 1/10 (2006.01) B22D 27/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Rola normalizacji w ochronie wód. Jeremi Naumczyk Marzec, 2018
Rola normalizacji w ochronie wód Jeremi Naumczyk Marzec, 2018 Cel normalizacji Opracowywanie i publikowanie norm dotyczących procedur badania wód Procedury podane w normach są w przepisach prawnych (rozporządzenia
PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)
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
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL
PL 226860 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226860 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 414202 (51) Int.Cl. B21H 1/18 (2006.01) B21B 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Sorpcja chromu Cr(VI) w obecności kwasu benzoesowego na wybranych węglach aktywnych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 213, t. 16, nr 3, s. 341-351 Ewa OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka 6a,
Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)