Anaerobe Kommunalabwasserbehandlung: Einsatz und Bemessung von UASB-Reaktoren
Gespeichert in:
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Hannover
2009
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Schriftenreihe: | Veröffentlichungen des Institutes für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Leibniz Universität Hannover (vormals Technische Hochschule)
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adam_text | ANAEROBE KOMMUNALABWASSERBEHANDLUNG EINSATZ UND BEMESSUNG VON
UASB-REAKTOREN VON DER FAKULTAET FUER BAUINGENIEURWESEN UND GEODAESIE DER
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER ZUR ERLANGUNG DES
AKADEMISCHEN GRADES DOKTOR-INGENIEUR DR.-ING. GENEHMIGTE DISSERTATION
VON DIPL.-ING. INGO URBAN GEBOREN AM 31.03.1972 IN SPEYER 2009
INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 2 GRUNDLAGEN DER
ANAEROBEN KOMMUNALABWASSERBEHANDLUNG 2.1 BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN 2.1.1
MILIEUBEDINGUNGEN 2.1.1.1 TEMPERATUR 2.1.1.2 PH-WERT 2.1.1.3 HEMMSTOFFE
2.1.1.4 NAEHRSTOFFE 2.1.1.5 GASE 2.1.2 BIOLOGIE DES ANAEROBEN ABBAUS
2.1.2.1 PHASEN DES ANAEROBEN ABBAUS 2.1.2.2 BIOMASSENSTRUKTUR 2.1.3
SUBSTRATEINFLUSS 2.1.3.1 SUBSTRATZUSAMMENSETZUNG 2.1.3.2 SUBSTRATSTRUKTUR
2.1.3.3 ABWASSERANFALL 2.1.4 SUBSTRATKONKURRENZ DURCH
SCHWEFELVERBINDUNGEN 2.1.5 PROZESSSPEZIFISCHE EINFLUESSE 2.1.5.1
AUFENTHALTSZEIT 2.1.5.2 AUFSTROMGESCHWINDIGKEIT 2.1.5.3 DURCHMISCHUNG
2.1.5.4 BESCHICKUNGSART 2.2 TECHNOLOGIE DER ANAEROBEN
KOMMUNALABWASSERBEHANDLUNG 2.2.1 EINSATZGEBIETE 2.2.2 NOTWENDIGE
RAHMENBEDINGUNGEN 2.2.3 VERFAHREN ZUR ANAEROBEN
KOMMUNALABWASSERBEHANDLUNG 2.2.3.1 FAULGRUBE 2.2.3.2 EMSCHERBRUNNEN
2.2.3.3 UASB-TECHNIK 2.3 WIEDERVERWENDUNG UND NOTWENDIGE NACHBEHANDLUNG
DES GEREINIGTEN ABWASSERS 2.3.1 VERWENDUNG ALS BEWAESSERUNGSWASSER 2.3.2
VERFAHREN ZUR NACHBEHANDLUNG 2.3.2.1 AEROBE VERFAHREN 2.3.2.2 VERFAHREN
OHNE BELUEFTUNG 2.3.3 KEIMBELASTUNG UND KEIMREDUKTION 3 3 3 3 6 7 13 15
19 19 24 25 26 27 27 28 29 29 29 30 31 31 31 32 32 33 34 35 38 39 42 46
46 47 2.3.3.1 OBERFLAECHENPASSAGE 23.3.2 TEICHE 2.4 BILANZIERUNG VON
KOHLENSTOFF, ENERGIE UND RELEVANTEN TREIBHAUSGASEN 2.4.1 CSB-BILANZ
2.4.2 ENERGIE-BILANZ 2.4.2.1 PUMPENERGIE 2.4.2.2 ENERGIEGEWINN AUS
BIOGAS 2.4.3 KLIMAWIRKSAMKEIT DER EMISSIONEN 2.4.3.1 CO,-EMISSIONEN
DURCH ENERGIEBEREITSTELLUNG 2.4.3.2 EMISSION VON TREIBHAUSGASEN 3
MATERIAL UND METHODEN 3.1 ANALYTIK 3.1.1 DURCHFLUSS 3.1.2 FESTSTOFFE
3.1.3 CSB 3.1.4 AMMONIUM UND PHOSPHOR 3.1.5 PH-WERT, TEMPERATUR
&LEITFAEHIGKEIT 3.1.6 BIOGAS 3.2 ANAEROBE BATCH TESTS 3.2.1 TECHNISCHER
AUFBAU 3.2.1.1 DISKONTINUIERLICHE MESSUNG 3.2.1.2 KONTINUIERLICHE
MESSUNG 3.2.2 VERSUCHSDURCHFUEHRUNG 3.2.2.1 ZIELSETZU NG 3.2.2.2 WAHL DES
INOCULUM UND SUBSTRATES 3.2.2.3 VORANALYTIK 3.2.2.4 WAHL DER
SCHLAMMBELASTUNG 3.2.2.5 BEFUELLEN DER FLASCHEN, INKUBIEREN & GASANALYTIK
3.2.3 AUSWERTUNG 3.2.3.1 BESTIMMUNG DES METHANS IN DER GASPHASE 3.2.3.2
BESTIMMUNG DES METHANS IN DER WAESSRIGEN PHASE 3.2.3.3 QUALITATIVER
VERLAUF DER GASPRODUKTION 3.2.3.4 AKTIVITAET DES INOCULUM 3.23.5
ABBAUBARKEIT DES SUBSTRATES 3.2.4 AUSSAGEFAEHIGKEIT 3.3 HALBTECHNISCHE
VERSUCHSANLAGEN ZUR KOMMUNALABWASSERBEHANDLUNG 3.3.1 REAKTORAUFBAU 3.3.2
1. MESSPROGRAMM 3.3.3 AUSWERTUNG UND AUFBEREITUNG 49 50 52 52 54 54 55
56 56 57 59 59 59 59 59 60 60 60 60 61 62 62 64 65 65 66 67 67 68 68 68
69 70 72 73 74 74 76 78 3.4 GROSSTECHNISCHE VERSUCHSANLAGE ZUR
KOMMUNALABWASSERBEHANDLUNG 3.4.1 REAKTORAUFBAU 3.4.2 MESSPROGRAMM 4
EIGENE UNTERSUCHUNGEN 4.1 WERTE AUS EIGENUEBERWACHUNG DES KLAERWERKS
HANNOVER-HERRENHAUSEN 4.2 FRAKTIONIERUNG DES VERWENDETEN ABWASSERS 4.3
ANAEROBE BATCH TESTS 4.3.1 VORVERSUCHE 4.3.1.1 REFERENZSUBSTRATE 4.3.1.2
VORGEKLAERTES KOMMUNALES ABWASSER 4.3.2 FAULSCHLAMM 4.3.2.1 EINFLUSS DER
CSB-KONZENTRATION 4.3.2.2 EINFLUSS DER SCHLAMMBELASTUNG 4.3.2.3 EINFLUSS
DES FESTSTOFFGEHALTES 4.3.3 ADAPTIERTER SCHLAMM AUS PILOTANLAGEN 4.3.4
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER BATCH-TESTS 4.3.4.1 SPEZIFISCHE
METHANAKTIVITAET 4.3.4.2 HYDROLYSEKONSTANTEN 4.4 HALBTECHNISCHE VERSUCHE
4.4.1 1. GENERATION 4.4 .1.1 BILANZIERUNG 4.4 .1.2 UMSATZPROZESSE
4.4.1.3 HYDRAULISCHES REGIME 4.4.2 2. GENERATION 4.4.2.1 BILANZIERUNG
4.4.2.2 UMSATZPROZESSE 4.4.2.3 HYDRAULISCHES REGIME 4.4.2.4 NAEHRSALZE
4.4.2.5 SCHWEFEL 4.5 GROSSTECHNISCHE VERSUCHE 4.5.1 BILANZIERUNG 4.5.1.1
UMSATZRATEN 5 AUSWERTUNG UND MODELLENTWICKLUNG 5.1 AUSWERTUNG 5.1.1
HYDRAULIK 5.1.1.1 EINFLUSS DER REZIRKULATION 5.1.1.2 SEDIMENTATION
5.1.1.3 FESTSTOFFABTRIEB 78 78 80 82 82 82 83 83 83 86 88 88 89 91 95 98
98 99 100 100 102 104 106 108 109 111 113 114 115 116 118 119 121 121
121 122 122 123 5.1.2 HYDROLYSE IM SAMMLER BZW. DER VORLAGE 5.1.3
SCHLAMMBETT 5.1.4 BIOMASSE 5.1.4.1 ERTRAG 5.1.4.2 SCHLAMMALTER 5.1.4.3
ANTEIL AKTIVER BIOMASSE 5.1.5 EINFLUSS DER TEMPERATUR 5.1.5.1 HYDROLYSE
5.1.52 METHANBILDUNG 5.1.6 BIOGAS 5.1.6.1 GASFLAECHENBESCHICKUNG 5.1.7
CSB-ABBAU 5.1.7.1 HYDROLYSE 5.1.7.2 METHANOGENESE 5.2
UEBERSCHUSSSCHLAMMBILANZIERUNG 5.3 BEWERTUNG DER BATCH TESTS 5.4
MODELLENTWICKLUNG 5.4.1 MODELLAUFBAU 5.4.2 NOMENKLATUR IM MODELL 5.4.3
BESCHREIBUNG DER PROZESSE IM MODELL 5.4.3.1 HYDROLYSE 5.4.3.2
METHANBILDUNG 5.4.3.3 AUSSCHWEMMEN 5.4.4 ANWENDUNG DES MODELLS 5.4.5
MODELLKALIBRIERUNG 5.4.5.1 GRENZEN DES MODELLS, UEBERTRAGBARKEIT 6
BEMESSUNG UND BEWERTUNG DES VERFAHRENS 6.1 AUFBAU DER BEMESSUNG 6.2
BEMESSUNGSANSATZ 6.2.1 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 6.2.2 ANFORDERUNGEN AN DEN
PROZESS 6.2.2.1 AUFSTROMGESCHWINDIGKEIT 6.2.2.2 SCHLAMMBELASTUNG UND
BIOMASSE 6.2.3 REAKTORABMESSUNGEN 6.2.3.1 REAKTORGRUNDFLAECHE 6.2.3.2
REAKTORHOEHE 6.2.3.3 KENNWERTE DES REAKTORS 6.2.4 CSB-ABBAU 6.2.4.1
HYDROLYSE 124 125 127 127 128 130 131 131 133 135 136 137 137 138 139
141 143 143 145 145 146 146 146 147 147 150 151 151 151 152 154 154 155
156 156 156 158 158 158 6.2.4.2 METHANBILDUNG 160 6.2.4.3
UEBERSCHUSSSCHLAMM UND BIOMASSEWACHSTUM 161 6.2.5 ERGEBNISSE 162 6.2.5.1
CSB-BILANZ 162 6.2.5.2 ABLAUFKONZENTRATIONEN 163 6.2.5.3
BIOGASPRODUKTION 163 6.3 BEMESSUNGSBEISPIEL 164 6.3.1.1
BEMESSUNGSERGEBNISSE 165 6.3.1.2 ENERGIEBILANZ 167 6.4 BEWERTUNG DER
REAKTOREMISSIONEN 168 6.4.1 ABLAUFWERTE 168 6.4.2 NAEHRSALZE 168 6.4.3
GASE 169 6.4.3.1 TREIBHAUSGASE 169 6.4.3.2 KORROSIVE GASE 171 6.4.4
MOEGLICHKEITEN ZUR MINIMIERUNG DER GASVERLUSTE 172 6.4.4.1 REDUKTION DER
LOESLICHKEIT 172 6.4.4.2 STRIPPUNG DES BIOGASES 173 6.4.4.3 NUTZUNG DES
BIOGASES ALS SUBSTRAT ZUR DENTRIFIKATION 175 6.4.5 ENERGIE- UND CO 2
-BILANZ 175 6.4.5.1 ABWASSERZUSAMMENSETZUNG 175 6.4.5.2 EMISSION VON
TREIBHAUSGASEN 176 6.4.5.3 AUSWAHL DER BETRACHTETEN VARIANTEN 177
6.4.5.4 RANDBEDINGUNGEN 179 6.4.5.5 VARIANTENVERGLEICH
KOHLENSTOFFELIMINATION 181 6.4.5.6 VARIANTENVERGLEICH MIT KOHLENSTOFF-
UND STICKSTOFFELIMINATION 182 6.4.5.7 FAZIT 184 7 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 185 8 LITERATURVERZEICHNIS 188 9 ANHANG 202 9.1 MESSWERTE DES
REAKTORS A 202 9.2 MESSWERTE DES REAKTORS B 205 9.3 MESSWERTE DES
REAKTORS C 208 9.4 MESSWERTE DES REAKTORS 0 211 9.5 MESSWERTE DES
GROSSTECHNISCHEN-REAKTORS 214
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