Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40681
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГрицак, Людмила Русланівна-
dc.contributor.authorКолісник, Христина Михайлівна-
dc.contributor.authorДробик, Надія Михайлівна-
dc.date.accessioned2026-04-30T12:15:43Z-
dc.date.available2026-04-30T12:15:43Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.citationГрицак Л. Р., Колісник Х. М., Дробик Н. М. Генерація низьковуглецевої енергії в системах біологічного очищення стічних вод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Ser. Biology. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. Т. 85. № 4. С. 80-86. DOI : 10.25128/2078-2357.25.4.10uk_UA
dc.identifier.issn2078-2357-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40681-
dc.description.abstractУ статті розглянуто підходи до трансформації енергозалежних технологій очищення стічних вод у межах водно-енергетичного нексусу. Проаналізовано взаємозв’язок водного сектору з енергоспоживанням і залежність очисних споруд від викопних джерел енергії, що супроводжується викидами CO₂. Висвітлено зростання обсягів стічних вод та екологічні ризики їх недостатнього очищення, зокрема погіршення якості вод, деградацію екосистем, забруднення ґрунтів і біоакумуляцію токсичних речовин. Висвітлено енергетичний потенціал стічних вод і ефективність технологій рекуперації енергії. Проаналізовано інноваційні рішення (мембранні й анаеробні біореактори, штучні водно-болотні угіддя, мікробні паливні елементи) та їх можливості інтеграції. Зазначено, що анаеробні процеси забезпечують утворення біогазу, а біоелектрохімічні системи – вироблення електроенергії. Обґрунтовано перехід до енергоефективних і енергопозитивних систем. Узагальнено, що циркулярне управління ресурсами є ключовим для сталого розвитку та кліматичної нейтральності.uk_UA
dc.description.abstractThis article explores modern approaches to the transformation of energy-intensive wastewater treatment technologies within the framework of the water-energy nexus. It highlights the strong interdependence between water management systems and energy consumption, emphasizing that wastewater treatment plants remain highly reliant on fossil fuel energy sources, which significantly contribute to carbon dioxide (CO₂) emissions. The study also addresses the growing global volume of wastewater and the environmental risks associated with its insufficient treatment, including deterioration of surface and groundwater quality, degradation of aquatic ecosystems, soil contamination with toxic compounds, and the bioaccumulation of hazardous substances in food chains. Special attention is given to the energy potential of wastewater as a source of renewable energy. It is shown that the implementation of energy recovery technologies can significantly increase the efficiency of wastewater treatment plants and reduce their carbon footprint. Innovative wastewater treatment technologies, including membrane bioreactors, anaerobic bioreactors, constructed wetlands, and microbial fuel cells, are analyzed. These technologies are characterized in terms of their operational principles, benefits, limitations, and technology readiness levels as well as the potential for integration into modern water treatment systems. The findings demonstrate that integrating renewable energy systems into wastewater treatment processes can significantly reduce energy demand and carbon emissions. Moreover, such approaches enable the transition of wastewater treatment plants from energy consumers to energy-positive and potentially carbon-negative facilities. The study substantiates the importance of adopting circular economy principles in the water sector, promoting resource recovery, energy efficiency, and sustainable environmental management. Overall, the implementation of advanced treatment technologies and integrated energy solutions is identified as a key pathway toward achieving climate neutrality and sustainable development goals in the context of increasing environmental challenges.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТНПУ ім. В. Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesБіологія;-
dc.subjectекологічна безпекаuk_UA
dc.subjectводно-енергетичний нексусuk_UA
dc.subjectстічні водиuk_UA
dc.subjectенергоефективністьuk_UA
dc.subjectмембранні біореакториuk_UA
dc.subjectанаеробні процесиuk_UA
dc.subjectмікробні паливні елементиuk_UA
dc.subjectсеквестрація вуглецюuk_UA
dc.subjectenvironmental safetyuk_UA
dc.subjectwater–energy nexusuk_UA
dc.subjectwastewateruk_UA
dc.subjectenergy efficiencyuk_UA
dc.subjectmembrane bioreactorsuk_UA
dc.subjectanaerobic processesuk_UA
dc.subjectmicrobial fuel cellsuk_UA
dc.subjectcarbon sequestrationuk_UA
dc.titleГенерація низьковуглецевої енергії в системах біологічного очищення стічних водuk_UA
dc.title.alternativeLOW-CARBON ENERGY GENERATION IN BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Т. 85. № 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
10_Hrytsak_Kolisnyk_Drobyk.pdf392,06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.