Page 36 - MaSzeSz hírcsatorna 2021/2.
P. 36
egyes fizikai és kémiai változások detektálására foglalja össze. A kémiai oxigénigény spektrofo-
is (Kovács et al., 2018). tometriás-, az ötnapos biológiai oxigénigényt
respirometriás módszerrel mértük.
Jelenlegi kutatásunk a húsipari szennyvizekben
jelenlévő szervesanyag-tartalom csökkentésének A mikrohullámú kezeléseket egy 2,45 GHz frek-
mikrohullámmal kombinált Fenton-típusú reakci- venciájú magnetronnal ellátott Labotron 500
óval történő lehetőségét célozta, illetve a szerves típusú berendezésben végeztük két teljesítmény-
anyagok eltávolításának nyomon követhetőségét lépcsőben (500 W és 250 W). A Fenton-típusú
a dielektromos jellemzők mérésével. oxidációs folyamathoz 30%-os H O (VWR,
2 2
Magyarország) és 88%-os FeSO (VWR, Magyar-
4
2 ANYAG ÉS MÓDSZER ország) különböző arányú keverékét használtuk
fel. Az oxidációs kísérleteknél a minták pH-ját
A kísérleteinkhez helyi üzemből származó előzetesen 3,0 értékre állítottuk. A közölt ösz-
húsipari szennyvizet használtunk fel. A szenny- szes mikrohullámú energiát a kezelési idő [s]
víz főbb jellemzőit - kémiai oxigénigény (KOI), és a mikrohullámú teljesítmény [W] szorzatával
össz. szilárd anyag tartalom (TS) és biológi- egységtérfogatra adtuk meg, a kísérleti beállí-
ai oxigénigény (BOI ) és pH. – az 1. táblázat tásokat a 2. táblázat foglalja össze:
5
Jellemző Érték Mértékegység
KOI 1570±36 mgO /L
2
TS 2,3±0,1 w%
BOI 407±53 mgO /L
5 2
pH 6,8±0,2 -
1. Táblázat A felhasznált szennyvíz főbb jellemzői
MW energia [J/mL]
MW tel-
jesítmény 300 450 600 750
[W/mL]
2,5 120 s 180 s 240 s 300 s
5 60 s 90 s 120 s 150 s
1. Táblázat A közölt összes MW energia a teljesítmény és az idő függvényében
36