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BVT-Merkblatt zu Abwasser- und Abgasbehandlung

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Zweck<br />

Fällung / Sedimentation oder<br />

Luftflotation / Filtration<br />

Überführen von gelösten Schwermetallverbindungen<br />

in unlösliche <strong>und</strong><br />

Abtrennung aus dem <strong>Abwasser</strong>strom<br />

Anwendung Entfernen von Schwermetallen aus<br />

<strong>Abwasser</strong>strömen, bevor<strong>zu</strong>gt bei<br />

höheren Konzentrationen;<br />

Wiederverwendung gr<strong>und</strong>sätzlich<br />

möglich<br />

Anwendungsgrenzen Vermeiden von Komplexbildnern;<br />

pH–Einstellung ist wichtig;<br />

Nicht anwendbar, wenn bei geringerer<br />

Konzentration als die Löslichkeit<br />

der gefällten Verbindung<br />

Verbrauch Fällungsmittel;<br />

Flockungsmittel / Koagulierungsmittel;<br />

Pumpenenergie<br />

Medienübergreifende Effekte<br />

(Cross-media effects)<br />

Schlammentsorgung;<br />

Geruchsemissionen möglich<br />

Kristallisation Ionenaustausch NF / UO<br />

Wachstum von Schwermetallverbindungen<br />

auf Keimbildnern im Fließbett<br />

Entfernen von Schwermetallen aus<br />

<strong>Abwasser</strong>strömen unter Bedingungen,<br />

die eine Fällung ermöglichen;<br />

Rückgewinnung ist der Zweck<br />

Kristallisationschemikalien;<br />

Energie<br />

Überdosierung von Kristallisationschemikalien<br />

kann <strong>zu</strong> einer höheren Salzfracht<br />

führen;<br />

In der Regel keine Abfall- oder<br />

Schlammentsorgung<br />

Raumbedarf Vergleichbar mit Ionenaustausch <strong>und</strong><br />

NF/UO<br />

Erzielbare Leistung<br />

[% Schadstoffelimination]<br />

Erzielbare Emissionen<br />

[mg/l]<br />

Bei Schwermetallen stark abhängig<br />

vom Produktionsprozess, aus dem<br />

sie stammen<br />

Zn 1<br />

Ni 1<br />

Ersatz von Schwermetallionen in der<br />

wäßrigen Phase durch andere Ionen<br />

aus dem Ionenaustauscherharz<br />

Lösungen mit Schwermetallionen mit<br />

niedrigen Zulaufkonzentrationen;<br />

Rückgewinnung ist möglich<br />

Vermeiden von hohen Ionenstärken;<br />

Temperaturgrenze bei etwa 60 °C;<br />

Korrosive Reagenzien schädigen das<br />

Harz<br />

Regenerierungsflüssigkeit;<br />

Verschmut<strong>zu</strong>ngsinhibitoren;<br />

Energie<br />

Nachrüstbarkeit ja Relativ einfach<br />

Tabelle 4.4: Mit <strong>BVT</strong> verb<strong>und</strong>ene Behandlungsverfahren für Schwermetalle<br />

Regenerierung liefert Lösungen mit<br />

hohen Schwermetallkonzentrationen<br />

(Rückgewinnung oder Entsorgung)<br />

<strong>Abwasser</strong>- <strong>und</strong> <strong>Abgasbehandlung</strong> 285<br />

Kapitel 4<br />

Abtrennung von Schwermetallionen<br />

mittels Membranpermeation;<br />

Abtrennung der meisten anderen<br />

Schadstoffe<br />

Es wird ein hoher Reinheitsgrad <strong>zu</strong>r<br />

Rückführung <strong>und</strong> <strong>zu</strong>m Wiedereinsatz<br />

des Wassers erzielt;<br />

Anstieg der Schadstoffkonzentration<br />

erfordert weitere Behandlung;<br />

Rückgewinnung ist möglich<br />

Konzentrationen mit <strong>zu</strong> hohen osmotischen<br />

Drücken um sie <strong>zu</strong> handhaben;<br />

Geringe thermische <strong>und</strong> chemische<br />

Widerstandsfähigkeit<br />

Reinigungschemikalien;<br />

Energie: 1-3 kWh/m 3 (NF)<br />

1-3 kWh/m 3 (UO)<br />

Druckverlust: 0,5-3 MPa (NF)<br />

2-100 MPa (UO)<br />

Konzentrat erfordert weitere Behandlung,<br />

z. B. Ionenaustausch<br />

Vergleichbar mit Kristallisation <strong>und</strong> Vergleichbar mit Kristallisation <strong>und</strong><br />

NF/UO<br />

Ionenaustausch<br />

80-99 Anorganisch Hg >90 (NF)<br />

Organisch Hg >90 (NF)<br />

Cd Verbindungen<br />

Mit UO nahe bei 100 %<br />

>90 (NF)<br />

0,1–10 Sehr niedrig (nahe bei 0) bei UO

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