dc.contributor.author | Aputis, Mantas | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T09:09:08Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T09:09:08Z | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/110624 | |
dc.description.abstract | Nuotekų valymo procese susidaro dumblas, kuris linkęs kaupti sunkiuosius metalus ir prastai skaidomus organinius junginius, taip pat jame gausu patogeninių organizmų (virusų, bakterijų ir t.t.), todėl jis yra laikomas atlieka ir turi būti tvarkomas taip, kad jo liktų kuo mažiau. Nuotekų dumblas turi būti tvarkomas pačiu ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu. Vienas iš tokių būdų yra pūdymas, tačiau jį taikant ne visais atvejais yra išgaunamas maksimalus biodujų ir energijos kiekis, optimaliai sumažinamas dumblo kiekis, padengiamos dumblo tvarkymo išlaidos. Siekiant išgauti geresnius dumblo pūdymo rezultatus, rekomenduojama taikyti dumblo skaidymą prieš jį pūdant. Efektyviausiai ir plačiausiai naudojamos technologijos pasaulyje yra dumblo skaidymas ultragarsu ir aukšta įtampa. Ultragarsu skaidant perteklinį veiklųjį dumblą, maksimalus SM pašalinimo padidėjimas yra 34 %, o maksimalus SM pašalinimo efektyvumas siekia 26,51 %, maksimalus specifinis BSM suskaidymo padidėjimas yra 22,1 %, o maksimalus BSM suskaidymo efektyvumas yra 40,6 %., maksimalus specifinis biodujų padidėjimas yra 11,9 %, o maksimalus specifinis biodujų kiekis yra 0,226 l/g BSM suskaidyto. Aukšta įtampa skaidant perteklinį veiklųjį dumblą, maksimalus SM pašalinimo padidėjimas yra 35,3 %, o maksimalus specifinis SM pašalinimo efektyvumas siekia 28,91 %, maksimalus BSM suskaidymo padidėjimas yra 22,2 %, o maksimalus specifinis BSM suskaidymo efektyvumas yra 42,2 %, maksimalus specifinis biodujų padidėjimas yra 13,4 %, o maksimalus specifinis biodujų kiekis yra 0,229 l/g BSM suskaidyto. Maksimalus specifinis ultragarso skaidymo įrenginio elektros suvartojimas yra 0,056 kWh/kg SM, o aukštos įtampos – 0,006 kWh/kg SM. Darbą sudaro 7 dalys: įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo metodika, tyrimo rezultatai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas. Darbo apimtis: 82 p. teksto be priedų, 26 paveikslai, 25 lentelės, 48 literatūros šaltiniai. | lit |
dc.description.abstract | Sludge originates from the process of treatment of waste water. Due to the physical-chemical processes involved in the treatment, the sludge tends to concentrate heavy metals and poorly biodegradable trace organic compounds as well as potentially pathogenic organisms (viruses, bacteria, etc.) present in waste waters. Sewage sludge should be managed in the most technological, efficiency and economical way to reduce the amount of sludge. One of the most effective way to reduce the amount of sludge is anaerobic stabilization, but not always obtained the maximum amount of electricity and biogas, not always obtainable the best reduction of sludge and destruction of organic solids, so the cost of sludge management increases. For the most effective result of anaerobic stabilization there is sludge disintegration technology. Most effective and widely sludge disintegration technology is ultrasonic and elektrokinetic. The results with ultrasonic disintegration are: maximum TS efficiency of reduction is 26,51 % and TS increase of reduction is 34 %, maximum VS efficiency of destruction is 40,6 % and VS increase of destruction is 22,1 %, maximum specific biogas is 0,226 l/g TS and increase of specific biogas is 11,9 %. The results with elektrokinetic disintegration are: maximum TS efficiency of reduction is 28,91 % and TS increase of reduction is 35,3 %, maximum VS efficiency of destruction is 42,2 % and VS increase of destruction is 22,2 %, maximum specific biogas is 0,229 l/g TS and increase of specific biogas is 13,4 %. Maximum specific electrical consumed of ultrasonic is 0,056 kWh/kg DS, and maximum electrical consumed of elektrokinetic is 0,006 kWh/kg DS. This work consists of 7 parts: introduction, review of literature, methodology of work, result of research, conclusions, recommendations, and references. Thesis consists of: 82 p. text without appendixes, 26 pictures, 25 tables, 48 references. | eng |
dc.format | PDF | |
dc.format.extent | 82 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.rights | Prieinamas tik institucijos intranete | |
dc.source.uri | https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:37833712/datastreams/MAIN/content | |
dc.subject | H100 - Bendroji inžinerija / General engineering | |
dc.title | Dumblo skaidymo poveikio anaerobinio stabilizavimo procesui tyrimas | |
dc.title.alternative | Research of sludge disintegration impact on anaerobic stabilization process | |
dc.type | Magistro darbas / Master thesis | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | ETD_MGR - Magistro darbas / Master thesis | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.subject.researchfield | T 004 - Aplinkos inžinerija / Environmental engineering | |
dc.subject.lt | Ultragarsas | |
dc.subject.lt | aukšta įtampa | |
dc.subject.lt | SM pašalinimas | |
dc.subject.lt | BSM suskaidymas | |
dc.subject.lt | biodujos | |
dc.subject.en | Ultrasonic | |
dc.subject.en | elektrokinetic | |
dc.subject.en | TS reduction | |
dc.subject.en | VS destruction | |
dc.subject.en | biogas | |
dc.identifier.elaba | 37833712 | |