Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce

Autor: Lewandowski, Witold M.




Publikacja prezentuje metody oczyszczania powietrza, wody i gleby skażanych podczas produkcji energii w zakładach energetycznych, przemysłowych oraz gospodarstwach domowych. Przedstawia technologie ochrony środowiska w ujęciu chemicznym, fizycznym, mechanicznym. Poruszone w książce zagadnienia techniczne i technologiczne są faktycznie związane z ochroną atmosfery, hydrosfery i litosfery Ziemi.Każde z omawianych zagadnień poprzedza

wstęp, w postaci nawiązania do podstaw teoretycznych, następnie są przedstawione metody jego realizacji z podaniem aparatów i urządzeń oraz parametrów technologicznych. Zakończeniem tematu jest charakterystyka środowiskowa i ekonomiczna omawianych proekologicznych technologii z podaniem miejsca ich realizacji.
Książka jest adresowana do kadry technicznej zakładów przemysłowych, gdyż praktycznie wszystkie w mniejszym lub większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, oraz do studentów wydziałów energetycznych, chemicznych, mechanicznych, ochrony środowiska i innych.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Witold M. Lewandowski, Robert Aranowski.
Hasła:Chemikalia - unieszkodliwianie
Energetyka - wpływ na środowisko
Ochrona środowiska
Powietrze - ochrona
Przemysł - wpływ na środowisko
Woda - ochrona
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Opis fizyczny:483 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwagi:Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Przeznaczenie:Dla kadry technicznej zakładów przemysłowych, oraz studentów wydziałów energetycznych, chemicznych, mechanicznych, ochrony środowiska i innych.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

  1. Przedmowa
  2. Wstęp
  3. Wprowadzenie
  4. 1. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska
  5. 1.1. Wprowadzenie
  6. 1.2. Antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery
  7. 1.2.1. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosfery
  8. 1.2.2. Tlenki azotu N0x
  9. 1.2.3. Tlenki siarki
  10. 1.2.4. Tlenki węgla
  11. 1.2.5. Związki organiczne w spalinach
  12. 1.2.6. Sadza
  13. 1.2.7. Pyty i popioły
  14. 1.2.8. Pozostałe szkodliwe produkty spalania węgla
  15. 1.2.9. Fluorowodór
  16. 1.2.10. Ozon
  17. 1.3. Antropogeniczne zanieczyszczenia wód
  18. 1.3.1. Znaczenie wody dla organizmów żywych
  19. 1.3.2. Rodzaje zanieczyszczeń wody
  20. 1.3.3. Zanieczyszczenia wody związane z energetyką
  21. 1.4. Antropogeniczne zanieczyszczenia gleby
  22. 1.4.1. Charakterystyka zanieczyszczeń gleby
  23. 1.4.2. Metale ciężkie
  24. 1.4.3. Odpady paleniskowe żużel, popiół i pozostałości z odsiarczania
  25. 1.5. Skażenie środowiska ciepłem
  26. 1.5.1. Przyczyny skażenia środowiska ciepłem
  27. 1.5.2. Skutki zrzutów ciepła do środowiska
  28. 1.5.3. Sposoby przeciwdziałania skażeniu środowiska ciepłem
  29. 1.6. Przyczyny skażenia środowiska promieniowaniem
  30. 1.6.1. Skutki oddziaływania promieniowania na środowisko
  31. 1.6.2. Sposoby przeciwdziałania skażenia środowiska promieniowaniem
  32. 1.7. Skutki zanieczyszczeń środowiska
  33. 1.8. Podsumowanie
  34. Bibliografia
  35. 2. Skażenie powietrza w Polsce i udział w nim ditlenku
  36. węgla
  37. 2.1. Wprowadzenie
  38. 2.2. Skażenie środowiska w Polsce
  39. 2.3. Źródła i rodzaje skażeń
  40. 2.3.1. Przemysłowe skażenie środowiska
  41. 2.3.2. Energetyka i skażenie środowiska
  42. 2.4. Ditlenek węgla i jego rola w środowisku
  43. 2.4.1. Efekt cieplarniany
  44. 2.4.2. Ditlenek węgla a globalne ocieplenie
  45. 2.4.3. Rehabilitacja ditlenku węgla
  46. 2.5. Co dalej z ditlenkiem węgla
  47. 2.5.1. 0 konieczności redukcji emisji CO2
  48. 2.5.2. Metody usuwania CO2
  49. 2.6. Podsumowanie
  50. Bibliografia
  51. 3. Ochrona powietrza - odpylanie suche
  52. 3.1. Wprowadzenie
  53. 3.2. Główne źródła zapylenia powietrza w Polsce
  54. 3.2.1. Budowa autostrad
  55. 3.2.2. Budownictwo mieszkaniowe
  56. 3.2.3. Zapylenie i skażenie wywołane odzyskiem materiałów
  57. 3.3. Metody usuwania zanieczyszczeń z powietrza
  58. 3.4. Podział i skuteczność odpylaczy
  59. 3.5. Odpylacze grawitacyjne
  60. 3.5.1. Typy grawitacyjnych odpylaczy
  61. 3.5.2. Podstawy teoretyczne grawitacyjnego odpylacza komorowego
  62. 3.5.3. Rodzaje grawitacyjnych odpylaczy komorowych
  63. 3.5.4. Grawitacyjne odpylacze półkowe
  64. 3.5.5. Grawitacyjne odpylacze przewodowe
  65. 3.5.6. Charakterystyka techniczna odpylaczy grawitacyjnych
  66. 3.6. Odpylacze inercyjne
  67. 3.6.1. Odpylacze inercyjno-uderzeniowe
  68. 3.6.2. Odpylacze inercyjno-odśrodkowe
  69. 3.6.3. Multicyklony
  70. 3.7. Odpylacze filtracyjne
  71. 3.7.1. Filtracja
  72. 3.7.2. Etapy filtrowania
  73. 3.7.3. Filtry z tkaninami filtracyjnymi
  74. 3.7.4. Charakterystyka filtrów tkaninowych
  75. 3.7.5. Rodzaje filtrów tkaninowych
  76. 3.7.6. Filtry z wypełnieniem warstwowym
  77. 3.7.7. Filtry z wypełnieniem ceramicznym
  78. 3.8. Elektrofiltry
  79. 3.8.1. Zależności opisujące zjawisko elektrofiltracji
  80. 3.8.2. Elektrofiltry
  81. 3.8.3. Elektrostatyczny separator
  82. 3.9. Podsumowanie
  83. Bibliografia
  84. 4. Odpylanie i oczyszczanie mokre
  85. 4.1. Wprowadzenie
  86. 4.2. Mechanizm odpylania mokrego
  87. 4.3. Płuczki bez wypełnienia - Skrubery
  88. 4.3.1. Odpylacze natryskowe
  89. 4.3.2. Mokre odpylacze inercyjne
  90. 4.3.3. Skrubery Venturiego
  91. 4.3.4. Skrubery odśrodkowe
  92. 4.4. Skrubery z wypełnieniem do odpylania i oczyszczania gazu
  93. 4.4.1. Sposoby rozwinięcia powierzchni wymiany masy
  94. 4.4.2. Rodzaje wypełnień stałych
  95. 4.4.3. Skrubery z wypełnieniem stałym
  96. 4.4.4. Skrubery z wypełnieniem ciekłym, barbotażowe i półkowe
  97. 4.4.5. Skrubery pianowe
  98. 4.5. Podsumowanie
  99. Bibliografia
  100. 5. Odsiarczanie węgla - separatory
  101. 5.1. Wprowadzenie
  102. 5.2. Metody odsiarczania paliw stałych
  103. 5.3. Grawitacyjne odsiarczanie węgla i usuwanie skały płonnej
  104. 5.3.1. Podstawy teoretyczne separacji grawitacyjnej w płynie
  105. 5.3.2. Podstawy teoretyczne separatorów odśrodkowych-
  106. -hydrocyklonów
  107. 5.3.3. Rodzaje separatorów
  108. 5.4. Grawitacyjno-inercyjne odsiarczanie węgla
  109. 5.4.1. Osadzarki
  110. 5.4.2. Wzbogacalniki stożkowe
  111. 5.4.3. Wzbogacalniki strumieniowe
  112. 5.4.4. Wzbogacalniki zawiesinowe
  113. 5.4.5. Wzbogacalniki zawiesinowe odśrodkowe
  114. 5.4.6. Wzbogacanie węgla na stołach koncentracyjnych
  115. 5.4.7. Podsumowanie grawitacyjno-inercyjnego odsiarczania węgla
  116. 5.5. Odsiarczanie przez flotacyjne wzbogacanie węgla
  117. 5.5.1. Proces flotacji
  118. 5.5.2. Środki flotacyjne
  119. 5.5.3. Flotatory do wzbogacania węgla
  120. 5.6. Podsumowanie
  121. Bibliografia
  122. 6. Odsiarczanie gazu, ropy naftowej i ropopochodnych
  123. 6.1. Wprowadzenie
  124. 6.2. Zestawienie metod odsiarczania
  125. 6.3. Odsiarczanie surowej ropy
  126. 6.3.1. Termiczne odsiarczanie surowej ropy
  127. 6.3.2. Biotechnologiczne odsiarczanie surowej ropy
  128. 6.4. Odsiarczanie gazów
  129. 6.4.1. Odsiarczanie aminowe gazów zawierających siarkowodór
  130. 6.4.2. Redukcyjno-utleniająca konwersja H2S
  131. 6.4.3. Adsorpcyjna metoda desulfuryzacji gazów zasiarczonych
  132. 6.4.4. Proces Clausa
  133. 6.5. Odsiarczanie produktów z ropy naftowej
  134. 6.5.1. Wstępna rafinacja ropopochodnych
  135. 6.5.2. Hydroodsiarczanie HDS
  136. 6.5.3. Desulfuryzacja oksydacyjna
  137. 6.5.4. Technologia ULSD
  138. 6.5.5. Proces Merox
  139. 6.6. Charakterystyka aparatury do odsiarczania ropopochodnych
  140. 6.6.1. Płuczka wstępnego ługowania
  141. 6.6.2. Reaktor Merox
  142. 6.6.3. Filtr piaskowy
  143. 6.6.4. Oddzielacz ługu
  144. 6.6.5. Płuczka wodna
  145. 6.6.6. Filtr solny
  146. 6.6.7. Filtr z ziemią bielącą Fullera
  147. 6.7. Podsumowanie
  148. Bibliografia
  149. 7. Ochrona powietrza przez odsiarczanie spalin
  150. 7.1. Wprowadzenie
  151. 7.2. Odsiarczanie spalin w palenisku
  152. 7.3. Podział technologii odsiarczania spalin
  153. 7.3.1. Odsiarczanie mokre
  154. 7.3.2. Metoda sucha
  155. 7.3.3. Odsiarczanie półsuche
  156. 7.3.4. Odsiarczanie adsorpcyjno-utleniające
  157. 7.3.5. Odsiarczanie metodą RESOX
  158. 7.4. Absorbery
  159. 7.4.1. Wprowadzenie
  160. 7.4.2. Przegląd absorberów
  161. 7.5. Podsumowanie
  162. Bibliografia
  163. 8. Ochrona powietrza przez ograniczanie emisji NOX
  164. 8.1. Wprowadzenie
  165. 8.2. Ograniczenie powstawania NOX w procesie spalania
  166. 8.3. Mechanizmy powstawania NOX
  167. 8.3.1. Mechanizm termiczny
  168. 8.3.2. Mechanizm szybki
  169. 8.3.3. Mechanizmy paliwowy
  170. 8 3.4. Mechanizmy powstawania NO za pośrednictwem N2O
  171. 8.3.5. Mechanizm tworzenia się ditlenku azotu NO2
  172. 8.3.6. Porównanie metod powstawania N0x w procesach spalania
  173. 8.4. Metody pierwotne obniżania emisji NOX w spalinach
  174. 8.4.1. Palniki niskoemisyjne
  175. 8.4.2. Obniżenie temperatury spalania przez recyrkulację spalin
  176. 8.4.3. Niskoemisyjne paleniska
  177. 8.4.4. Wielostrefowe spalanie paliwa
  178. 8.4.5. Zastosowanie wiru niskotemperaturowego
  179. 8.4.6. Redukcja N0x przez spalanie paliw w cyrkulującej warstwie
  180. fluidalnej
  181. 8.5. Podsumowanie
  182. Bibliografia
  183. 9. Metody usuwania NOX ze spalin
  184. 9.1. Wprowadzenie
  185. 9.2. Przegląd suchych metod usuwania tlenków azotu ze spalin
  186. 9.2.1. Selektywna niekatalityczna redukcja NOX
  187. 9.2.2. Selektywna sucha redukcja katalityczna NOX
  188. 9.2.3. Nieselektywna sucha redukcja katalityczna NOX
  189. 9.2.4. Katalityczny suchy rozkład N0x
  190. 9.2.5. Sucha adsorpcja N0x
  191. 9.2.6. Sucha radiacyjna metoda usuwania N0x
  192. 9.3. Wtórne mokre metody obniżania emisji NOX w spalinach
  193. 9.3.1. Usuwanie NOX w ciekłych absorberach alkalicznych
  194. 9.3.2. Adsorpcja w EDTA
  195. 9.3.3. Metody utleniająco-absorpcyjne
  196. 9.3.4. Metody z zastosowaniem silnych utleniaczy i absorpcji
  197. 9.3.5. Metody absorpcyjne redukujące
  198. 9.4. Biotechnologiczne metody usuwania N0x i C02 ze spalin
  199. 9.5. Nakłady inwestycyjne na redukcję NOX
  200. 9.6. Jednoczesne usuwanie N0x i S02
  201. 9.6.1. Metoda SHL
  202. 9.6.2. Metoda WSA-SNOX
  203. 9.6.3. Zmodyfikowana metoda suszenia rozpyłowego SDA
  204. 9.7. Katalityczne utlenianie CO, węglowodorów i SO2
  205. 9.7.1. Dopalanie katalityczne
  206. 9.7.2. Technologia Swingtherm
  207. 9.8. Fotokataliza heterogeniczna
  208. 9.8.1. Mechanizm fotokatalizy heterogenicznej
  209. 9.8.2. Reakcje fotokatalitycznego rozkładu N0x, SO2 i VOC
  210. 9.8.3. Reaktory fotokatalityczne
  211. 9.9. Technologie związane z C02
  212. 9.9.1. Metody usuwania ditlenku węgla z gazów
  213. 9.9.2. Metody zagospodarowania ditlenku węgla
  214. 9.9.3. Wykorzystanie ditlenku węgla w przemyśle chemicznym
  215. 9.9.4. Niekonwencjonalne sposoby wykorzystania ditlenku węgla
  216. 9.10. Podsumowanie
  217. Bibliografia
  218. 10. Wpływ energetyki i przemysłu na hydrosferę Polski
  219. 10.1. Wprowadzenie
  220. 10.2. Hydrosfera
  221. 10.2.1. Zasoby hydrologiczne świata
  222. 10.2.2. Światowy potencjał hydroenergetyczny
  223. 10.2.3. Zasoby wodne Polski
  224. 10.2.4. Zasoby hydroenergetyczne Polski
  225. 10.3. Wpływ energetyki wodnej na środowisko wodne Polski
  226. 10.3.1. Zalety i wady DEW
  227. 10.3.2. Wpływ MEW na środowisko
  228. 10.4. Wpływ energetyki konwencjonalnej na hydrosferę Polski
  229. 10.4.1. Skażenie wód produktami spalania
  230. 10.4.2. Straty ekologiczne związane z uzdatnianiem wody
  231. 10.4.3. Straty wody w procesach technologicznych elektrowni
  232. 10.4.4. Straty wody związane z odprowadzaniem żużla
  233. 10.4.5. Pośrednie oddziaływanie energetyki parowej na środowisko
  234. 10.5. Podsumowanie
  235. Bibliografia
  236. 11. Gospodarka wodna w zakładzie energetycznym
  237. 11.1. Wprowadzenie
  238. 11.2. Gospodarka wodna w elektrociepłowni
  239. 11.3. Charakterystyka obiegów wodnych w energetyce
  240. 11.3.1. Obieg wodno-parowy
  241. 11.3.2. Obieg chłodzący
  242. 11.3.3. Obieg wody ruchowej
  243. 11.3.4. Obieg hydrotransportu żużla
  244. 11.3.5. Obiegi ciepłownicze
  245. 11.4. Wpływ otwartych obiegów w elektrowni na środowisko
  246. 11.4.1. Charakterystyka zagrożeń związanych ze wzrostem temperatury
  247. 11.4.2. Wpływ temperatury na skład chemiczny wód powierzchniowych
  248. 11.4.3. Wpływ temperatury na procesy biologiczne wód
  249. powierzchniowych
  250. 11.4.4. Metody walki ze skażeniem bakteryjnym wód chłodzących
  251. 11.4.5. Wpływ otwartego obiegu wód chłodzących na życie flory i fauny
  252. 11.4.6. Wpływ zamkniętych obiegów chłodni na otoczenie
  253. 11.5. Podsumowanie
  254. Bibliografia
  255. 12. Procesy mechaniczne gospodarki wodnej
  256. 12.1. Wprowadzenie
  257. 12.2. Operacje mechaniczne w czerpaniu i uzdatnianiu wody
  258. 12.2.1. Podział urządzeń mechanicznych stosowanych w gospodarce
  259. wodnej
  260. 12.3. Urządzenia oczyszczania wstępnego
  261. 12.3.1. Kraty
  262. 12.3.2. Sita
  263. 12.3.3. Przykłady krat i sit
  264. 12.3.4. Urządzenia do transportu i zagęszczania skratek
  265. 12.3.5. Mikrosita
  266. 12.3.6. Przykłady mikrosit
  267. 12.4. Urządzenia separacji z wykorzystaniem różnicy gęstości
  268. 12.4.1. Podstawy teoretyczne separacji grawitacyjnej
  269. 12.4.2. Płaskowniki
  270. 12.4.3. Tłuszczowniki - separatory tłuszczu
  271. 12.4.4. Flotatory
  272. 12.4.5. Osadniki
  273. 12.5. Operacje mieszania cieczy i rodzaje mieszalników
  274. 12.5.1. Metody mieszania cieczy i rodzaje mieszalników
  275. 12.5.2. Mieszanie pneumatyczne
  276. 12.5.3. Mieszanie hydrauliczne
  277. 12.5.4. Mieszanie mechaniczne
  278. 12.5.5. Mieszalniki
  279. 12.6. Napowietrzanie wody - aeratory
  280. 12.6.1. Podstawy teoretyczne
  281. 12.6.2. Podział aeratorów
  282. 12.6.3. Aeratory stosowane do odżelaziania wody
  283. 12.6.4. Aeratory stosowane do oczyszczania ścieków
  284. 12.7. Podsumowanie
  285. Bibliografia
  286. 13. Urządzenia hydromechaniczne i ich wpływ
  287. na środowisko
  288. 13.1. Wprowadzenie
  289. 13.2. Operacje hydrotransportu
  290. 13.2.1. Podział pomp
  291. 13.2.2. Pompy wyporowe
  292. 13.2.3. Pompy wirowe
  293. 13.2.4. Współpraca pompy z rurociągiem
  294. 13.2.5. Pompowanie hydromieszanin (płynu i zawiesin)
  295. 13.2.6. Rodzaje pomp
  296. 13.2.7. Pompy obiegu głównego zasilania kotłów
  297. 13.2.8. Pompy obiegów chłodniczych
  298. 13.2.9. Pompy obiegów pomocniczych i wspomagających
  299. 13.3. Rurociągi
  300. 13.3.1. Rury
  301. 13.3.2. Łączenie rur
  302. 13.4. Zawory
  303. 13.4.1. Typy i budowa zaworu
  304. 13.4.2. Zawory wzniosowe
  305. 13.4.3. Zawory zasuwowe
  306. 13.4.4. Zawory klapowe
  307. 13.4.5. Zawory kurkowe
  308. 13.4.6. Zawory specjalne
  309. 13.5. Uszczelnienia i zadławienia
  310. 13.5.1. Uszczelnienia spoczynkowe
  311. 13.5.2. Podstawy teoretyczne płaskich uszczelnień kołnierzowych
  312. 13.5.3. Przykłady spoczynkowych uszczelnień kołnierzowych
  313. 13.5.4. Uszczelnienia ruchowe (zadławienia)
  314. 13.6. Podsumowanie
  315. Bibliografia
  316. 14. Operacje fizykochemiczne stosowane
  317. w uzdatnianiu wody
  318. 14.1. Wprowadzenie
  319. 14.2. Pierwszy etap uzdatniania wody - klarowanie przez koagulację
  320. koloidalnych zanieczyszczeń
  321. 14.2.1. Teoria koloidów
  322. 14.2.2. Koagulacja koloidów
  323. 14.2.3. Koagulanty
  324. 14.2.4. Mechanizm działania koagulantów
  325. 14.2.5. Technologia koagulacji
  326. 14.2.6. Przygotowanie roztworów koagulantów
  327. 14.2.7. Reaktory koagulacyjne
  328. 14.2.8. Komory flokulacji
  329. 14.2.9. Osadzanie zanieczyszczeń i klarowanie
  330. 14.3. Filtracja
  331. 14.3.1. Podstawy teoretyczne filtracji
  332. 14.3.2. Podział filtrów
  333. 14.3.3. Rodzaje filtrów piaskowych stosowanych do uzdatniania
  334. wody
  335. 14.4. Mikro i ultrafiltracja
  336. 14.4.1. Mikrofiltracja
  337. 14.4.2. Ultrafiltracja
  338. 14.4.3. Mikro i ultrafiltracja w obiegach chłodzących w energetyce
  339. 14.5. Podsumowanie
  340. Bibliografia
  341. 15. Procesy chemiczne uzdatniania wody
  342. 15.1. Wprowadzenie
  343. 15.2. Odżelazianie wody
  344. 15.2.1. Formy występowania żelaza w wodzie
  345. 15.2.2. Odżelazianie wód obojętnych i lekko zasadowych
  346. 15.2.3. Odżelazianie wód kwaśnych
  347. 15.2.4. Odżelazianie wód powierzchniowych
  348. 15.2.5. Urządzenia do odżelaziania wody
  349. 15.3. Odmanganianie wody
  350. 15.3.1. Reakcje odmanganiania
  351. 15.3.2. Urządzenia do odmanganiania wody
  352. 15.3.3. Inne metody i uwarunkowania odmanganiania wody
  353. 15.4. Odgazowanie wody
  354. 15.4.1. Korozyjne działanie gazów rozpuszczonych w wodzie
  355. 15.4.2. Metody odgazowania wody
  356. 15.4.3. Odgazowywacze
  357. 15.4.4. Zastosowania praktyczne odgazowywaczy
  358. 15.5. Fotokatalityczne uzdatnianie wody
  359. 15.5.1. Mechanizm fotokatalitycznego oczyszczania wody
  360. 15.5.2. Reaktory do fotokatalitycznego oczyszczania wody
  361. 15.6. Podsumowanie
  362. Bibliografia
  363. 16. Zmiękczanie wody
  364. 16.1. Wprowadzenie
  365. 16.2. Metody zmiękczania
  366. 16.3. Dekarbonizacja termiczno-chemiczna
  367. 16.4. Dekarbonizacja chemiczna
  368. 16.4.1. Zmiękczanie wody wapnem
  369. 16.4.2. Zmiękczanie sodą
  370. 16.4.3. Zmiękczanie wody ługiem sodowym
  371. 16.4.4. Zmiękczanie wapnem i sodą
  372. 16.4.5. Metoda fosforanowa
  373. 16.5. Jonitowe zmiękczanie wody
  374. 16.5.1. Charakterystyka wymiany jonowej
  375. 16.5.2. Układy wymienników jonowych
  376. 16.5.3. Jonitowe sposoby zmiękczania wody
  377. 16.5.4. Budowa wymienników jonowych
  378. 16.5.5. Cykl pracy wymienników jonowych
  379. 16.6. Membranowe techniki zmiękczania wody
  380. 16.6.1. Przegląd technik membranowych
  381. 16.6.2. Podstawy teoretyczne technik membranowych
  382. 16.6.3. Zjawiska osmozy w demineralizacji wody
  383. 16.6.4. Odwrócona osmoza
  384. 16.6.5. Wykorzystanie odwróconej osmozy w energetyce
  385. 16.6.6. Elektrodializa ED
  386. 16.6.7. Elektrodializa odwracalna EDR
  387. 16.6.8. Elektrodejonizacja
  388. 16.6.9. Membranowe układy hybrydowe demineralizacji wody
  389. 16.7. Analiza wpływu poszczególnych etapów uzdatniania wody
  390. na środowisko
  391. 16.7.1. Środowiskowe oddziaływanie gospodarki wodnej
  392. elektrociepłowni
  393. 16.7.2. Oddziaływanie mechanicznych metod oczyszczania wody
  394. na środowisko
  395. 16.7.3. Wpływ pracy hydromechanicznych urządzeń na środowisko
  396. 16.7.4. Operacje fizykochemiczne uzdatniania wody i ich wpływ
  397. na środowisko
  398. 16.7.5. Chemiczne uzdatnianie wody w aspekcie ochrony środowiska
  399. 16.7.6. Oddziaływanie produktów zmiękczania, dekarbonizacji
  400. i demineralizacji wody na środowisko
  401. 16.8. Podsumowanie
  402. Bibliografia
  403. 17. Litosfera i wpływ na nią energetyki konwencjonalnej
  404. 17.1. Wprowadzenie
  405. 17.2. Gleba
  406. 17.2.1. Procesy glebotwórcze
  407. 17.2.2. Rodzaje gleb
  408. 17.2.3. Charakterystyka gleb
  409. 17.2.4. Gleby antropogeniczne
  410. 17.2.5. Zanieczyszczenia gleby
  411. 17.2.6. Czynniki wpływające na samooczyszczanie się gleby
  412. 17.3. Wpływ produktów spalania na litosferę
  413. 17.3.1. Skutki zmiany pH gleby
  414. 17.4. Odpady z przemysłu paliwowo-energetycznego
  415. 17.4.1. Zagospodarowanie odpadów przemysłu wydobywczo-
  416. -paliwowego
  417. 17.4.2. Wtórne odpady przemysłu energetycznego i ich zastosowanie
  418. 17.4.3. Charakterystyka popiołów i żużli węglowych
  419. 17.4.4. Skład chemiczny popiołów i żużli węglowych
  420. 17.4.5. Promieniotwórczość węgla i produktów jego spalania
  421. 17.5. Mokre składowanie odpadów paleniskowych
  422. 17.5.1. Własności filtracyjne popiołów i żużli paleniskowych
  423. 17.5.2. Charakterystyka wody nadosadowej w składowiskach mokrych
  424. 17.5.3. Wpływ składowisk popiołów i żużli na hydrosferę
  425. 17.6. Suche składowanie odpadów paleniskowych
  426. 17.6.1. Składowanie odpadów paleniskowych z kotłów fluidalnych
  427. 17.6.2. Wpływ składowisk popiołów i żużli na atmosferę
  428. 17.6.3. Wpływ stałych produktów spalania na organizmy żywe
  429. 17.6.4. Metody przeciwdziałające pyleniu składowisk
  430. 17.6.5. Rekultywacja składowisk odpadów paleniskowych
  431. 17.7. Składowanie odpadów z odsiarczania spalin
  432. 17.7.1. Odpady z mokrej IOS
  433. 17.7.2. Specyfika składowania odpadów z mokrej IOS
  434. 17.7.3. Odpady z półsuchej technologii odsiarczania spalin
  435. 17.8. Zagospodarowanie odpadów z przemysłu energetycznego
  436. 17.8.1. Tradycyjne sposoby recyklingu odpadów z energetyki
  437. 17.8.2. Typy, rodzaje, sortymenty i gatunki pyłów i żużli
  438. 17.8.3. Wytwarzanie i zagospodarowanie popiołów lotnych w Polsce
  439. 17.8.4. Zagospodarowanie UPS w Polsce, UE i USA
  440. 17.9. Lekkie kruszywa budowlane z suchych popiołów lotnych
  441. 17.9.1. Technologia pollytag
  442. 17.9.2. Własności mechaniczne kruszyw lekkich pollytag
  443. 17.9.3. Mit o radioaktywności kruszyw lekkich pollytag
  444. 17.9.4. Zalety kruszyw lekkich pollytag
  445. 17.9.5. Proekologiczność pollytagu i prognozy jego dalszych zastosowań
  446. 17.9.6. Postscriptum
  447. 17.10. Technologia otrzymywania z żużlu i popiołu budowlanej wełny mineralnej
  448. 17.10.1. Chińska jednoczesna produkcja energii i materiałów budowlanych
  449. 17.10.2. Technologia produkcji materiałów budowlanych z ciekłego żużla
  450. 17.10.3. Wełna mineralna z ciekłego żużla
  451. 17.11. Podsumowanie
  452. Bibliografia
  453. Skorowidz *

Zobacz spis treści



Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 502
Numer inw.: 36992
Dostępność: tylko na miejscu

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

bookbook


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.