Mikroplastiko, esančio nuotekose, šalinimo metodų lyginamoji analizė
DOI:
https://doi.org/10.3846/da.2026.2284Kalba:
LietuviųSantrauka
Nuo XX a. vidurio pasaulinė plastiko gamyba sparčiai didėjo ir 2025 m. pasiekė virš 400 mln. tonų. Šiuo metu plastikas yra plačiai naudojamas kasdieniame gyvenime dėl jam būdingų savybių, tokių kaip lankstumas, nedidelis svoris, ilgaamžiškumas ir palyginti žema kaina. Vis dėlto, pasibaigus plastikinių gaminių naudojimo laikotarpiui, didelė jų dalis tampa atliekomis, kurios ilgainiui skyla į mikroplastikus, t. y. plastiko daleles, kurių dydis mažesnis nei 5 mm. Nemaža dalis buityje ir pramonėje susidarančio mikroplastiko patenka į nuotekas. Nuotekų valymo įrenginiai yra svarbus barjeras, galintis sumažinti mikroplastiko patekimą į aplinką. Tačiau tradicinės nuotekų valymo technologijos nebuvo kuriamos mikroplastikui šalinti, todėl dažnai neužtikrina aukšto efektyvumo. Straipsnyje apžvelgiamos mechaninės, fizikinės-cheminės, biologinės ir kitos nuotekų valymo technologijos, lyginamas jų veiksmingumas, ekonominiai ir eksploataciniai aspektai. Nustatyta, kad didžiausias mikroplastiko šalinimo efektyvumas pasiekiamas pirminio ir antrinio valymo metu bei gali siekti iki 99,9 %. Taigi, rekomenduojama derinti kelis valymo metodus, siekiant užtikrinti aukštą mikroplastiko šalinimo efektyvumą ir išlaikyti ekonomiškai pagrįstas eksploatacijos sąnaudas.
Reikšminiai žodžiai:
mikroplastikas, nuotekų valymo įrenginiai, valymo metodai, efektyvumasBodzek, M., Pohl, A., & Rosik-Dulewska, C. (2024). Microplastics in wastewater treatment plants: Characteristics, occurrence and removal technologies. Water, 16(24), Article 3574. https://doi.org/10.3390/w16243574
Cristaldi, A., Fiore, M., Zuccarello, P., Oliveri Conti, G., Grasso, A., Nicolosi, I., Copat, C., & Ferrante, M. (2020). Efficiency of wastewater treatment plants (WWTPs) for microplastic removal: A systematic review. International Journal of Environmental Reaserch and Public Health, 17(21), Article 8014. https://doi.org/10.3390/ijerph17218014
Kukkola, A., Chetwynd, A. J., Krause S., & Lynch, I. (2024). Beyond microbeads: Examining the role of cosmetics in microplastic pollution and spotlighting unanswered questions. Journal of Hazardous Materials, 476, Article 135053. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135053
Puteri, M. N., Gew, L. T., Ong, H. C., & Ming, L. C. (2025). Technologies to eliminate microplastic from water: Current approaches and future prospects. Environment International, 199, Article 109397. https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109397
Solcova, O., Dlaskova, M., & Kastanek, F. (2024). Challenges and advances in tertiary waste water treatment for municipal treatment plants. Processes, 12(10), Article 2084. https://doi.org/10.3390/pr12102084
Sun, J., Dai, X., Wang, Q., Loosdrecht, M. C. M., & Ni, B. J. (2019). Microplastics in wastewater treatment plants: Detection, occurrence and removal. Water Research, 152, 21–37. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.12.050
Vahvaselkä, M., & Winquist, E. (2021). Existing and emerging technologies for microplastics removal: Review report of the FanpLESStic-sea project. Natural Resources Institute. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-310-7
Vuori, L., & Ollikainen, M. (2022). How to remove microplastics in wastewater? A cost-effectiveness analysis. Ecological Economics, 192, Article 107246. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107246
Downloads
Paskelbta
Konferencija
Sekcija
Autorių teisės
Licencija

Šiam kūriniui suteikta „Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinė“ licencija.
