Leistungsfähigkeit anaerober Reaktoren zur Industrieabwasserreinigung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Hannover
2004
|
Schriftenreihe: | Veröffentlichungen des Institutes für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität Hannover (vormals Technische Hochschule)
128 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Getr. Zählung graph. Darst. |
ISBN: | 3921421586 |
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adam_text | VEROEFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTES FUER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT UND
ABFALLTECHNIK DER UNIVERSITAET HANNOVER LEISTUNGSFAEHIGKEIT ANAEROBER
REAKTOREN ZUR INDUSTRIEABWASSERREINIGUNG HARTMUT MEYER ULB DARMSTADT
NIMM 16052213 ,, ___. HANNOVER 2004 HEFT 128 VERZEICHNISSE
INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG ...7. 1-1 2
GRUNDLAGEN UND EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE LEISTUNGSFAEHIGKEIT ANAEROBER
REAKTOREN 2-1 2.1 BIOCHEMISCHE GRUNDLAGEN 2-1 2.1.1 ENERGIEGEWINN AUS
MIKROBIELLEN STOFFWECHSELPROZESSEN 2-1 2.1.2 ANAEROBER ABBAU VON
ORGANISCHEN STOFFEN 2-2 2.1.2.1 UEBERSICHT 2-2 2.1.2.2 DESINTEGRATION 2-3
2.1.2.3 HYDROLYSE 2-3 2.1.2.4 VERSAEUERUNG (FERMENTATION) 2-4 2.1.2.5
ACETOGENESE 2-8 2.1.2.6 METHANOGENESE 2-9 2.1.2.7 DER
GESCHWINDIGKEITSLIMITIERENDE ABBAUSCHRITT 2-11 2.1.3 WICHTIGE
BIOCHEMISCHE GLEICHUNGEN 2-12 2.1.3.1 CSB-UMRECHNUNG DER SUBSTRATE 2-12
2.1.3.2 ERMITTLUNG DER METHANGASMENGE 2-12 2.1.3.3 BESTIMMUNG DER
BIOGASZUSAMMENSETZUNG 2-12 2.2 CHEMISCH-PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN 2-13
2.2.1 LOESUNG VON BIOGAS IN DER FLUESSIGPHASE 2-13 2.2.2 PHYSIKALISCHE
EINFLUESSE IM ANAEROBREAKTOR 2-14 2.3 GRUNDLAGEN DER PELLETBILDUNG 2-15
2.3.1 AUFBAU UND BEURTEILUNG VON PELLETS 2-15 2.3.2 EINFLUSSFAKTOREN ZUM
ERHALT EINER GUTEN PELLETSTRUKTUR 2-17 2.4 UEBERSICHT DER
EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE LEISTUNG ANAEROBER REAKTOREN 2-19 2.5
SUBSTRATSPEZIFISCHE EINFLUSSFAKTOREN 2-20 2.5.1 SCHWANKUNGEN DER
SUBSTRATEIGENSCHAFTEN UND ABWASSERMENGEN 2-20 2.5.2 FESTSTOFFGEHALT 2-20
2.5.3 ABBAUBARKEIT DES SUBSTRATS 2-21 2.5.4 CSB-SUBSTRATKONZENTRATION
2-22 2.5.5 WASSERDAMPFFLUECHTIGE ORGANISCHE SAEUREN 2-23 2.5.6
STICKSTOFFVERBINDUNGEN 2-23 2.5.7 SCHWEFELVERBINDUNGEN 2-25 2.5.8
LIPOPHILE STOFFE 2-28 2.5.9 KALZIUM 2-29 2.5.10 SONSTIGE STOFFE 2-29 2.6
PROZESS- UND REAKTORSPEZIFISCHE EINFLUSSFAKTOREN 2-29 2.6.1
AUSGEGLICHENE BETRIEBSBEDINGUNGEN 2-29 2.6.2 VERFAHRENSVARIANTEN 2-29
2.6.3 REAKTORKONSTRUKTION 2-31 2.6.4 STOFFTRANSPORT UND DURCHMISCHUNG
2-32 VERZEICHNISSE II 2.6.5 BIOMASSENGEHALT UND STRUKTUR DER BIOMASSE
2-33 2.6.6 BIOMASSENAKTIVITAET 2-35 2.6.7 TEMPERATUR 2-35 2.6.7.1
TEMPERATURABHAENGIGKEIT DER KINETISCHEN PARAMETER 2-35 2.6.7.2
TEMPERATURABHAENGIGKEIT CHEMISCH-PHYSIKALISCHER ASPEKTE 2-38 2.6.7.3
VOR-UND NACHTEILE DER THERMOPHILEN BETRIEBSWEISE . . 2-38 2.6.8 PH-WERT
SOWIE PUFFERUNG UND ALKALINITAET 2-39 2.6.8.1 BEDEUTUNG DES PH-WERTES
2-39 2.6.8.2 PUFFERKAPAZITAET UND ALKALINITAET 2-39 2.6.8.3 FAKTOREN DIE
DEN PH-WERT BEEINFLUSSEN 2-42 2.6.8.4 FAKTOREN DIE VOM PH-WERT
BEEINFLUSST WERDEN 2-42 2.6.9 DOSIERUNG VON NEUTRALISATIONSMITTEL,
NAEHRSALZEN UND SPURENELEMENTEN 2-43 2.6.9.1 NEUTRALISATIONSMITTEL 2-43
2.6.9.2 NAEHRSALZE UND SPURENELEMENTE 2-43 2.6.9.3 ZUGABESTOFFE ZUR
VERBESSERUNG DES PELLETRUECKHALTES 2-44 2.7 STOERFAKTOREN 2-45 2.7.1
HEMMUNGEN UND TOXIZITAETEN 2-45 2.7.2 AUSFAELLUNGSPROZESSE 2-48 2.7.2.1
KALZIUMKARBONAT 2-48 2.7.2.2 SULFIDAUSFAELLUNG 2-50 2.7.2.3
MAP-AUSFAELLUNG (STRUVIT) 2-51 3 ANAEROBE REAKTOREN 3-1 3.1 GLIEDERUNG
ANAEROBER VERFAHREN 3-1 3.2 AUSSCHWEMMREAKTOR (CSTR) 3-1 3.3 ANAEROBE
BELEBUNG (CONTACT-PROCESS) 3-2 3.3.1 PROZESSBESCHREIBUNG , 3-2 3.3.2
ABSCHEIDEEINRICHTUNGEN UND UNTERSTUETZENDE MASSNAHMEN 3-3 3.3.3
GROSSTECHNISCHE AUSLEGUNGSDATEN 3-5 3.3.4 BEDEUTUNG DES REAKTORTYPS SOWIE
VOR- UND NACHTEILE 3-6 3.4 MEMBRANUNTERSTUETZTE ANAEROBREAKTOREN 3-7 3.5
UASB-REAKTOR (SCHLAMMBETTREAKTOR) 3-8 3.5.1 PROZESSBESCHREIBUNG 3-8
3.5.2 GROSSTECHNISCHE AUSLEGUNGSDATEN 3-9 3.5.3 BEDEUTUNG DES REAKTORTYPS
SOWIE VOR- UND NACHTEILE 3-14 3.6 EGSB-REAKTOREN 3-15 3.6.1
PROZESSBESCHREIBUNG UND UEBERSICHT 3-15 3.6.2 BEDEUTUNG DES REAKTORTYPS
SOWIE VOR- UND NACHTEILE 3-16 3.6.3 BIOBED-REAKTOR 3-17 3.6.3.1
REAKTORKONSTRUKTION 3-17 3.6.3.2 GROSSTECHNISCHE BEISPIELE 3-19 3.6.3.3
REAKTORAUSLEGUNG 3-20 3.6.4 IC-REAKTOR 3-23 3.6.4.1 REAKTORKONSTRUKTION
3-23 VERZEICHNISSE III 3.6.4.2 GROSSTECHNISCHE BEISPIELE 3-26 3.6.4.3
REAKTORAUSLEGUNG 3-27 3.7 FESTBETTREAKTOREN 3-30 3.7.1
PROZESSBESCHREIBUNG 3-30 3.7.2 GROSSTECHNISCHE AUSLEGUNGSDATEN */;. 3-32
3.7.3 BEDEUTUNG DES REAKTORTYPS SOWIE VOR- UND NACHTEILE 3-35 3.8
FLIESSBETTREAKTOREN 3-36 3.8.1 PROZESSBESCHREIBUNG UND UEBERSICHT 3-36
3.8.2 BEDEUTUNG DES REAKTORTYPS SOWIE VOR- UND NACHTEILE 3-38 3.8.3
ANAFLUX? . 3-40 3.8.3.1- REAKTORKONSTRUKTION 3-40_ 3.8.3.2
GROSSTECHNISCHE BEISPIELE UND REAKTORAUSLEGUNG 3-42 3.8.4
BMA-FLIESSBETTREAKTOR 3-42 3.8.4.1 REAKTORKONSTRUKTION 3-42 3.8.4.2
GROSSTECHNISCHE BEISPIELE UND REAKTORAUSLEGUNG 3-44 3.9 HYBRIDREAKTOREN
3-45 3.9.1 PROZESSBESCHREIBUNG UND UEBERSICHT 3-45 ! EIGENE
UNTERSUCHUNGEN 4-1 4.1 MATERIAL / METHODEN 4-1 4.1.1 LABORTECHNISCHE
VERSUCHSANLAGE MIT BRENNEREIABWASSER 4-1 4.1.1.1 ZIELSETZUNG 4-1 4.1.1.2
AUFBAU DER LABORTECHNISCHEN ANLAGE 4-1 4.1.1.3 ANALYTIK 4-3 4.1.2
HALBTECHNISCHE ANLAGE MIT STAERKEABWASSER 4-5 4.1.2.1 ZIELSSETZUNG UND
VERSUCHSEINSTELLUNGEN 4-5 4.1.2.2 AUFBAU DER HALBTECHNISCHEN ANLAGE 4-5
4.1.2.3 ANALYTIK 4-8 4.1.3 ANAEROBE BATCHTESTS 4-8 4.2 LABORTECHNISCHE
VERSUCHE MIT BRENNEREIABWASSER 4-10 4.2.1 ABWASSERZUSAMMENSETZUNG 4-10
4.2.2 ERGEBNISSE DER KONTINUIERLICHEN VERSUCHE 4-12 4.2.2.1
REAKTORTEMPERATUR UND PH-WERT 4-12 4.2.2.2 HYDRAULISCHE VERHAELTNISSE UND
GASFLAECHENBELASTUNGEN 4-13 4.2.2.3 SCHLAMMGEHALT, SCHLAMMSTRUKTUR UND
SPEZ. UEBERSCHUSS- SCHLAMMPRODUKTION 4-13 4.2.2.4 CSB-RAUMBELASTUNG 4-15
4.2.2.5 CSB-SCHLAMMBELASTUNG 4-15 4.2.2.6 ABBAULEISTUNG BZGL. DER
ORGANISCHEN VERBINDUNGEN 4-17 4.2.2.7 MAXIMALE BIOMASSENAKTIVITAET
(BATCHTESTS) 4-20 4.2.3 ERGEBNISSE DER UEBERLASTVERSUCHE 4-22 4.3
HALBTECHNISCHE VERSUCHE MIT STAERKEABWASSER 4-24 4.3.1
ABWASSERZUSAMMENSETZUNG 4-24 4.3.2 ERGEBNISSE DER 1. VERSUCHSPHASE
(KAMPAGNE) 4-25 4.3.2.1 REAKTORTEMPERATUR UND PH-WERT 4-25 VERZEICHNISSE
IV 4.3.2.2 HYDRAULISCHE VERHAELTNISSE UND GASFLAECHENBELASTUNGEN 4-26
4.3.2.3 SCHLAMMGEHALT UND SCHLAMMSTRUKTUR 4-26 4.3.2.4 CSB-RAUMBELASTUNG
4-27 4.3.2.5 CSB-SCHLAMMBELASTUNG UND MAXIMALE BIOMASSENAKTIVITAET 4-27
4.3.2.6 ABBAULEISTUNG BZGL. DER ORGANISCHEN VERBINDUNGEN 4-28 4.3.3
ERGEBNISSE DER 2. VERSUCHSPHASE (NACH SPEICHERUNG) 4-30 4.3.3.1
REAKTORTEMPERATUR UND PH-WERT 4-30 4.3.3.2 HYDRAULISCHE VERHAELTNISSE UND
GASFLAECHENBELASTUNGEN 4-30 4.3.3.3 SCHLAMMGEHALT UND SCHLAMMSTRUKTUR
4-30 4.3.3.4 CSB-RAUMBELASTUNG 4-30 4.3.3.5 CSB-SCHLAMMBELASTUNG UND
MAXIMALE BIOMASSENAKTIVITAET 4-31 4.3.3.6 ABBAULEISTUNG BZGL. DER
ORGANISCHEN VERBINDUNGEN 4-31 4.3.4 MAP-PROBLEMATIK 4-33 4.4
INBETRIEBNAHME EINES EGSB-REAKTORS IN DER
KARTOFFELVEREDELUNGSINDUSTRIE..4-34 4.4.1 BESCHREIBUNG DER ANAEROBANLAGE
4-34 4.4.2 ABWASSERZUSAMMENSETZUNG UND -MENGEN 4-35 4.4.3 ERGEBNISSE DER
ANAEROBANLAGE IN EINEM KARTOFFELVEREDELNDEN BETRIEB 4-36 4.4.3.1
REAKTORTEMPERATUR UND PH-WERT 4-36 4.4.3.2 HYDRAULISCHE VERHAELTNISSE UND
GASFLAECHENBELASTUNGEN 4-37 4.4.3.3 SCHLAMMGEHALT UND SCHLAMMSTRUKTUR
4-38 4.4.3.4 CSB-RAUMBELASTUNG 4-39 4.4.3.5 CSB-SCHLAMMBELASTUNG UND
MAXIMALE BIOMASSENAKTIVITAET 4-40 4.4.3.6 ABBAULEISTUNG BZGL. DER
ORGANISCHEN VERBINDUNGEN 4-41 4.4.3.7 EINFLUSS DER FESTSTOFFE 4-42
4.4.3.8 EINFLUSS DER LIPOPHILEN STOFFE 4-43 4.5 INBETRIEBNAHME EINES
EGSB-REAKTORS IN DER BRENNEREIINDUSTRIE 4-44 4.5.1 BESCHREIBUNG DER
ANAEROBANLAGE 4-44 4.5.2 ABWASSERZUSAMMENSETZUNG UND -MENGEN 4-45 4.5.3
ERGEBNISSE DER ANAEROBANLAGE EINER BRENNEREI 4-46 4.5.3.1
REAKTORTEMPERATUR UND PH-WERT 4-46 4.5.3.2 HYDRAULISCHE VERHAELTNISSE UND
GASFLAECHENBELASTUNGEN 4-46 4.5.3.3 SCHLAMMGEHALT UND SCHLAMMSTRUKTUR
4-47 4.5.3.4 CSB-RAUMBELASTUNG 4-48 4.5.3.5 CSB-SCHLAMMBELASTUNG SOWIE
ABBAULEISTUNG BZGL. DER ORGANISCHEN VERBINDUNGEN 4-48 4.5.3.6 MAXIMALE
BIOMASSENAKTIVITAET BEI EINER UNGEWOLLTEN FRACHTUEBERLASTUNG....4-51 5
BEWERTUNG DER ERGEBNISSE SOWIE PERSPEKTIVEN 5-1 5.1 ALLGEMEINES 5-1 5.2
BEWERTUNG UND AUSWAHL DER ANAEROBEN REAKTORSYSTEME 5-1 5.2.1 KRITERIEN
ZUR SYSTEMAUSWAHL 5-1 5.2.2 BEWERTUNG UND AUSWAHL DER ANAEROBEN
REAKTORSYSTEME 5-1 5.2.2.1 GRUNDSAETZLICHE EIGNUNG DES GEPLANTEN
REAKTORTYPS (SUBSTRATSPEZIFISCHE EINFLUSSFAKTOREN) 5-2 5.2.2.2
BETRIEBSSTABILITAET 5-3 5.2.2.3 KOSTEN 5-5 VERZEICHNISSE V 5.2.2.4
SONSTIGE ASPEKTE 5-10 5.2.2.5 BEWERTUNGS- UND AUSWAHLMATRIX 5-10 5.3
AUSLEGUNG EINES ANAEROBREAKTORS 5-12 5.3.1 GRUNDSAETZLICHES ZUR AUSLEGUNG
EINES ANAEROBREAKTORS 5-12 5.3.2 AUSLEGUNG DES REAKTORS T. 5-12 5.4
MAXIMALE LEISTUNGSFAEHIGKEIT VON ANAEROBEN REAKTOREN 5-17 5.4.1
ALLGEMEINES 5-17 5.4.2 GRENZENDES BIOMASSENGEHALTES 5-17 5.4.3 GRENZEN
DER BIOMASSENAKTIVITAET BZW. DER CSB-SCHLAMMBELASTUNG 5-19 5.4.4 MAX.
AUFSTROMGESCHWINDIGKEIT UND GASFLAECHENBELASTUNG 5-22 5.4.5 ABSCHAETZUNG
DER MAXIMALEN LEISTUNGSFAEHIGKEIT 5-23^ 5.5 EMPFEHLUNGEN ZUR
BETRIEBSFUEHRUNG BZW. PROZESSKONTROLLE 5-24 5.6 PERSPEKTIVEN DER
INDUSTRIELLEN ANAEROBTECHNIK 5-26 6 ZUSAMMENFASSUNG 6-1 7
LITERATURVERZEICHNIS 1
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author | Meyer, Hartmut |
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