22.08.2013 Views

wpływ czasu trwania fazy gorącej kompostowania na usuwanie wwa ...

wpływ czasu trwania fazy gorącej kompostowania na usuwanie wwa ...

wpływ czasu trwania fazy gorącej kompostowania na usuwanie wwa ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

286<br />

Tabela 2. Wyniki testu RIR Tukeya dla przesunięcia prostej (b)<br />

B 7 dni przetrzymania 14 dni przetrzymania 21 dni przetrzymania<br />

7 dni przetrzymania 0,007 0,001<br />

14 dni przetrzymania 0,007 0,069<br />

21 dni przetrzymania 0,001 0,069<br />

Wyniki testu RIR Tukeya sugerują, iż tylko<br />

funkcja liniowa, dotycząca cyklu I (7 dni<br />

przetrzymania w bioreaktorze) jest róż<strong>na</strong><br />

statystycznie od funkcji cyklu II i III. Natomiast<br />

funkcje, opisujące zmiany sumy 16. WWA w<br />

cyklu II i III, nie są statystycznie różne.<br />

Przesunięcie prostej (b) funkcji cyklu I<br />

przyjmuje wartość różną od parametrów b w<br />

stosunku do pozostałych dwóch funkcji, które<br />

mają taki sam parametr. W przypadku<br />

współczynnika kierunkowego prostej (a), jest on<br />

różny tylko dla cyklu I i III.<br />

4. WNIOSKI<br />

1. Suma stężeń 10. wielopierścieniowych<br />

węglowodorów aromatycznych w<br />

kompoście uzyskanym po 149 dniach<br />

prowadzenia procesu wynosi poniżej 1<br />

mg/kg s.m. dla wszystkich trzech cykli.<br />

Wartości te nie przekraczają dopuszczalnej<br />

sumy, ujętej w propozycji zmian dyrektywy<br />

UE. Parametr ten nie dyskwalifikuje<br />

rolniczego wykorzystania otrzymanego<br />

produktu.<br />

2. Spadek zawartości oz<strong>na</strong>czanych<br />

węglowodorów zależał od ilości<br />

skondensowanych pierścieni<br />

aromatycznych. Największy ubytek we<br />

wszystkich trzech cyklach wystąpił dla<br />

węglowodorów zawierających co <strong>na</strong>jwyżej<br />

trzy skondensowane pierścienie<br />

aromatyczne.<br />

3. Zmiany sumy stężeń szes<strong>na</strong>stu<br />

wielopierścieniowych węglowodorów<br />

aromatycznych w czasie <strong>kompostowania</strong><br />

mieszaniny osadów ściekowych i odpadów<br />

zielonych, <strong>na</strong>jlepiej obrazuje funkcja<br />

logarytmicz<strong>na</strong> we wszystkich trzech<br />

cyklach.<br />

4. W przypadku cyklu II (14 dni przetrzymania<br />

mieszaniny kompostowej w bioreaktorze<br />

dy<strong>na</strong>micznym) i cyklu III (21 dni<br />

przetrzymania mieszaniny kompostowej w<br />

bioreaktorze dy<strong>na</strong>micznym) zmiany sumy<br />

stężeń 16. WWA opisuje ta sama funkcja<br />

logarytmicz<strong>na</strong>. Natomiast w cyklu I (7 dni<br />

przetrzymania mieszaniny kompostowej w<br />

bioreaktorze dy<strong>na</strong>micznym) zmiany sumy<br />

opisywane są przez inną funkcję.<br />

5. Czter<strong>na</strong>ście dni przetrzymywania masy<br />

kompostowanej w bioreaktorze<br />

dy<strong>na</strong>micznym to czas optymalny, przy<br />

biodegradacji wielopierścieniowych<br />

węglowodorów aromatycznych. Zbyt krótkie<br />

przetrzymanie (7 dni) powoduje mniejszy<br />

ubytek stężenia wielopierścieniowych<br />

węglowodorów aromatycznych (40%).<br />

Natomiast dłuższe przetrzymanie (21 dni)<br />

nie <strong>wpływ</strong>a <strong>na</strong> zwiększenie spadku stężeń<br />

WWA, ale związane jest z większymi<br />

kosztami ekonomicznymi (większe zużycie<br />

energii).<br />

Praca <strong>na</strong>ukowa fi<strong>na</strong>nsowa<strong>na</strong> ze środków <strong>na</strong><br />

<strong>na</strong>ukę w latach 2007-2008 jako projekt<br />

badawczy rozwojowy nr R1400102.<br />

LITERATURA<br />

AMIR S., HAFIDI M., MERLINA G., HAMDI<br />

H. REVEL J.C., 2005, Fate of polycyclic<br />

aromatic hydrocarbons during composting of<br />

lagooning sewage sludge, Chemosphere 58, str.<br />

449-458.<br />

ANTIZAR-LADISLAO B., LOPEZ-REAL J.,<br />

BECK A. J. 2006, Degradation of polycyclic<br />

aromatic hydrocarbons (PAHs) in an aged coal<br />

tar contami<strong>na</strong>ted soil under in-vessel<br />

composting conditions, Environmental pollution<br />

141, str. 459-468.<br />

BETANCUR-GALVIS L. A., ALVAREZ-<br />

BERNAL D., RAMOS-VALDIVIA A.C.,<br />

DENDOOVEN L., 2006, Bioremediation of<br />

polycyclic aromatic hydrocarbon-contami<strong>na</strong>ted<br />

saline-alkaline soils of the former Lake<br />

Texacoco, Chemosphere 62, str. 1749-1760.<br />

BLANCHARD M., TEIL M.J., OLLIVON D.,<br />

LEGENTI L., CHEVREUIL M., 2004,<br />

Polycyclic aromatic hydrocarbons and<br />

polychlorobiphenyls in wastewaters and sewage<br />

sludges from the Paris area (France),<br />

Environmental Research 95, str. 184-197.<br />

BRÄNDLI R.C., T.D. BUCHELI, T.KUPPER,<br />

R.FURRER, F.X. STADELMANN, J.<br />

TARRADELLAS, 2005, Persistent organic<br />

pollutants in source-separated compost and its<br />

feedstock materials–a review of field studies, J.<br />

Environmental Qual. 34, 735-760.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!