CS214087B1 - Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů - Google Patents

Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů Download PDF

Info

Publication number
CS214087B1
CS214087B1 CS805107A CS510780A CS214087B1 CS 214087 B1 CS214087 B1 CS 214087B1 CS 805107 A CS805107 A CS 805107A CS 510780 A CS510780 A CS 510780A CS 214087 B1 CS214087 B1 CS 214087B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
mixture
microbial
sand
enriched
disposal
Prior art date
Application number
CS805107A
Other languages
English (en)
Inventor
Richard Wasserbauer
Martin Stifter
Zdenek Rohlik
Jana Roubalova
Marta Mendeova
Jitka Pisova
Original Assignee
Richard Wasserbauer
Martin Stifter
Zdenek Rohlik
Jana Roubalova
Marta Mendeova
Jitka Pisova
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Richard Wasserbauer, Martin Stifter, Zdenek Rohlik, Jana Roubalova, Marta Mendeova, Jitka Pisova filed Critical Richard Wasserbauer
Priority to CS805107A priority Critical patent/CS214087B1/cs
Publication of CS214087B1 publication Critical patent/CS214087B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

(54) Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů
Vynález se týká způsobu mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů.
Dosud používané metody likvidace plastových odpadů jsou založeny na oxidační degradaci (spalování), mnohdy za vývoje nežádoucích vedlejších produktů a na likvidaci na skládkách. Při skládkovém způsobu likvidace však plasty na bázi polyolefinů nepodléhají po dlouhou dobu významným biologickým změnám. To vede k narušení přirozené recyklace prvků v přírodním koloběhu a k narušení životního resp. přírodního prostředí fyzikálními, estetickými a jinými vlastnostmi plastových odpadů.
Dosavadní kompostovací systémy, např. systém van Maanen, Biihler, Bangalore nebo kompostování v bioreaktorech systému Multibae, Frazor - Eweson, John Thomson, Blaubeuren nevedou k rychlé degradaci plastů na bázi polyolefinů. Plasty nejsou zcela destruovány a musí být z kompostů vytřiáovány. Biosuscoptibilita plastů se během kompostovacího procesu dostatečně nemění.
Proto byl navržen postup podle čs. autorského osvědčeni č, 206 877, při kterém se na plasty na bázi polyolefinů smíchané se zeminou obohacenou minerálními oleji působí po Idobu 3 až 10 dnů teplotami minimálně 80 °C. 1 když takto navržená doba zpracování kompostovaného materiálu se rovná průměrné době zpracování materiálu v bioreaktorech (5 až 6 dnů), jo 3 až lOdenní doba z energetického hlediska poměrně náročná na potřebný příkon.
Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem mikrobiální likvidace plastů na bázi
214 087
214 087 polyolefinů ve směsi se zemí. piskem, domovním odpadem nebo odpadními popílky v poměru plast : zem, písek, domovní odpad, popílek 1 : 20 až 1 ; 80 obohacenou přídavkem 2 až 6 % hmot. zestárlých minerálních olejů as obsahem vody minimálně 10 X, vyznačený tlm, že na uvedenou směs se působí po dobu 5 minut až 4 hodiny přehřátou vodní párou o teplotě 100 až 300 °C, pak se smis smíchá v poměru 1 : 1 až 1 : 5 s vyhnilými čistírenskými kaly, případné další tepelně nezpracovanou zeminou a obohatí snadno přístupnými zdroji dusíku, např. močovinou, dusičnanem amonným,nebo síranem amonným, přičemž pH původního výluhu se případně upravuje přídavkem vápna na pH 6 - 7.
Vynález se opírá o poznatek, podle kterého jsou polyolefíny ve vlhké půdě, písku, popílku po smícháni s minerálními oleji* v závislosti na době propařování téměř beze zbytku rozkládány při použití přehřáté vodní páry o teplotě minimálně 100 °C.
Směs vytvořená po tepelném zpracování má značně sníženou stabilitu organických látek v ní obsažených, což vede k jejich rychlému využití půdními mikroorganismy. Přídavky dusíku do substrátu mají za následek i rychlé odbourání residuí olejů. Rozklad olejů nejlépe probíhá při kyselém až neutrálním pH.
Způaob likvidace plastových odpadů na bázi polyolefinů propařováním je patrný z následujících příkladů.
Přiklad 1.
1000 kg suché zeminy, pisku, popílku, případně směs uvedených látek, se smíchá s 25 kg plastových fólií nebo rozemletých plastových odpadů na bázi polyolefinů. Jsou-li kompostovány plastové fólie, mletí na drobné části není nutné. Směs se ovlhčí tak, aby byla nasyceny dle eorbčních vlastností materiálu alespoň na 15 až 40 X vodní kapacity a za stálého míchání nebo prohazování se ke směsi přidá 40 1 minerálního oleje, nejlépe zoxidovaného transformátorového oleje nebo vyjetého automobilového oleje. V případě, že se pracuje a chudou písčitou zeminou,, písky nebo popílky, postačuje 15 až 20 1 oleje na 1000 kg písku nebo popílku.
Na takto připravenou směs se v uzavřeném kontejneru, ve kterém lze také přímo provést míchání směsi, působí přehřátou vodní parou po dobu 5 minut až 4 hodin podle množství i kvality zpracovávaného substrátu. Tepelně zpracovaný substrát ee pak smíchá s čistírenskými kaly nebo nezpracovanou zeminou obohacenou přídavkem dusíku tak, aby poměr C:N činil 25:1 a po úpravě pH půdního výluhu na 6 - 7 ee směa zaočkuje dříve zpracovaným substrátem, ve kterém již došlo k biologické degradaoi plastu a ponechá ae dozrát.
Příklad 2.
Směs podle příkladu 1 se propařuje v haldách a vespod položeným trúbkovým roštem. Veškeré další manipulace jsou totožné jako v příkladu 1.
Příklad 3.
1000 kg drceného pevného domovního odpadu s průměrným obsahem odpadu z plastů 2 až 4 X hmotnosti se zpracuje (ovlhčí, smíchá s olejem, propaří, zaočkuje) jako v příkladu 1, přičemž přídavek písku nebo půdy je nahrazen pevným domovním odpadem, a nechá zrát na haldách na nepropustném podloží jako béžný kompost z pevných domovních odpadů.
214 087
Výhodu popsaného postupu je nutné spatřovat v to·, že se v současné době nabízí možnost umístit technologii na likvidaci plastů v blízkosti atomových jaderných elektráren, kde by bylo možné využit teplotu přebytků vodní páry, která např. u reaktoru o tepelném výkonu 3140 MWe dosahuje hodnot kolem 280 °C.
Dalěí možnost využití levné tepelné energie se nabízí u malých jaderných tepláren, jejichž prudký růst se předpokládá v oblasti malých výkonů lehkovodních reaktorů jak pro průmysl, tak pro vytápění měst. Tímto způsobem je možná získávat pro účely kompostování páru o teplotě 160 °C.
V návaznosti na rozvoj jaderné energetiky je možné počítat i s tepelnou energií, která ae uvolňuje z radioaktivních odpadů ve speciálních výtopnách.
Všechny tři uvedené zdroje levné tepelné energie jsou vzhledem k prognose dynamiky výstavby jaderných elektráren v ČSSR ekonomicky výhodné.
Další výhodu uvedeného postupu je nutné spatřovat v tom, že umožňuje rychle zpracová vat domovní odpad obsahující plasty s málo úrodnými až jalovými půdami, pískem, případně popílky, všechny tři složky v libovolném poměru, spolu s likvidací zoxidovaných transformátorových olejů a vyjetých automobilových olejů, jejichž likvidace je vždy obtížná. Dávky minerálních olejů použité v metodice neohrožují stabilitu půdníhs komplexu a olej je při obohacení půd dusíkem půdní mikroflorou poměrně rychle rozkládán.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinú ve směsi se zemí, pískem, domovním odpadem nebo odpadními popílky v poměru plast : zem, písek, domovní odpad, popílek 1 : 20 až 1 : 80 obohacenou přídavkem 2 až 6 % hmot. zestárlých minerálních olejů a s obsahem vody minimálně 10 X, vyznačený tím, že na uvedenou směs so působí po dobu 5 minut až 4 hodiny přehřátou vodní párou o teplotě od 100 do 300 °C, pak se směs smíchá v poměru 1 : 1 až 1 : 5 s vyhnilými čistírenskými kaly, případně další tepelně nezpracovanou zeminou a obohatí snadno přístupnými zdroji dusíku, např. močovinou, dusičnanem amonným nebo síranem amonným, přičemž pH původního výluhu so případně upravuje přídavkem vápna na pH 6 až,7.
CS805107A 1980-07-18 1980-07-18 Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů CS214087B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS805107A CS214087B1 (cs) 1980-07-18 1980-07-18 Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS805107A CS214087B1 (cs) 1980-07-18 1980-07-18 Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS214087B1 true CS214087B1 (cs) 1982-04-09

Family

ID=5395309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS805107A CS214087B1 (cs) 1980-07-18 1980-07-18 Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS214087B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pascual et al. Comparison of fresh and composted organic waste in their efficacy for the improvement of arid soil quality
O'Keefe et al. Sequential batch anaerobic composting of municipal solid waste (MSW) and yard waste
CN105567246A (zh) 一种矿区重金属污染土壤的修复剂及其制备方法
KR20130123276A (ko) 유기성 폐기물의 폐수처리와 퇴비화하는 방법
Manyapu et al. In-vessel composting: a rapid technology for conversion of biowaste into compost
Singh et al. Composting of municipal solid waste and farm wastes for its use as amendment in sodic soil
Turan Nitrogen availability in composted poultry litter using natural amendments
CN105384474A (zh) 一种除臭灭菌低污染的污泥有机复合肥的制备工艺
CN105198524B (zh) 一种用于处理污泥的添加剂及其制备方法
KR100337084B1 (ko) 정.하수오니 슬러지를 이용한 퇴비화 제조방법
KR100741696B1 (ko) 음식물 쓰레기를 이용한 유기질 비료 제조방법
de la Iglesia Municipal sewage sludge variability: biodegradation through composting with bulking agent
CA1042225A (en) Process for conditioning sewage sludge
CS214087B1 (cs) Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů
Epstein in cooperation with MES and COG. Several systems were investigated, including trenching and composting. In the spring of 1973, a windrow composting operation using digested sludge was begun at the Beltsville Agricultural Research Center. During 1973 and 1974, in excess of 50
KR19980076708A (ko) 하수 슬러지오니와 Fly Ash를 이용한 비료의 제조방법과 수도용 완효성 노동력 절감형 비료
KR100753852B1 (ko) 음식물 쓰레기와 토양 미생물 발효재를 이용한 친환경 블록및 이의 제조방법
Hemalatha Vermiculture for organic waste
Hukkeri et al. Effect of distillery spent wash on macronutrients of vermicompost
KR0144618B1 (ko) 음식물 쓰레기 처리방법
Talashilkar Recycling of urban wastes in agriculture
Meeroff et al. Sludge Management, Processing, Treatment, and Disposal
Logan Mine spoil reclamation with sewage sludge stabilized with cement kiln dust and flue gas desulfurization byproduct (N-Viro Soil Process)
Tripathi et al. TO ANALYZE WASTE MANAGEMENT TECHNIQUE BY MAKING COMPOST PIT FOR AGRICULTURAL RESIDUES
KR100240973B1 (ko) 토양 미생물을 이용한 음식물 쓰레기 처리제의 제조 방법