The application of Monod equation to denitrification kinetics description in the moving bed biofilm reactor (MBBR) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The application of Monod equation to denitrification kinetics description in the moving bed biofilm reactor (MBBR)

Abstrakt

In this paper, the kinetic constants Vmax and KCOD occurring in the Monod equation, which describe the denitrification process in the moving bed, are determined. For this purpose, a laboratory moving bed biofilm reactor (MBBR) was used. The filling of the reactor consisted of EvU Perl carriers. The experiment was carried out with an excess of nitrate, and denitrification rate was dependent on the concentration of external organic carbon, which constituted the Brennta Plus preparation. Determination of constants was made by Hofstee–Eadie method, whereby there was obtained: Vmax = 0.78 g NO3−–N/g D.M./day and KCOD = 16.97 g O2/m3. The new Monod equation was verified using MBBR constructed on an industrial scale in wastewater treatment plant in Gronowo Górne (Poland). After joining the MBBR to the technological system and after a period of biomass adaptation, total nitrogen removal efficiency increased from 53.5 to 86.0%. The results of the research have been discussed with several similar researches.

Cytowania

  • 1 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 2

    Scopus

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 213 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
International Journal of Environmental Science and Technology nr 16, strony 1479 - 1486,
ISSN: 1735-1472
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kopec L., Kopec A., Drewnowski J.: The application of Monod equation to denitrification kinetics description in the moving bed biofilm reactor (MBBR)// International Journal of Environmental Science and Technology. -Vol. 16, iss. 3 (2019), s.1479-1486
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s13762-018-1829-1
Bibliografia: test
  1. Aesoy A, Odegaard H (1994) Denitrification in biofilms with bio- logically hydrolyzed sludge as carbon source. Water Sci Technol 29(10-11):93-100
  2. APHA (1992) Standard methods for examination of water and waste- water, 18th edn. American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Wash- ington, DC, USA otwiera się w nowej karcie
  3. Aspegren H, Nyberg U, Andersson B, Gotthardsson S, Jansen JC (1998) Post denitrification in a moving bed biofilm reactor pro- cess. Water Sci Technol 38(1):31-38 otwiera się w nowej karcie
  4. Cema G, Sochacki A, Kubiatowicz J, Gutwiński P, Surmacz-Górska J (2012) Start-up, modelling and simulation of the anammox pro- cess in a membrane bioreactor. Chem Process Eng 33(4):639-650 otwiera się w nowej karcie
  5. Chen H, Liu Y, Ni B, Wang Q, Wang D, Zhang C, Li X, Zeng G (2016) Full-scale evaluation of aerobic/extended-idle regime inducing biological phosphorus removal and its integration with intermittent sand filter to treat domestic sewage dis- charged from highway rest area. Biochem Eng J 113:114-122 otwiera się w nowej karcie
  6. Dymaczewski Z (2011) Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków- praca zbiorowa (Handbook for the Operator of the Wastewater Treatment Plant-Group Work). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników, Poznań
  7. Gajewska M, Kopeć L, Obarska-Pempkowiak H (2011) The operation of a small wastewater treatment facilities in a scattered settlement. Yearbook of The Environment Protection 13:207-225
  8. Henze M, van Loosdrecht MCM, Ekama GA (2008) Biological waste- water treatment: principles, modeling, and design. IWA Publish- ing, London otwiera się w nowej karcie
  9. Jucherski A, Nastawny M (2012) Effectiveness of removing nitrogen compounds from domestic sewage in trickling LECA beds of different hydraulic and organic substrate loads. Probl Agric Eng 78:171-181 otwiera się w nowej karcie
  10. Klimiuk E, Lossow K, Bulińska M (1995) Kinetyka reakcji i mod- elowanie reaktorów biochemicznych w procesach oczyszczania ścieków (Kinetics of reactions and biochemical reactors modeling in wastewater treatment). Art, Olsztyn, Wydawnictwo, p 158
  11. Kopeć Ł, Drewnowski J, Kopeć A (2016) The application of moving bed biofilm reactor to denitrification process after trickling filters. Water Sci Technol 74(6):1-8 otwiera się w nowej karcie
  12. Lariyah MS, Mohiyaden HA, Hayder G, Hussein A, Basri H, Sabri AF, Noh MN (2016) Application of moving bed biofilm reactor (MBBR) and integrated fixed activated sludge (IFAS) for biologi- cal river water purification system: a short review. In: IOP confer- ence on series: earth and environmental science, vol 32 otwiera się w nowej karcie
  13. Liwarska-Bizukojć E (2014) Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego (Modeling of wastewater treat- ment processes using activated sludge). Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o, Józefosław, p 251
  14. Mąkina J (2006) Performance prediction of full-scale biological nutri- ent removal systems using complex activated sludge models. Veröffentlichungen des Institutes für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität Hannover, Institut für Siedlung- swasserwirtschaft und Abfalltechnik. Hannover, zeszyt 136, p 334 otwiera się w nowej karcie
  15. Metcalf & Eddy Inc., Tchobanoglous G, Burton FL, Tsuchihashi R, Stensel HD (2013) Wastewater engineering: treatment and resource recovery, 5th edn. McGraw-Hill Education-Europe, London Obarska-Pempkowiak H, Gajewska M, Wojciechowska E, Pempkowiak J (2015) Treatment wetlands for environmental pollution control. Springer, Cham
  16. Odegaard H (2005) Combining CEPT and biofilm systems. In: IWA international conference on nutrient management in wastewater treatment processes and recycle streams, Krakow, pp 425-433 otwiera się w nowej karcie
  17. Onnis-Hayden A, Gu A (2008) Comparisons of organic sources for denitrification: biodegradability, denitrification rates, kinetic con- stants and practical implication for their application in WWTPs. In: Proceedings of the 81st annual water environment federation technical exhibition and conference, Chicago, Illinois, Oct. 18-22; otwiera się w nowej karcie
  18. Pastorelli G, Andreottola G, Canziani R, Darriluat C, de Fraja Frangipane E, Rozzi A (1997) Organic carbon and nitrogen removal in moving-bed biofilm reactors. Water Sci Technol 35(6):91-99 otwiera się w nowej karcie
  19. Qiqi Y, Qiang H, Husham TI (2012) Review on moving bed biofilm process. Pak J Nutr 11:804-811 otwiera się w nowej karcie
  20. Rusten B, Eikebrokk B, Ulgenes Y, Lygren E (2006) Design and opera- tions of the Kaldnes moving bed biofilm reactors. Aquacult Eng 34:322-331 otwiera się w nowej karcie
  21. Sytek-Szmeichel K, Podedworna J, Augustyniak P (2016) Startup strat- egy for nutrient removal in moving bed sequencing batch biofilm reactor. In: 8th Eastern European IWA young water professional's conference, 12-14 May, Gdansk University of Technology, Gda- nsk, Poland, pp 609-617 otwiera się w nowej karcie
  22. Szewczyk KW (2005) Bilansowanie i kinetyka procesów biochemic- znych (Balancing and kinetics of biochemical processes). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, p 102
  23. Yen-Hui L (2008) Kinetics of nitrogen and carbon removal in a moving- fixed bed biofilm reactor. Appl Math Model 32(11):2360-2377
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi