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Was können wir von der Schlammdesintegration mit Ultraschall ...

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K. Nickel<br />

oTR-Abbau [%]<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

unbehandelter Schlamm<br />

desintegrierter Schlamm<br />

32.0<br />

27.0<br />

38.1<br />

32.3<br />

42.4<br />

0<br />

4 8 8 16 16<br />

Faulzeit [d]<br />

Abbildung 2: Einfluss <strong>von</strong> Faulzeit und <strong>Ultraschall</strong>desintegration auf den anaeroben<br />

Abbau <strong>von</strong> Klärschlamm (Nickel, 2002)<br />

Der Mehrabbau <strong>der</strong> organischen Schlammbestandteile folgt einer linearen Funktion<br />

erster Ordnung bezogen auf den Zell-Aufschlussgrad, siehe Abbildung 3. Mit<br />

erhöhter Desintegrations<strong>wir</strong>kung kann so<strong>mit</strong> <strong>der</strong> Ausfaulgrad praktisch beliebig<br />

gesteigert werden. Es ist letztendlich eine Frage <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit, wieviel<br />

Energie <strong>der</strong> Betreiber in die <strong>Schlammdesintegration</strong> steckt, um als Endprodukt mehr<br />

Biogas und weniger Faulschlamm zu erzeugen.<br />

Abbausteigerung ∆η oTR [%]<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

y = 1,9x + 10,4<br />

R = 0,94<br />

0 5 10 15 20 25<br />

Aufschlussgrad A CSB [%]<br />

Abbildung 3: Steigerung des anaeroben Abbaus <strong>von</strong> Überschussschlamm als<br />

Funktion des Aufschlussgrades A CSB nach <strong>Ultraschall</strong>behandlung<br />

(Tiehm et al., 2001)<br />

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