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BVT-Merkblatt zu Abwasser- und Abgasbehandlung

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Kapitel 3<br />

Erreichbare Emissionswerte / Wirkungsgrade<br />

Parameter<br />

Leistung<br />

[%]<br />

Bemerkungen<br />

Kohlenwasserstoff 90–99 1,a<br />

Rückgewinnungsverfahren für Kohlenwasserstoff,<br />

vorgeschaltete Kondensationseinheit<br />

VOC bis <strong>zu</strong> 99,9 1,a a<br />

für Lösemittelmembranen<br />

VOC Rückgewinnung, vor- <strong>und</strong> nachgeschaltete<br />

Kondensationseinheit<br />

1 [cww/tm/74]<br />

Medienübergreifende Wirkungen<br />

Verbrauchsstoff Menge Bemerkung<br />

Membranmaterial<br />

Kühlmedium<br />

Energie [kWh/1000 Nm 3 ] 250 1 Elektrische Energie für Ventilator eingeschlossen<br />

Druckabfall [MPa] 0,1–1 2<br />

1 [cww/tm/70]<br />

2 [cww/tm/64]<br />

Die Membrantrennung wird häufig als Kondensationsschritt genutzt, um eine nachfolgende Rückgewinnung<br />

oder Behandlung <strong>zu</strong> unterstützen, z. B.:<br />

� Die Anreicherung von VOC in der Gasphase erhöht den Taupunkt des Abgasstroms, so dass die nachfolgende<br />

Kondensation erleichtert wird, hierbei wird Geld gespart.<br />

� Die Verbrennung eines angereicherten Abgasstromes reduziert den <strong>zu</strong>sätzlichen Brennstoffbedarf.<br />

VOCs aus den Membrantrennprozessen werden gewöhnlich <strong>zu</strong>rückgeführt <strong>und</strong> es entstehen keine Rückstände<br />

aus dem Membrantrennprozess. Abhängig vom verwendeten Verfahren kann jedoch im nachfolgenden Behandlungsschritt<br />

Abfall entstehen. Restemissionen können vom Kühlwasser oder vom behandelten Abgasstrom herrühren.<br />

Diese Gasströme werden entweder über einen Schornstein in die Atmosphäre freigesetzt oder einem<br />

nachfolgenden Gasbehandlungsschritt, wie der Adsorption oder der Verbrennung, <strong>zu</strong>geführt.<br />

Überwachung<br />

Die Leistung des Membrantrennprozesses wird durch Messung der VOC-Konzentration vor <strong>und</strong> nach dem<br />

Membransystem bestimmt. VOCs können als Gesamtkohlenstoff mittels Flammenionisationsdetektor gemessen<br />

werden. Die Leistung wird durch Kontrolle der VOC auf beiden Membranseiten verbessert. Aus Sicherheitsgründen<br />

muss das Verhältnis VOC / Sauerstoff sorgfältig überwacht werden (Explosionsgefahr).<br />

Ökonomische Daten<br />

Kostenart Kosten Bemerkungen<br />

Kapitalkosten<br />

[pro 1000 Nm 3 /h]<br />

EUR 300000 1 Behandlungseinheit<br />

200 Nm<br />

für<br />

3 Betriebskosten<br />

/h<br />

Labor<br />

EUR 1500/Jahr<br />

Betriebsmittel<br />

1<br />

EUR 60000/Jahr pro 1000 Nm 3 /h 1<br />

4 Tage pro Jahr<br />

1 [cww/tm/70]<br />

Kostenrelevante Parameter sind die Geschwindigkeit des Abgasstromes <strong>und</strong> die Standzeit der Membran. Der<br />

Gewinn ist das <strong>zu</strong>rück gewonnene VOC.<br />

Die Systemkosten variieren in Abhängigkeit vom beabsichtigten Rückgewinnungsziel, der Kapazität <strong>und</strong> der<br />

Bauart. Die Amortisationszeit bei hochwertigen Produkten liegt unter günstigen Bedingungen zwischen<br />

4 Monaten <strong>und</strong> einem Jahr [cww/tm/74]. Anderseits kann auch überhaupt keine Amortisation erreicht werden.<br />

Die Kombination mit einem anderen Verfahren (z. B. Adsorption oder Absorption) könnte sich im Vergleich<br />

mit einer einstufigen Membrantrennung als profitabler erweisen.<br />

176 <strong>Abwasser</strong>- <strong>und</strong> <strong>Abgasbehandlung</strong>

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