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BVT-Merkblatt zu Abwasser- und Abgasbehandlung

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Zweck Überführung flüchtiger Schadstoffe<br />

aus der <strong>Abwasser</strong>phase in die<br />

Dampfphase, die angereicherte<br />

Dampfphase wird anschließend<br />

kondensiert<br />

Anwendung Zur Rückgewinnung von großen<br />

Schadstoffmengen aus dem <strong>Abwasser</strong>;<br />

Als Vorbehandlung <strong>zu</strong>r Entfernung<br />

der Hauptschadstoffe vor einer<br />

nachfolgenden Behandlung;<br />

Eingeschränkte Einsatzmöglichkeit<br />

Anwendungsgrenzen Hohe Zulaufkonzentration erforderlich;<br />

Unterschied der Siedepunkte von<br />

Wasser <strong>und</strong> flüchtigem Schadstoff<br />

muss groß genug sein<br />

Verbrauch Dampf <strong>zu</strong>m Heizen;<br />

Energie<br />

Medienübergreifende Effekte Nachfolgende Behandlung erforderlich<br />

Abgas ist einer <strong>Abgasbehandlung</strong><br />

<strong>zu</strong><strong>zu</strong>führen, z. B. einer Verbrennung<br />

Destillation / Rektifikation Eindampfung Strippung <strong>Abwasser</strong>verbrennung<br />

Wasserdestillation mit Rückstand im<br />

Sumpf<br />

Aufkonzentrierung von <strong>Abwasser</strong>strömen<br />

<strong>zu</strong>r Rückführung von Wertstoffen<br />

oder vor einer thermischen<br />

Verwertung<br />

Schaumbildende Stoffe sind <strong>zu</strong><br />

vermeiden;<br />

Nicht anwendbar auf flüchtige<br />

Schadstoffe<br />

Chemikalien im Falle einer Vorbehandlung;<br />

Dampf 5-16 kg Wasser/kg Dampf;<br />

Energie<br />

Kondensat erfordert eventuell weitere<br />

Behandlung;<br />

Lärmemission<br />

Raumbedarf Vergleichsweise gering<br />

Erzielbare Leistung<br />

[% Schadstoffelimination]<br />

Erzielbare Emissionen<br />

[mg/l]<br />

Nachrüstbarkeit<br />

Tabelle 4.6: Fortset<strong>zu</strong>ng<br />

Gute Leistung bei speziellen Schadstoffen<br />

unter speziellen Bedingungen<br />

Praktisch vollständige Schadstoffentfernung,<br />

sofern keine flüchtigen<br />

Schadstoffe vorhanden sind<br />

Überführung von flüchtigen Schadstoffen<br />

in die Gasphase durch Einblasen<br />

von Luft oder Dampf in das<br />

<strong>Abwasser</strong><br />

Entfernung von flüchtigen organischen<br />

<strong>und</strong> anorganischen Verbindungen;<br />

Wiederverwertung ist möglich<br />

Flüssige Phase erfordert niedrigen<br />

TSS-Gehalt;<br />

Beschränkt auf flüchtige Schadstoffe<br />

Anti-fouling Mittel;<br />

Beim Einsatz von Dampf: 0,1-0,3<br />

t/m 3<br />

Energie 680 kW/m 3<br />

Gasstrom erfordert Behandlung<br />

(Wäsche, Adsorption, katalytische<br />

Oxidation, Verbrennung)<br />

Guter Wirkungsgrad (s. Abschnitt<br />

3.3.4.2.14)<br />

<strong>Abwasser</strong>- <strong>und</strong> <strong>Abgasbehandlung</strong> 291<br />

Kapitel 4<br />

Thermische Oxidation von Schadstoffen<br />

unter gleichzeitiger Eindampfung<br />

des Wasser, betrieben mit oder<br />

ohne Katalysator<br />

Entfernung von schädlichen oder<br />

hemmenden Schadstoffen, die anders<br />

nicht behandelt werden können<br />

oder die nicht ausreichend konzentriert<br />

vorliegen, damit eine Verbrennung<br />

sich selbst unterhält;<br />

als Eliminierungstechnologie<br />

Halogen- <strong>und</strong> Schwefelgehalt erfordern<br />

eine spezielle <strong>Abgasbehandlung</strong><br />

Stützbrennstoff (bei geringen TOC-<br />

Konzentrationen);<br />

Energie<br />

Bei niedrigem TOC-Gehalt hoher<br />

Energieverbrauch;<br />

Rauchgasemissionen<br />

Nahe<strong>zu</strong> 100 %-ige Reinigungsleistung<br />

bei organischen Verbindungen

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