Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen
2001
|
Schriftenreihe: | Gewässerschutz, Wasser, Abwasser
185 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XV, 144, VIII S. graph. Darst. 20 cm |
ISBN: | 3932590783 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000zcb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV023841325 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20100111 | ||
007 | t | ||
008 | 020403s2001 d||| m||| 00||| ger d | ||
020 | |a 3932590783 |9 3-932590-78-3 | ||
035 | |a (OCoLC)723168256 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV023841325 | ||
040 | |a DE-604 |b ger | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-634 |a DE-706 | ||
100 | 1 | |a Riße, Henry |d 1966- |e Verfasser |0 (DE-588)123770599 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer |c Henry Riße |
264 | 1 | |a Aachen |b Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen |c 2001 | |
300 | |a XV, 144, VIII S. |b graph. Darst. |c 20 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Gewässerschutz, Wasser, Abwasser |v 185 | |
502 | |a Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2001 | ||
650 | 0 | 7 | |a Festbettreaktor |0 (DE-588)4113549-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Abwasser |0 (DE-588)4000302-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Nitrifikation |0 (DE-588)4042382-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Nitrifikation |0 (DE-588)4042382-7 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Abwasser |0 (DE-588)4000302-4 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Festbettreaktor |0 (DE-588)4113549-0 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
830 | 0 | |a Gewässerschutz, Wasser, Abwasser |v 185 |w (DE-604)BV002807949 |9 185 | |
856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017483400&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017483400 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804139043162685440 |
---|---|
adam_text | Titel: Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer
Autor: Riße, Henry
Jahr: 2001
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung...................................................................................................................1
2 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit..........................................................2
3 Bisherige Erkenntnisse über das Zusammenwirken von anaeroben und
aeroben Verfahrensschritten zur Behandlung kommunaler und ähnlich
belasteter Abwässer.................................................................................................5
3.1 Reaktorkonzepte zur anaeroben Abwasserreinigung im psychrophilen
Temperaturbereich................................................................................................5
3.1.1 Mikrobiologische Grundlagen des anaeroben Abbaus...................................5
3.1.2 Schlammbettreaktoren...................................................................................8
3.1.3 Anaerobe Abwassereinigung in Reaktoren mit trägerfixierter Biomasse
im psychrophilen Temperaturbereich.......................................................12
3.2 Verfahrenskonzepte zur aeroben Nachbehandlung............................................21
3.2.1 Besonderheiten............................................................................................21
3.2.2 Auswahl bisher untersuchter Verfahrenskonzepte.......................................23
3.2.3 Anoxisch-aerobe Nachbehandlung in Festbettreaktoren.............................25
4 Untersuchungen zur Kombination von Anaerobfilter, anoxischem
Festbettsystem und aerobem Tropfkörper...........................................................33
4.1 Entwicklung eines verfahrenstechnischen Konzeptes bestehend aus
anaerober Vorbehandlung und anoxisch-aerober Nachreinigung.......................33
4.2 Voruntersuchungen im erweiterten Labormaßstab.............................................36
4.2.1 Beschreibung der Versuchsanlage und der durchgeführten
Untersuchungen.......................................................................................36
4.2.2 Untersuchungsergebnisse...........................................................................37
4.2.2.1 CSB- und BSBs-Elimination im Anaerobfilter..............................................37
4.2.2.2 Biogasproduktion und -Zusammensetzung im Anaerobfilter.......................37
4.2.2.3 CSB- und BSBs-Elimination in der anoxisch-aeroben Nachreinigungsstufe 39
4.2.2.4 Stickstoffelimination in der anoxisch-aeroben Nachreinigungsstufe............39
4.3 Halbtechnische Untersuchungen........................................................................40
4.3.1 Aufbau der Versuchsanlage.........................................................................40
4.3.2 Untersuchungsziele und -programm............................................................43
4.3.3 Versuchsergebnisse der anaeroben Vorreinigungsstufe.............................47
4.3.3.1 Schwankungsbereich der Parameter im Zulauf zum Anaerobfilter..............47
i
4.3.3.2 AFS-Elimination..........................................................................................49
4.3.3.3 CSB-Elimination..........................................................................................51
4.3.3.4 BSBs-Elimination.........................................................................................64
4.3.3.5 Biogasproduktion und -Zusammensetzung.................................................70
4.3.3.6 Überschußschlammproduktion...................................................................78
4.3.4 Versuchsergebnisse der anoxisch-aeroben Nachreinigungsstufe...............81
4.3.4.1 CSB- und BSBs-Elimination in den anoxischen Festbettreaktoren..............81
4.3.4.2 CSB- und BSBs-Elimination im Tropfkörper................................................84
4.3.4.3 Stickstoffelimination....................................................................................87
4.3.4.4 Oberschußschlammproduktion...................................................................98
4.4 Zusammenwirken der Verfahrensstufen...........................................................101
4.5 Energetische Betrachtungen.............................................................................105
4.5.1 Energiebilanz für das untersuchte System.................................................105
4.5.2 Energiebilanz für ein Scale-up-Konzept der Anschlußgröße 4000 E.............108
5 Ansätze zur Modellierung und Bemessung........................................................111
5.1 Anaerobfilter......................................................................................................111
5.2 Nitrifikationstropfkörper.....................................................................................116
5.3 Denitrifikationsreaktoren....................................................................................119
5.4 Überlegungen zu einem Steuer- und Regelungskonzept..................................123
6 Technisch-wirtschaftlicher Vergleich mit konventionellen
Kläranlagenkonzepten und Empfehlungen für geeignete Einsatzbereiche.....125
6.1 Technischer Vergleich mit konventionellen Verfahren......................................125
6.2 Kosten...............................................................................................................127
6.2.1 Investitions- und Kapitalkosten..................................................................127
6.2.2 Betriebskosten...........................................................................................129
6.2.3 Kostenvergleichsrechnung nach LAWA.....................................................131
6.3 Einsatzgebiete..................................................................................................133
7 Zusammenfassung................................................................................................134
Literatur......................................................................................................................139
Verzeichnis der Abbildungen
Bild 1: Einwohnerspezifischer Elektro-Energieverbrauch in Abhängigkeit vom
Abwasserreinigungsverfahren [48], [56] und [59] modifiziert, theoretische
Mittelwerte berechnet [35], [16] und [36]. 2
Bild 2: Grundschema des anaeroben Abbaus (nach SIXT zit. in [42]) 5
Bild 3: Energiegewinn beim Wachstum von acetogenen Bakterien mit Propionat
in Abhängigkeit von der Propionat- und Acetatkonzentration und vom
Wasserstoffpartialdruck, qualitative Darstellung nach GUJER und
ZEHNDER in [63]) 7
Bild 4: Prinzipskizze des UASB-Reaktors (nach LETTINGA, [44]) 10
Bild 5: Prinzipskizze des Anaerobfilters 13
Bild 7: Entwicklung der Feststoffkonzentration in einem Festbett-Methanreaktor
über die Reaktorhöhe und über die Zeit nach der Inbetriebnahme [1] 19
Bild 8: Verteilung von H2S, HS und S2~ in Abhängigkeit vom pH-Wert (nach
KOPPE/ STOTZEK [41]) 21
Bild 9: Simulierte Verteilung von autotrophen (AUT) und heterotrophen
Bakterien (HET) in einem ebenen Biofilm sowie der
Sauerstoffeindringtiefe in Abhängigkeit vom Angebot an Kohlenwasser-
stoffen [22] (Untersuchungen in Sauerstoff angereicherter Atmosphäre) 27
Bild 10: Fließschema des Lösungskonzeptes 34
Bild 11: Fließschema des untersuchten Kläranlagenkonzeptes 40
Bild 12: AFS-Elimination im Anaerobfilter in Abhängigkeit von der AFS-
Zulaufkonzentratjon, Versuchsanlagenstandort KA Horbach 49
Bild 13: Abhängigkeit AFS-Rückhatt im Anaerobfilter von der AFS-Zulauf-
konzentration, Versuchsanlagenstandort KA Aachen-Soers 50
Bild 14: Verlauf der CSBst-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerobfilter,
Darstellung anhand der Wochenmittelwerte, (bis 32. Meßwoche Werte
vom Versuchsanlagenstandort KA Horbach, ab 35. Meßwoche Werte
vom Versuchsanlagenstandort KA Soers) 53
Bild 15: Mittlere CSBhcm-Eliminationswirkungsgrade im Anaerobfilter in
Abhängigkeit von der Durchflußzeit und der Temperatur,
(Versuchsabschnitte S7 und S8, Versuchsanlagenstandort KA Soers,
AFS im Ablauf Anaerobfilter 100 mg/l) 56
Bild 16: Abhängigkeit der CSB^-Elimination im Anaerobfilter von der CSBhom-
Konzentration im Zulauf zum Anaerobfilter, Versuchsanlagenstandort KA
Horbach 57
Bild 17: Abhängigkeit der CSBhom-Elimination im Anaerobfilter von der CSBhOm-
Konzentration im Zulauf zum Anaerobfilter, dargestellt für die
Temperaturbereiche Winter (T 12°C) und Sommer (18 T 22°C), Werte
Versuchsanlagenstandort KA Soers 58
Bild 18: Abhängigkeit der CSB-Raumabbauleistung von der Raumbelastung in
den tR-Bereichen 5,5 h und 5,5 tR 11 h, Versuchsanalagenstandort KA
Soers, Temperaturbereich 12 bis 18°C, AFS im Ablauf AF 100 mg/l 60
Bild 19: Abhängigkeit der CSB-Raumabbauleistung von der Raumbelastung im
Anaerobfilter bei unterschiedlichen Temperaturbereichen, Werte des
Versuchsabschnittes S7/R3; Temperaturbereich 18 bis 22°C und des
Versuchsabschnittes S8/R4; Temperaturbereich 8 bis 12°C, 5,5 tR 7 h 60
Bild 20: CSBmrElimination in Abhängigkeit von der CSBfflrZulaufkonzentration im
Anaerobfilter bei unterschiedlichen Temperaturbereichen, Werte des
Versuchsabschnittes S7; Temperaturbereich 18 bis 22°C und des
Versuchsabschnittes S8; Temperaturbereich 8 bis 12°C 62
Bild 21: CSBut-Raumabbauleistung in Abhängigkeit von der CSBnirRaum-
belastung im Anaerobfilter für unterschiedliche Temperaturbereiche,
Werte der Versuchsabschnitte S7/R3 und S8/R4 63
Bild 22: Mittlere BSB5-Eliminationswirkungsgrade im Anaerobfilter in
Abhängigkeit von der Durchflußzeit und der Temperatur, Werte der
Versuchsabschnitte S1 bis S6, AFS im Ablauf Anaerobfilter 100 mg/l 66
Bild 23: BSB5-Elimination im Anaerobfilter in Abhängigkeit von der Zulauf-
konzentration für unterschiedliche Temperaturbereiche, Werte des
Versuchsabschnittes S7/R3; Temperaturbereich 18 bis 22°C und des
Versuchsabschnittes S8/R4; Temperaturbereich 8 bis 12°C, (4 tR 8,5 h) 67
Bild 24: Abhängigkeit der BSBj-Raumabbauleistung von der Raumbelastung im
Anaerobfilter für zwei typische tR-Bereiche, Werte vom
Versuchsanlagenstandort KA Soers, Temperaturbereich 10 bis 16°C 68
Bild 25: Abhängigkeit der Raumabbauleistung von der BSB5-Raumbelastung im
Anaerobfilter für die Temperaturbereiche Sommer (18 T 22°C) und
Winter (8 T 12°), Werte vom Versuchsanlagenstandort KA Soers, (5
h tR 7 h) 69
Bild 26: Biogasproduktion im Anaerobfilter in Abhängigkeit von der Temperatur,
188 Meßwerte Versuchsanlagenstandort KA Soers, Versuchsabschnitte
S2/R3 bis S8/R4, CSBhom-Zulaufkonzentration zum Anaerobfilter 100
mg/l 71
_ _
Bild 27: Mittlere einwohnerspezifische Biogasproduktion im Anaerobfilter in
Abhängigkeit von der Temperatur (Werte Versuchsanlagenstandort KA
Soers) 72
Bild 28: Biogaszusammensetzung in Abhängigkeit von der Temperatur (Werte
Versuchsabschnitte S2 bis S6) 74
Bild 29: Relative Veränderung der Wasserlöslichkeit der Biogaskomponenten in
Abhängigkeit von der Abwassertemperatur 75
Bild 30: Gemessenes Methanvolumen und nach den Gleichungen (16), (17) und
(21) berechnetes Methanvolumen (Versuchsabschnitt S7) 77
Bild 31: Linke Grafik: Nicht fixierte Biomasse für verschiedene Meßtage; rechte
Grafik: Glühverluste im Überschußschlamm in verschiedenen
Entnahmehöhen des Anaerobfitters 80
Bild 32: Summenhäufigkeitsverteilung der CSBhom-Konzentrationen im Ablauf
des Anaerobfilters, der anoxischen Reaktoren D1 und D2 sowie des
Nachklärbeckens, (Meßwerte Versuchsanlagenstandort KA Soers, S2
bis S6) 83
Bild 33: CSB^xn-Raumabbauleistung der anoxischen Reaktoren (Werte der
Versuchsabschnitte S2 bis S6) 84
Bild 34: CSB-Ablaufkonzentration in Abhängigkeit von der Zulaufkonzentration
(T 8°C, Werte der Versuchsabschnitte S2 bis S6) 86
Bild 35: Summenhäufigkeitsverteilung der NH4-N-Konzentrationen im Ablauf des
Anaerobfilters, des Denitrifikationsreaktors 02 und des Nachklärbeckens
(Werte der Versuchsabschnitte S2 bis S6) 87
Bild 36: Nitrifikationsgeschwindigkett in Abhängigkeit von der Ammoniumflächen-
belastung (Werte der Versuchsabschnitte S2 bis S6, NH4-N-
Konzentration im Tropfkörperzulauf 2 mg/1, T 8°C) 88
Bild 37: Geeignete Betriebsweisen Reihenschaltung R3 und R4 der anoxisch
betriebenen Reaktoren 01 und D2 91
Bild 38: Denitrifikationswirkungsgrad im Reaktor D2 in Abhängigkeit von den
Verhältnissen BSB5:NC 3-N, CSBfi,:NO3-N und CSB^NOa-N (Werte der
Versuchsabschnitte S2/R3 und S3/R3,13 T 23°C, Meßtage ohne
Betriebsstörungen) 93
Bild 39: Denitrifikationsgeschwindigkeit im Reaktor D2 in Abhängigkeit von der
spezifischen Nitratzulauffracht (Versuchsabschnitte S2/R3 und S3/R3,
Meßtage ohne Betriebsstörungen) 94
Bild 40: Denitrifikationsgeschwindigkeit im Reaktor D1 in Abhängigkeit von der
spezifischen Nitratzulauffracht für C-Iimitierte und nicht C-Iimitierte
Verhältnisse (Werte der Versuchsabschnitte S8/R4, 7,5 T 16°C,
Meßtage ohne Betriebsstörungen) 96
Bild 41: Summenhäufigkeitsverteilung der Stickstoffkonzentrationen im Ablauf
des Anaerobfilters und im Ablauf der Nachklärung (Versuchsabschnitte
S2/R3 und S3/R3, Meßtage ohne Betriebsstörungen) 97
Bild 42: Summenhäufigkeitsverteilung der Stickstoffkonzentrationen im Ablauf
des Anaerobfilters und im Ablauf der Nachklärung (Versuchsabschnitt
S8/R4, Meßtage ohne Betriebsstörungen) 98
Bild 43: Überschußschlammproduktion im anoxischen Reaktor D2 in
Abhängigkeit von der Temperatur 101
Bild 44: CSB- und BSBs-Frachtverminderung, Zulauf Anaerobfilter = 100%
(Versuchsabschnitte S2 bis S6) 102
Bild 47: CSB-Bilanz der Input- und Outputfrachten des Anaerobfilters
(Versuchsabschnitte S2 bis S6) 102
Bild 46: Ganglinien der Ammoniumablaufkonzentrationen des Emscher-
brunnens, des Anaerobfilters, der Denitrifikationsreaktoren 1 und 2
sowie des Tropfkörpers (Werte Versuchsanlagenstandort KA Horbach,
mittlere tR,AF = 6 h) 104
Bild 47: Ganglinien der gemessenen und berechneten Temperatur- und
Biogasproduktion (1998, Werte Versuchsanlagenstandort KA Horbach
undKASoers) 105
Bild 48: Ganglinien der auf einen Einwohner normierten Summe der Biogas-
erträge aus dem Anaerobfilter und dem Emscherbrunnen sowie das
summierte thermische Sekundärenergiepotential (1998, Werte
Versuchsanlagenstandort KA Horbach und KA Soers) 107
Bild 49: Spezifischer Energiebedarf für ausgewählte Verfahren der mechanisch-
biologischen Abwasserreinigung 109
Bild 50: Energiebilanz für das scale-up des untersuchten Kläranlagenkonzeptes
unter Einbeziehung der Sekundärenergieerzeugung für eine
Anschlußgröße von 4000 E 110
Bild 51: Gegenüberstellung der gemessenen und der nach Gleichung 24 bis 27
berechneten CSBhom-Konzentrationsverläufe im Ablauf des
Anaerobfilters (S8) 113
Bild 52: Bemessungsdurchflußzeit eines Anaerobfilters in Abhängigkeit von der
angestrebten Ablauf konzentration und der Abwassertemperatur sowie
Zusammenhang zwischen Durchflußzeit, erzielbarem
Eliminationswirkungsgrad und Abwassertemperatur, dargestellt am
Beispiel Co,csb=400 mg/1, AFS 100 mg/1 114
_ _
Bild 53: Verläufe der gemessenen und der nach Gleichung (29) berechneten
Nitrifikationsgeschwindigkeit sowie Verläufe der Ammonium-Flächen-
belastung und der Abwassertemperatur (Versuchsanlagenstandort KA
Soers, Br,bsb5 0, 15 kgl(m -d), Ba,bsb5 0,78 g/(m2-d), NH4-Nm 2 mg/l) 117
Bild 54: Sensitivitätsbetrachtungen der einwohnerspezifischen Jahreskosten bei
Variation der Energiebezugs- und Klärschlammentsorgungskosten um
+/-25% für die Anschlußgröße 20.000 E 132
VII
Tabellenverzeichnis
Seite
Tabelle 1: Reaktorkonzepte zur anaeroben Abwasserreinigung mit trägerfi- 12
xierter Biomasse
Tabelle 2: Zusammenstellung der Ausgangswerte für die Bemessung von 28
Tropf- und Tauchkörpern zur Nitrifikation [49], [71]
Tabelle 3: Zusammenstellung von Literaturwerten für die Denitrifikations- 32
geschwindigkeit in anoxischen Festbettreaktoren
Tabelle 4: Abmessungen und Kennwerte der Laborversuchsanlage 36
Tabelle 5: Maße und Volumina der Reaktoren 41
Tabelle 6: Übersicht über die Untersuchungsabschnitte, Versuchseinstel- 44
lungen und Untersuchungsgegenstände
Tabelle 7: Häufigkeit der Probennahme und der Analysen 45
Tabelle 8: Probennahmestellen, Meßpunkte und Häufigkeit der Analysen 46
der Schlämme und des Biogases
Tabelle 9: Zusammenstellung der Schwankungsbereiche wichtiger Zulauf- 48
kenngrößen
Tabelle 10: CSBhom-Eliminationswirkungsgrade in Abhängigkeit von der 55
Durchflußzeit (AFS im Ablauf Anaerobfilter 100 mg/l)
Tabellen: CSBwrEliminationswirkungsgrade des Anaerobfilters in Abhän- 61
gigkeit von der Durchflußzeit (AFS im Ablauf Anaerobfilter
100 mg/l)
Tabelle 12: BSB5-Eliminationswirkungsgrade in Abhängigkeit von der Durch- 65
flußzeit (AFS im Ablauf Anerobfilter 100 mg/l)
Tabelle 13: Spezifische Biogasproduktion in Abhängigkeit von der Abvras- 73
sertemperatur [l/kg CSBeum]
Tabelle 14: Oberschußschlammproduktion im Anaerobfilter, Ermittlung an- 79
hand der entnommenen und gespeicherten Biomasse
Tabelle 15: Entwicklung des Biofilmbewuchses auf dem Probekörper des 82
Denitrifikationsreaktors D2
Tabelle 16: Ammonium-Raumabbauleistung im Nitrifikationstropfkörper in 90
Abhängigkeit von der Ammoniumraumbelastung (S2 bis S6,
T 8°C)
Tabelle 17: Überschußschlammproduktion im Nitrfikationstropfkörper (S2 bis 99
S6)
Tabelle 18: Spezifische Überschußschlammproduktion der Denitrifikations- 100
reaktoren D1 und D2 (S2 bis S6)
VIII
Tabelle 19: Eliminierte Stickstofffrachten 103
(TKN Ablauf Anaerobfilter = 100%; S2 bis S6)
Tabelle 20: Ausgangsdaten und Hochrechnung des Strombedarfes der un- 108
tersuchten Verfahrenskombination für eine Anschlußgröße von
4.000 E
Tabelle 21: Definition und Wertebereiche der Koeffizienten für die Modellie- 112
rung gering belasteter Anaerobfilter im psychrophilen Tempera-
turbereich
Tabelle 22: Gültigkeitsbereich des Modellansatzes zur Prognose der Ablauf- 113
konzentration gering belasteter Anaerobfilter im psychrophilen
Temperaturbereich
Tabelle 23: Ausgangswerte für Bemessungsbeispiel Nitrifikationstropfkörper 118
flache Bauart, Anschlußgröße 4.000 E, geschüttetes Trägermate-
rial
Tabelle 24: Formelansätze und Bemessungsergebnisse für Bemessungsbei- 119
spiel Nitrifikationstropfkörper flache Bauart, geschüttetes Tra-
germaterial
Tabelle 25: Bemessungsbeispiel anox. Reaktorabschnitt zur Sauerstoffzeh- 120
rung für 1 E und geschüttetes Trägermaterial
Tabelle 26: Bemessungsbeispiel Denitrifikationsreaktor unter C-Iimitierten 123
Bedingungen für 1 E und Trägermaterial mit Ao=200 m2/m*
Tabelle 27: Gegenüberstellung der untersuchten Verfahrenskombination aus 126
anaerober Vorbehandlung und anoxisch-aerober Nachreinigung
mit konventionellen Kläranlagenkonzepten (Mittelwerte)
Tabelle 28: Gegenüberstellung der Investitionskosten der untersuchten Ver- 128
fahrenskonzepte für die Anschlußgrößen 20.000 E und 4.000 E
Tabelle 29: Ansätze zur Berechnung der Betriebskosten 129
Tabelle 30: Betriebskosten in DM/a der untersuchten Verfahrenskonzepte 130
der Anschlußgrößen 20.000 E und 4.000 E
Tabelle 31: Jahreskosten der untersuchten Kläranlagenkonzepte für die 131
Anschlußgrößen 20.000 E und 4.000 E
Tabelle 32: Projektkostenbarwerte in TDM der untersuchten Verfahrens- 132
konzepte für die Anschlußgrößen 20.000 E und 4.000 E
IX
Verzeichnis der Anhänge
Anhang zu Kapitel 4
Seite
Bild 4-1: AFS-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerobfilter, Versuchs- la
anlagenstandort KA Horbach
Bild 4-2: AFS-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerobfilter, Versuchs- la
anlagenstandort KA Soers
Bild 4-3: CSBhom-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerobfilter, Ver- lla
suchsanlagenstandort KA Horbach
Bild 4-4: CSBhom-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerobfilter in den lla
Versuchsabschnitten S2 und S3 (Sommermonate 1998) sowie in
den Versuchsabschnitten S5 und S6 (Herbst und Winter 1998)
Bild 4-5: Verlauf der CSBhom-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerob- lila
filter im Versuchsabschnitt S7/R3 (Juni/Juli 1999), sowie im Ver-
suchsabschnitt S8/R4 {Wintermonate 1999/2000)
Bild 4-6: Verlauf der CSBnit-Konzentrationen im Zu- und Ablauf Anaerob- lila
filter, Versuchsabschnitte S7 und S8, Darstellung anhand der
Einzelwerte
Bild 4-7: BSB5-Konzentrationen im Zulauf und im Ablauf Anaerobfilter, IVa
Versuchsanlagenstandort KA Soers, Versuchsabschnitte S1 bis
S6
Bild 4-8: Verläufe von Biogasproduktion und Abwassertemperatur im An- IVa
aerobfilter, Versuchsanlagenstandort KA Soers, Versuchsab-
schnitte S1 bis S6
Bild 4-9: CSBhom-Konzentrationsverläufe von Denitrifikationsreaktor D2 Va
und Ablauf Tropfkörper, Versuchsabschnitte S2 bis S6, Ver-
suchsanlagenstandort KA Soers
Bild 4-10: BSB5-Konzentrationsverläufe von Denitrifikationsreaktor D2 und Va
Ablauf Tropfkörper, Versuchsabschnitte S2 bis S6, Versuchsan-
lagenstandort KA Soers
Bild 4-11: NH4-N-Konzentrationen im Ablauf des Anaerobfilters, der Denitri- Via
fikationsreaktoren sowie im Ablauf des Tropfkörpers, Versuchs-
abschnitte H4 und H5 sowie S3 bis S6
Bild 4-12: Biogasproduktion aus Anaerobfilter und mesophiler Primär- Vlla
schlammfaulung sowie Energiepotential und mittlerer Energie-
verbrauch für die Anschlußgröße 4.000 E
Anhang zu Kapitel 6
Seite
Ausgangswerte zur Bemessung Anschlußgröße 20.000 E Ib
Zusammenstellung der Reaktormaße für Investitionskostenermitt- Ib
lung und Variantenvergleich, Anschlußgröße 20.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante A) Hb
(VK+AF+D1+D2+TK+NK), Anschlußgröße 20.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante B) (VK+D1+TK+NK), Illb
Anschiußgröße 20.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante C) (VK+BB+NK) (+FB), IVb
Anschlußgröße 20.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante D) (BB+NK) (sim. Stab.), Vb
Anschlußgröße 20.000 E
Ausgangswerte Bemessung KA Anschlußgröße 4.000 E Vib
Zusammenstellung der Reaktormaße für Investitionskosten- Vib
ermittlung und Variantenvergleich, Anschlußgröße 4.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante A) (VK+AF+TK+NK), Vllb
Anschlußgröße 4.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante B) (VK+AF+TK+NK), Vlllb
Anschlußgröße 4.000 E
Bemessung der Reaktoren der Variante D (BB+NK) (sim. Stab.), IXb
Anschlußgröße 4.000 E
XI
|
any_adam_object | 1 |
author | Riße, Henry 1966- |
author_GND | (DE-588)123770599 |
author_facet | Riße, Henry 1966- |
author_role | aut |
author_sort | Riße, Henry 1966- |
author_variant | h r hr |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV023841325 |
ctrlnum | (OCoLC)723168256 (DE-599)BVBBV023841325 |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01716nam a2200397zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV023841325</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20100111 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">020403s2001 d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3932590783</subfield><subfield code="9">3-932590-78-3</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)723168256</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV023841325</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Riße, Henry</subfield><subfield code="d">1966-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123770599</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer</subfield><subfield code="c">Henry Riße</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Aachen</subfield><subfield code="b">Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen</subfield><subfield code="c">2001</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XV, 144, VIII S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="c">20 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Gewässerschutz, Wasser, Abwasser</subfield><subfield code="v">185</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2001</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Festbettreaktor</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113549-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Abwasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)4000302-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Nitrifikation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4042382-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Nitrifikation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4042382-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Abwasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)4000302-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Festbettreaktor</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113549-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Gewässerschutz, Wasser, Abwasser</subfield><subfield code="v">185</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV002807949</subfield><subfield code="9">185</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017483400&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017483400</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV023841325 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-07-09T21:37:48Z |
institution | BVB |
isbn | 3932590783 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017483400 |
oclc_num | 723168256 |
open_access_boolean | |
owner | DE-634 DE-706 |
owner_facet | DE-634 DE-706 |
physical | XV, 144, VIII S. graph. Darst. 20 cm |
publishDate | 2001 |
publishDateSearch | 2001 |
publishDateSort | 2001 |
publisher | Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen |
record_format | marc |
series | Gewässerschutz, Wasser, Abwasser |
series2 | Gewässerschutz, Wasser, Abwasser |
spelling | Riße, Henry 1966- Verfasser (DE-588)123770599 aut Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer Henry Riße Aachen Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen 2001 XV, 144, VIII S. graph. Darst. 20 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gewässerschutz, Wasser, Abwasser 185 Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2001 Festbettreaktor (DE-588)4113549-0 gnd rswk-swf Abwasser (DE-588)4000302-4 gnd rswk-swf Nitrifikation (DE-588)4042382-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Nitrifikation (DE-588)4042382-7 s Abwasser (DE-588)4000302-4 s Festbettreaktor (DE-588)4113549-0 s DE-604 Gewässerschutz, Wasser, Abwasser 185 (DE-604)BV002807949 185 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017483400&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
spellingShingle | Riße, Henry 1966- Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer Gewässerschutz, Wasser, Abwasser Festbettreaktor (DE-588)4113549-0 gnd Abwasser (DE-588)4000302-4 gnd Nitrifikation (DE-588)4042382-7 gnd |
subject_GND | (DE-588)4113549-0 (DE-588)4000302-4 (DE-588)4042382-7 (DE-588)4113937-9 |
title | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer |
title_auth | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer |
title_exact_search | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer |
title_full | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer Henry Riße |
title_fullStr | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer Henry Riße |
title_full_unstemmed | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer Henry Riße |
title_short | Kombination anaerober und aerober Festbettreaktionen zur Behandlung kommunaler Abwässer |
title_sort | kombination anaerober und aerober festbettreaktionen zur behandlung kommunaler abwasser |
topic | Festbettreaktor (DE-588)4113549-0 gnd Abwasser (DE-588)4000302-4 gnd Nitrifikation (DE-588)4042382-7 gnd |
topic_facet | Festbettreaktor Abwasser Nitrifikation Hochschulschrift |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017483400&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
volume_link | (DE-604)BV002807949 |
work_keys_str_mv | AT rißehenry kombinationanaeroberundaeroberfestbettreaktionenzurbehandlungkommunalerabwasser |