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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