BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bus Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena możliwości wykorzystania betonu komórkowego jako materiału reaktywnego do usuwania fosforu z roztworów wodnych
The Assessment of Application Autoclaved Aerated Concreate as a Reactive Materials for Phosphorus Removal from Aquatic Solutions
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr III/2, s. 949-958, fot. rys., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Woda, Materiały budowlane, Technologie chemiczne, Wyniki badań
Water, Building materials, Chemical technologies, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania betonu komórkowego jako materiału reaktywnego do usuwania fosforu z roztworów wodnych. Do badań użyto betonu komórkowego wyprodukowanego według technologii piaskowej. Na podstawie krótkich testów kontaktowych oszacowano optymalny czas kontaktu materiału reaktywnego z roztworem wynoszący 60 min podczas których 82% fosforu jest usuwane z roztworu. Badania laboratoryjne wykazały, że materiał ten charakteryzuje się dobrymi zdolnościami sorpcyjnymi (6,03 mg·g-1). Na podstawie izotermy Langmuira oszacowano wartość maksymalnej pojemności sorpcyjnej Smax, która wynosi 16,87 mg P-PO4 ·g-1. Z tych powodów, beton kosmówkowy może znaleźć zastawanie jako medium filtracyjne do usuwania fosforu z zanieczyszczonych wód powierzchniowych jak i ścieków.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate the possibility of using autoclaved aerated concrete as a reactive material to remove phosphorus from water and wastewater. To this study autoclaved aerated concrete produced by sand technology was used. During 60 minutes contact time batch test the reactive material reduced 82% of P from the solution. Laboratory tests have shown that the material has a good sorption capacity (6.03 mg g-1). The estimated maximum value of sorption capacity Smax based on the Langmuir isotherm is 16.87 mg P-PO4 g-1. Autoclaved aerated concrete may be used as a filter medium for removing phosphorus from contaminated surface water, rain water and also in small sewage treatment plants as a further step of removing phosphorus from waste water.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anielak, A. (2002). Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. PWN: Warszawa
  2. Berg, U., Donnert, D., Weidler, P.G., Kaschka, E., Knoll, G., Nüesch, R. (2006). Phosphorous removal and recovery from waste water by tobermorite-seeded crystallization of calcium phosphate. Water Sci. Technol., 53: 131-138
  3. Buriánek, P., M. Skalický, Grünwald, A. (2014). Study of Phosphates Adsorption from Water by Recycled Concrete, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Proceedings of the ICOEST Conference, Side, Turkey, Part 1
  4. FLL 2011. Recommendations for Planning, Construction, Servicing and Operating of Outdoor Swimming Pools with Biological Water Purification (Swimming and Bathing Ponds)
  5. Górska, B., Gębarowski, P. (2011). Autoklawizowany beton komórkowy - ekologiczny materiał budowlany. Materiały Budowlane, 12 (472): 27-30
  6. Hellers, B.G., Schmidt, B.R. (2011). Autoclaved aerated concrete (AAC) - the story of a low-weight material. 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz, Poland, http://www.5icaac.utp.edu.pl (dostęp:2012)
  7. Jia, Ch., Dai, Y., Wu, Ch., Wu, Z., Liang, W. (2013). Adsorption characteristics of used cement for phosphorus removal from wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 22,10: 2910-2915
  8. Johansson Westholm, L. (2006). Substrates for phosphorus removal-Potential benefits for on-site wastewater treatment. Water Res., 40: 23-36
  9. Karczmarczyk, A., Baryła, A., Bus, A., 2014. Effect of P-Reactive Drainage Aggregates on Green Roof Runoff Quality. Water, 6, 2575-2589
  10. Malavipathirana, S., Wimalasiri, S., Priyantha, N., Wickramasooriya, S., Welagedara, A., Renman, R. (2013). Value Addition to Waste Material Supported by Removal of Available Phosphate from Simulated Brackish Water-A Low Cost Approach. Journal of Geoscience and Environment Protection, 1, 2: 7-12
  11. Małecki, M., Buczkowski, R., Cichosz, M. (2012). Autoklawizowany beton komórkowy proekologiczny wyrób dla budownictwa. Materiały Budowlane, 8 (480): 50-53
  12. McKay, G. (1996). Use of adsorbents for the removal of pollutants from wastewaters. CRC Press: Florida
  13. Renman, G., Renman, A. (2012). Sustainable use of crushed autoclaved aerated concrete (CAAC) as a filter medium in wastewater purification. WASCON 2012 Proceedings, http://www2.lwr.kth.se/personal/personer/renman_gunno/Renman_&_Renman.pdf (dostęp 2016)
  14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 241, poz. 2093)
  15. Różycka, A., Petri, M., Łaskawiec, K. (2013). Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Materiały Budowlane, 2 (486): 42-43
  16. Zgierski, A., Gondko, R. (1998). Obliczenia biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
  17. Ulén, B., Pietrzak, S., Tonderski, K. (red.) 2013. Samoocena gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi i oceny warunków środowiskowych. Falenty. Wydaw. ITP
  18. Vohla, C., Kõiv, M., Bavor, H. J., Chazarenc, F., Mander, Ü. (2011). Filter Materials for Phosphorus Removal from Wastewater in Treatment Wetlands - A Review. Eco. Eng. 37(1): 70-89
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.2.069
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu