[...]Trinkwasseraufbereitung Verfahrenstechnische Lösungen für die Aufbereitung von Trinkwasser Um die Qualitätsanforderungen an das Trinkwasser einhalten zu können, sind je nach Beschaffenheit des Rohwassers mehr oder weniger Stufen von physikalischen und/oder chemischen Behandlungsstufen erforderlich. Typische Verfahrens- und Aufbereitungsschritte der Trinkwasseraufbereitung sind die Entfernung von Eisen, Mangan sowie die Entsäuerung und Entcarbonisierung. Fällung, Flockung und Filtration entfernen Feststoffe und Schwebstoffe. Adsorptionsverfahren an Aktivkohle entfernen eventuell vorhandene gelöste organische Verbindungen. Keime, Bakterien und Viren werden durch Desinfektionsverfahren (z.B. Chlor, Ozon) eliminiert. Bei sehr salzhaltigen Rohwasser können Umkehr-Osmose-Anlagen oder Ionenaustauscher zum Einsatz kommen. Feststoffabtrennung bei der Trinkwasseraufbereitung Bei der Gewinnung von Trinkwasser (vor allem bei Verwendung von Oberflächenwasser), sind oftmals physikalische Verfahrensschritte für eine Entfernung von Feststoffen unterschiedlicher Art und Grösse notwendig. Kompakte Lösungen für die Trinkwasseraufbereitung Die Aufbereitung von Oberflächenwasser zu Trinkwasser kann mit verschiedene physikalischen, mechanischen und chemischen Verfahrensschritten in Containeranlagen erfolgen. HUBER Lösungen für die Aufbereitung von Trinkwasser Mechanisch physikalische Verfahren : HUBER bietet umfangreiche Lösungen für die Abtrennung von Festoffen aller Art. Sowohl Grobstoffe als auch kleine Feststoffe und Schwebeteilchen können effizient und zuverlässig entfernt werden. Trinkwasserkompaktanlage : Die Trinkwasserkompaktanlage SafeDrink von Mena-Water ist eine Container-Anlage, die alle notwendigen Komponenten zur Trinkwasseraufbereitung in einem kompakten System beinhaltet. Als Verfahrensschritte werden Koagulation, Flockulation, Sedimentation, Filtration und Desinfektion eingesetzt. Umkehrosmose : Die Mena-Water Anlage ist eine Container-Anlage mit Umkehr-Osmose-Systemen sind in der Lage, gelöste Salze und andere Verunreinigungen wie Bakterien, Kohlehydrate, Proteine, Farbstoffe und Verbindungen mit hohem Molekulargewicht zu entfernen .[...]
[...]Trinkwasserversorgung HUBER Lösungen für eine zuverlässige und sichere Versorgung mit Trinkwasser In der Trinkwasserversorgung werden langlebige Edelstahlkomponenten und Ausrüstungsteile für Wasserbehälter und Schächte eingesetzt. Für die Wasserversorgung bietet HUBER ein umfangreiches Produktportfolio an. Hygiene im Trinkwasserbehälter Anlagen für die Belüftung und Entlüftung sind Stand der Technik in Trinkwasserbehältern und schützen das Trinkwasser vor Verunreinigungen. Trinkwasserbehälterausrüstung In einem Trinkwasserbehälter sind zahlreiche Ausrüstungsteile aus Edelstahl verbaut. Hierunter finden sich sowohl Bauteile um die Hygiene im Behälter zu gewährleisten als auch Produkte für den Objektschutz und die allgemeine Hochbehälterausrüstung. Verteilung von Trinkwasser Wassernetze enthalten viele Schachtbauwerke, welche sicher abgedeckt und verschlossen sowie gut belüftet und entlüftet sein müssen. Zudem sollten diese über Sicherheitssteigleitern begehbar sein. HUBER Produkte bewähren sich seit Jahrzenten in vielen Bereichen der Wasserversorgung: Hygiene im Trinkwasserspeicher : Be- und Entlüftungsanlagen sowie diverse Zusatzprodukte reinigen die Luft im Trinkwasserspeicher und halten somit Störstoffe zurück. Trinkwasserbehälterausrüstung : Für die Ausrüstung von Trinkwasserbehältern bietet HUBER verlässliche Produkte für die Behälterbelüftung , den Objektschutz und den Zugang zur Wasserkammer . Verteilung von Trinkwasser : In der Trinkwasserverteilung werden häufig Schachtbauwerke eingesetzt. Hierfür bietet HUBER dauerhaft sichere Edelstahlprodukte an. Schachtabdeckungen , Be- und Entlüftungskamine , Sicherheitssteigleitern und Einsteighilfen .[...]
[...]Transport von Schlamm Entwässerten und getrockneten Schlamm betriebssicher fördern Bei der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung aber auch bei industriellen Prozessen fallen Schlämme an, die meist einer oder mehreren weiteren Behandlungsstufen wie Eindickung, Entwässerung, Trocknung und Verbrennung zugeführt werden. Je nach Konsistenz des Schlammes, welche vor allem durch den Wassergehalt definiert ist, kann unterschiedliche Fördertechnik (Pumpen, Förderschnecken, Förderbänder, …) zum Einsatz kommen. Bei der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung aber auch bei industriellen Prozessen fallen Schlämme an, die meist einer oder mehreren weiteren Behandlungsstufen wie Eindickung, Entwässerung, Trocknung und Verbrennung zugeführt werden. Je nach Konsistenz des Schlammes, welche vor allem durch den Wassergehalt definiert ist, kann unterschiedliche Fördertechnik (Pumpen, Förderschnecken, Förderbänder, …) zum Einsatz kommen. Anwendungen für den Schlammtransport Beschickung von Container mit entwässertem Schlamm Für den Transport von entwässertem Schlamm in Container bietet HUBER für alle Anforderungen wirtschaftliche und betriebssichere Lösungen. Zu- und Abtransport von Schlamm für Trocknungsanlagen Für die Planung und Realisierung von Anlagen zur Schlammtrocknung spielt der Schlammtransport eine wichtige Rolle. Zum einen muss der entwässerte Klärschlamm in den Trockner eingebracht werden und zum anderen muss der voll- oder teilgetrocknete Klärschlamm vom Trockner abtransportiert werden. Massgeschneiderte Transport-Lösungen HUBER bietet sowohl für entwässerte als auch getrocknete Schlämme massgeschneiderte Lösungen für folgende fördertechnische Aufgaben: Beschickung von Container mit entwässertem Schlamm Nach der Entwässerung des Schlammes in einer HUBER Entwässerungsmaschine muss der Schlamm in Container gefördert werden. HUBER bietet verschiedene Konzepte für die betriebssichere und praxistaugliche Beschickung von Container. Zu- und Abtransport von Schlamm für Trocknungsanlagen Der Transport des entwässerten Schlamms zum Trockner und der Abtransport des getrockneten Schlammes sind wichtige Bausteine im gesamten Trocknungsprozess und müssen flexibel an die projektspezifischen Randbedingungen angepasst werden.[...]
[...]Schlammtrocknung Einsparung von Transport- und Entsorgungskosten für Klärschlamm durch Trocknung Effiziente Lösungen zum Minimieren der zu entsorgenden Schlammmenge Klärschlamm wird getrocknet, um seine Menge und damit die Entsorgungskosten zu minimieren. Getrockneter Klärschlamm ist gut lager- und handhabbar und alle Entsorgungs- bzw. Verwertungswerge stehen offen. Neben der Verwendung als Dünger kann er als biogener Brennstoff energetisch verwertet werden (Monoverbrennung oder Mitverbrennung im Kohlekraftwerk), wobei der Heizwert von vollgetrocknetem Klärschlamm mit dem von Braunkohle vergleichbar ist. Thermische Energie aus verschiedenen Energiequellen Bei der thermischen Trocknung wird Kapillarwasser, Oberflächenwasser und Zellwasser verdunstet bzw. verdampft. Hierfür ist thermische Energie erforderlich. Typische Energiequellen sind die Sonne (solare Trocknung) sowie standortspezifische Abwärme (z.B. aus Blockheizkraftwerk) oder überschüssiger Dampf aus der Stromerzeugung (Abdampf aus Turbine). AEbenso können energieeffiziente Lösungen mit Wärmepumpen zur Beheizung eingesetzt werden.. Eine weitgehende mechanische Entwässerung des Schlammes ist vorher zwingend notwendig. Effiziente Lösungen zum Minimieren der zu entsorgenden Schlammmenge Klärschlamm wird getrocknet, um seine Menge und damit die Entsorgungskosten zu minimieren. Getrockneter Klärschlamm ist gut lager- und handhabbar und alle Entsorgungs- bzw. Verwertungswerge stehen offen. Neben der Verwendung als Dünger kann er als biogener Brennstoff energetisch verwertet werden (Monoverbrennung oder Mitverbrennung im Kohlekraftwerk), wobei der Heizwert von vollgetrocknetem Klärschlamm mit dem von Braunkohle vergleichbar ist. Thermische Energie aus verschiedenen Energiequellen Bei der thermischen Trocknung wird Kapillarwasser, Oberflächenwasser und Zellwasser verdunstet bzw. verdampft. Hierfür ist thermische Energie erforderlich. Typische Energiequellen sind die Sonne (solare Trocknung) sowie standortspezifische Abwärme (z.B. aus Blockheizkraftwerk) oder überschüssiger Dampf aus der Stromerzeugung (Abdampf aus Turbine). AEbenso können energieeffiziente Lösungen mit Wärmepumpen zur Beheizung eingesetzt werden.. Eine weitgehende mechanische Entwässerung des Schlammes ist vorher zwingend notwendig. Lösungen für die Klärschlammtrocknung Solare Trocknung Bei der solaren Trocknung von Schlamm wird als thermische Energiequelle die Energie der Sonne genutzt. Das Grundprinzip des regenerativen und umweltfreundlichen Verfahrens besteht darin, dass der Schlamm in einer Gewächshauskonstruktion mit Hilfe einer maschinellen Schlammwendevorrichtung getrocknet wird. Konvektionstrocknung Bandtrockner arbeiten mit Niedrig- und Mitteltemperatur und der Klärschlamm wird dabei konvektiv mit erwärmter Luft getrocknet und kann zudem gleichzeitig hygienisiert werden. Das getrocknete Produkt erreicht Feststoffkonzentrationen von 70 bis zu 95% TR. Kontakttrocknung Die Scheibentrocknung stellt ein effizientes Trocknungsverfahren für die Teiltrocknung von entwässertem Klärschlamm dar und arbeitet nach dem Prinzip des Kontakttrockners. Beheizt mit Sattdampf wird diese Technik für mittlere bis grosse Klärschlammmengen in Kombination mit einer nachfolgenden Wirbelschichtverbrennung eingesetzt. Das richtige Trocknungsverfahren für jede Anwendung HUBER bietet drei verschiedene Verfahren für die Schlammtrocknung an, welche sich u.a. im Platzbedarf, Temperaturniveau sowie im verwendeten Heizmedium stark unterscheiden. Solare Trocknung In einem Gewächshaus, in dem ein maschineller Schlammwender installiert ist, wird der Schlamm auf einen Feststoffgehalt von üblicherweise 65% TR getrocknet. HUBER Solartrockner werden sowohl auf kleinen und mittleren Kläranlagen eingesetzt, als auch auf sehr grossen Anlagen. Konvektionstrocknung Der Schlamm wird entweder mit Kaltluft oder heisser Luft auf Bändern konvektiv getrocknet. Das trockene Endprodukt hat eine Feststoffkonzentrationen von 70% bis zu 95% TR. HUBER Kaltlufttrockner sind geeignet für kleinere Kläranlagen, während die Mitteltemperatur-Bandtrockner optimal für mittlere bis grosse Kläranlagen eingesetzt werden können. Im industriellen Bereich (Entsorger, Kraftwerke etc.) kommen vorwiegend sehr grosse Bandtrockner zum Einsatz. Kontakttrocknung Der Scheibentrockner ist ein Kontakttrockner für die Teiltrocknung von entwässertem Klärschlamm auf 40 – 45 %TR ausgelegt. Die Beheizung erfolgt mit Sattdampf bis max. 10 bar(a). Der HUBER Scheibentrockner wird oft in Kombination mit Wirbelschichtverbrennungsanlagen für mittlere bis grosse und sehr grosse Klärschlammmengen eingesetzt.[...]
[...]Lösungen für Wasserentnahme Umfassende Lösungen im Bereich der Wasserentnahme aus einer Hand Anwendungen zur sicheren Entnahme von Wasser Rechen- und Siebmaschinenlösungen zur Wasserentnahme Anlagenbetreiber benötigen langlebige, sichere Ausrüstungen für die Wasserentnahme. HUBER liefert hierzu die passenden Rechen- und Siebmaschinen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind und sich kontinuierlich und wartungsarm bedienen lassen. Korrosionsschutz Die richtige Auswahl des Materials für die Rechenanlagen und Siebmaschinen zur Wasserentnahme ist ein Schlüsselfaktor für deren zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb. Neben der richtigen Werkstoffwahl stehen auch Methoden wie kathodischer Korrosionsschutz oder Korrosionsschutz mit Oferanoden zu Verfügung. Fischschutz Optimaler Fischschutz beginnt bei der richtigen Auslegung des Bauwerks und des Rechenkonzepts. Dies umfasst ebenso Fischscheuchanlagen und speziell geformte Filterelemente bei Bandrechen mit integrierter Fischrückführung. Anwendungen für die Fluss- und Meerwasserentnahme Wasser - unverzichtbar als Trinkwasser und Prozesswasser Anwendungen für die Fluss- und Meerwasserentnahme Wasser ist eine unverzichtbare Lebensgrundlage für Mensch und Natur; ohne Wasser gibt es kein Leben und keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Steigende Bevölkerungszahlen in Ballungsgebieten sowie aktuelle Entwicklungstrends in der Industrie, im Gewerbe und in der Landwirtschaft stellen uns vor immer anspruchsvollere Herausforderungen in der sicheren Versorgung mit Wasser. Durch die wachsende Wassergewinnung aus Flüssen und Meeren sowie deren gleichzeitig zunehmende Verschmutzung rückt die Entfernung von Schmutzstoffen mittels mechanischer Reinigung durch Rechen sowie Grob- und Feinsiebmaschinen zunehmend in den Fokus. Ziel ist es, nachgeschaltete Prozessstufen und Anlagen wie Pumpen, Entsalzungsmembranen und Wärmetauscher vor Ablagerungen, Verstopfungen und Abrieb durch grobe und feine Verschmutzung zu schützen. Die richtige Technik für die Wasserentnahmen ist entscheidend Die Wahl der mechanischen Reinigungsstufen entscheidet über die Belastung nachfolgender Prozessschritte und somit über die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Gesamtanlage. Unsere Experten bei HUBER begleiten Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihres Projektes für die Wasserentnahme. Neben der Auslegung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme der Rechen und Siebmaschinen umfasst das Leistungsportfolio den kompletten After Sales Service , einschliesslich der Lieferung von Ersatzteilen und der Anlagenwartung, sowie die Modernisierung Ihrer Anlagen. Je nach Anwendung und Einbausituation greifen wir auf spezifische Rechen- und Siebsystemlösungen für Ihr Vorhaben zurück. Über Jahrzehnte haben wir eine umfassende Projektexpertise mit der Entwicklung von Maschinen und Anlagen sowie der Installation bei unseren Kunden weltweit erarbeitet. Rechen- und Siebmaschinenlösungen für die Wasserentnahme Das richtige Material für die richtige Anwendung - Korrosionsschutz Lösungen im Einklang mit der Natur - Fischschutz Downloads Kundeninformationen und Dokumente Prospekt: Lösungen für Ihre Projekte im Bereich Wasserentnahme Prospekt: HUBER Lösungen zur Wasserentnahme für Entsalzungsanlagen Prospekt: Lösungen für regenerative Wärme aus Oberflächengewässern Prospekt: HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® V Prospekt: HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® zur Wasserentnahme aus Oberflächengewässern Prospekt: HUBER Bandrechen CenterMax® zur Siebung von Oberflächenwasser mit hohen Durchsatzleistungen Prospekt: HUBER Bandrechen DualMax® zur Siebung von Oberflächenwasser[...]
[...]Aufbereitung von Sand und mineralischen Abfällen Nachhaltige Aufbereitung und Verwertung von Kläranlagensand, Strassenkehricht, Sinkkasteninhalte, Kanalschlamm, Sandfanggut und mineralischer Infrastrukturabfälle HUBER hat umfangreiche und langjährige Erfahrung mit der Realisierung kompletter Sandaufbereitungsverfahren und ist in der Lage, für jeden Sand das entsprechende Konzept zu erstellen. HUBER hat umfangreiche und langjährige Erfahrung mit der Realisierung kompletter Sandaufbereitungsverfahren und ist in der Lage, für jeden Sand das entsprechende Konzept zu erstellen. Anwendungen zur Behandlung von Sand aus Kläranlagen und mineralischen Abfällen Aufbereitung von Kläranlagensand Als Verfahren für die Behandlung von Sand aus Sandfängen hat sich in den letzten Jahrzehnten die Sandwäsche etabliert. HUBER Sandwaschanlagen sind seit über 25 Jahren weltweit im Einsatz und setzen den Massstab für eine moderne und effiziente Aufbereitung von Kläranlagensand hin zum Wertstoff Sand. Aufbereitung von Kanalsand und Strassenkehricht Mineralreiche Abfälle wie Strassenkehricht, Kanalsand, Sinkkasteninhalte enthalten neben Sand und Splitt auch Störstoffe. Für die Aufbereitung und Behandlung derartiger mineralischer Abfälle bietet HUBER individuell konzipierte Sandaufbereitungsverfahren. Sand bzw. allgemein mineralische Abfälle fallen sowohl bei der Abwasserreinigung als auch bei der Reinigung der Kanalisation und Regenbecken an. Auch bei der Strassenreinigung, der Entleerung von Sinkkästen, Gullys und Abscheider ergeben sich Sandmengen, welche einer Entsorgung zugeführt werden müssen. In praktisch allen Fällen ist der Sand mit organischen Stoffen und oftmals auch mit anorganischem Material unterschiedlichster Grösse verunreinigt. HUBER hat jahrzehntelange Erfahrung in allen Bereichen der Sandaufbereitung und für jeden Anwendungsfall die geeignete Lösung. Für die Aufbereitung und Behandlung mineralischer Abfälle bietet HUBER folgende Lösungen an: Aufbereitung von Kläranlagensand : Sand aus dem Sandfang einer Kläranlage ist immer mit organischem Material verunreinigt. Das Verfahren der Sandwäsche reinigt in einem Prozessschritt den Sand von unerwünschten organischen Stoffen und reduziert damit die Entsorgungskosten. Aufbereitung von mineralischen Abfällen : Mineralisches Material, das mit grossen Mengen organischer und anorganischen Stoffe verunreinigt sein kann, wird in einem mehrstufigen Prozess aufbereitet. Das Rohmaterial wird dabei in verschiedene Fraktionen aufgetrennt und kann kostengünstig entsorgt oder verwertet werden. Übersichtsprospekt: HUBER Lösungen für die Sandaufbereitung FAQ Häufig gestellte Fragen Kann Kanalsand zusammen mit Kläranlagensand gewaschen werden? HUBER hat Lösungen für die Aufbereitung von Kanalsand, Kläranlagensand sowie Strassenkehricht. Abhängig von den Mengen und Zusammensetzung des aufzubereitenden Materials sowie weiteren Rahmenbedingungen wird eine massgeschneiderte HUBER Lösung für die Sandaufbereitung konzipiert. Warum wird die Sandwäsche benötigt? Bei der kommunalen Abwasserreinigung wird der Sand in einem Sandfang abgetrennt. Diese Abtrennung erfolgt durch Sedimentation, d.h. der Sand setzt sich bei ausreichender Verweilzeit im Sandfang ab. Da sich im Abwasser aber nicht nur mineralische Stoffe wie Sand befinden sondern auch viele organische Feststoffe, setzen auch diese sich zu einem mehr oder weniger grossen Teil ab. Dies hat zur Folge, dass der Sand, wenn er aus dem Sandfang ausgetragen wird, teilweise eine grosse Menge an organischen Feststoffen aufweist. Diese Verunreinigung des Sandes mit Organik verhindert u.a. eine kostengünstige Deponierung oder Wiederverwendung des Sandes. Eine Sandwäsche mit einer HUBER Sandwaschanlage RoSF4 löst dieses Problem und erzeugt sauberen Sand mit einem organischen Anteil von weniger als 3% Glühverlust, bei der HUBER Sandwaschanlage RoSF G4E kann der Organikgehalt auf ≤ 5% reduziert werden. Welche Sandmenge befindet sich im kommunalen Abwasser? Im DWA Merkblatt M369 wird eine durchschnittliche Sandfanggutmenge von 60 l pro 1000 m³ Abwasser angegeben.[...]
[...]Gebäude Heizen und Kühlen mit Abwasser Effiziente und nachhaltige Lösungen durch Kombination von Abwasserwärmetauscher und Wärmepumpe Die Nutzung von Energie aus Abwasser als Wärmequelle und Wärmesenke für die Beheizung und Kühlung von Gebäuden reduziert den Primärenergie-Einsatz und spart CO 2 -Emissionen. Die Nutzung von Energie aus Abwasser als Wärmequelle und Wärmesenke für die Beheizung und Kühlung von Gebäuden reduziert den Primärenergie-Einsatz und spart CO 2 -Emissionen. Heizen und Kühlen mit Abwasser aus der Kanalisation Das Verfahren HUBER ThermWin ermöglicht das Heizen und Kühlen von Gebäuden unter Nutzung der Abwasserwärme aus der Kanalisation als regenerative Energiequelle. Direkt unter unseren Füssen fliesst eine ungenutzte Energiequelle: unser Abwasser. Als Abnehmer der daraus gewonnenen Heizenergie bieten sich alle grösseren Gebäude und Nahwärmenetze an. Heizen mit dem Abwasser im Ablauf der Kläranlage Das gereinigte Abwasser aus dem Ablauf von Kläranlagen stellt eine regenerative Energiequelle mit hohem energetischen Potential dar und ermöglicht das Heizen und Kühlen von Betriebsgebäuden oder zur Einspeisung in Wärmenetze. Gerade im Hinblick auf die energetische Sanierung von Kläranlagen kann die Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser einen wichtigen Beitrag leisten. Verschiedene Möglichkeiten der Abwasserwärmenutzung Grundsätzlich gibt es drei Orte, an denen die Wärmenutzung aus Abwasser möglich ist. Abwasserwärme direkt im Gebäude Hier wird das im Gebäude erzeugte Abwasser unmittelbar für die Wärmenutzung herangezogen. Dem Vorteil von hohen Abwassertemperaturen steht Nachteile wie geringe Wassermengengen, tageszeitliche Schwankungen und hoher Betriebsaufwand gegenüber. Abwasser aus der Kanalisation Mit dem HUBER ThermWin Verfahren kann das in der Kanalisation fliessende Abwasser als Wärmequelle (Heizen) aber auch als Wärmesenke (Kühlen) benutzt werden. Abwasserwärmerückgewinnung im Abfluss der Kläranlage Hier wird das gereinigte Abwasser am Ablauf der Kläranlage als Wärmequelle verwendet. Hier stehen die grössten Wassermengen zur Verfügung und sofern es Abnehmer für die Wärme gibt, bietet sich hier die Installation eines HUBER Abwasserwärmetauschers RoWin im Ablauf der Kläranlage an. FAQ Häufig gestellte Fragen Welche Anforderungen muss ein Abwasser haben, um zur Wärmerückgewinnung geeignet zu sein? Grundsätzlich ist ein gewisses Temperaturniveau zur Abwasserwärmerückgewinnung nötig. Bei kommunalem Abwasser herrschen typischerweise Temperaturen von 10 – 25 °C vor, die einen idealen Betrieb eines Abwasserwärmetauschers ermöglichen. Um ein übermässiges Verschmutzen des Wärmetauschers zu vermeiden, ist eine Vorsiebung grober Feststoffe (> 6 mm) aus dem Abwasser empfohlen. Welche Arten von Wasser können zur Wärmerückgewinnung verwendet werden? Durch gezielte Vorsiebung kann nahezu jede Art von Wasser und Abwasser zur Rückgewinnung von Wärme bzw. Energie verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Wasser aus Oberflächengewässern, Abwasser aus Industrieprozessen, Grauwasser oder Schwarzwasser im kommunalen Bereich oder bereits gereinigtes Wasser im Kläranlagenauslauf. Was sind typische Anwendungsfelder für die Anwendung eines Abwasserwärmetauschers? Anwendungen für einen Abwasserwärmetauschers sind beispielsweise Heizen oder Kühlen von Gebäudekomplexen, Einspeisung von zurückgewonnener Wärme in Wärmenetze beispielsweise in Industriegebieten/-parks, Abkühlen von Abwasser zur Einhaltung von amtlichen Einleitbedingungen.[...]
[...]Zugangslösungen Sichere Zugangslösungen für alle Anforderungen In vielen Bereichen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung werden Zugangslösungen und komplette Systemlösungen für diverse Bauwerke benötigt. Hier werden Lösungen für Zugänge in Schächten und Behältern benötigt, welche teilweise hohe Anforderungen an die Einbruchhemmung haben. Bei der Schachtbegehung gibt es zudem einige nützliche Produkte um die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten. In vielen Bereichen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung werden Zugangslösungen und komplette Systemlösungen für diverse Bauwerke benötigt. Hier werden Lösungen für Zugänge in Schächten und Behältern benötigt, welche teilweise hohe Anforderungen an die Einbruchhemmung haben. Bei der Schachtbegehung gibt es zudem einige nützliche Produkte um die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten. Zugangslösungen für Schacht und Behälter Im Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gibt es zahlreiche Schächte und Behälter. Hierfür braucht es spezielle Zugangslösungen die für den jeweiligen Einsatzbereich angepasste Anforderungen erfüllen. Sicherheit im Schacht Schächte erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Wasserversorgung und in der Abwasserentsorgung. Sie werden zum Beispiel dort eingesetzt, wo Armaturen zum Absperren in einer Rohrleitung zugänglich sein müssen, als Kontrolle von Streckenabschnitten bei langen Rohrleitungen oder zur Belüftung und Entlüftung und als Zugang für komplexe Einbauten (z.B. Quellsammelschacht, Druckunterbrecherschacht usw.). Einbruchhemmung HUBER Sicherheitsprodukte für Schachtabdeckungen und Türen entsprechen den hohen Anforderungen nach DIN EN 1627 in den Widerstandsklassen RC3 oder RC4. Die kompletten Systemlösungen für Objektschutz und -sicherheit bieten als mechanische Barriere Widerstand gegen Eindringlinge, Vandalismus und Diebstahl. HUBER bietet Lösungen für mehrere Bereiche an: Zugangslösungen für Schacht und Behälter : Im Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung werden für verschiedene Anwendungsbereiche Lösungen für den Zugang in Schächte und Behälter benötigt. Hierfür bietet HUBER diverse technische Türen und Schachtabdeckungen aus Edelstahl an. Sicherheit im Schacht : Bei der Arbeit in Schachtbauwerken sollte bereits beim Öffnen und Begehen an die Sicherheit des Bedienpersonals gedacht werden. HUBER hat hierfür Produkte wie Absturzgitter, Sicherheitssteigleitern und Einsteighilfen im Produktportfolio. Einbruchhemmung : HUBER bietet eine Reihe von geprüften einbruchhemmenden Produkten. Hierzu zählen sowohl Schachtabdeckungen als auch Sicherheitstüren . Diese sind durch ein anerkanntes Prüfinstitut nach DIN EN 1627 RC3 / RC4 zertifiziert und erfüllen somit die hohen Anforderungen der Norm. Animation: HUBER Schachtabdeckungen Animation: HUBER Schachtabdeckungen HUBER Safe Access Solutions: Immer der richtige Zugang! Kundenindividuelle Lösungen mit Sicherheit für Planer und Betreiber.[...]
[...]Heizen und Kühlen mit Abwasser Abwasser als nachhaltige und regenerative Energiequelle nutzen Wärmepumpen haben sich als energieeffiziente und nachhaltige Möglichkeit für das Heizen und auch Kühlen von Gebäuden etabliert. Im Heizfall entzieht die Wärmepumpe einem Medium wie z.B. Abwasser die Wärme, bringt diese dann auf ein höheres Temperaturniveau ermöglicht damit die Beheizung eines Gebäudes. Im Kühlfall ist es dann umgekehrt, dem Gebäude wird Wärme entzogen und auf ein Medium übertragen. Wärmepumpen haben sich als energieeffiziente und nachhaltige Möglichkeit für das Heizen und auch Kühlen von Gebäuden etabliert. Im Heizfall entzieht die Wärmepumpe einem Medium wie z.B. Abwasser die Wärme, bringt diese dann auf ein höheres Temperaturniveau ermöglicht damit die Beheizung eines Gebäudes. Im Kühlfall ist es dann umgekehrt, dem Gebäude wird Wärme entzogen und auf ein Medium übertragen. Gebäude Heizen und Kühlen mit Abwasser Heizen und Kühlen von Gebäuden mit Abwasser ist eine nachhaltige Lösung und reduziert Primärenergie-Einsatz und CO2-Emissionen. Das Abwasser dient dabei als Wärmequelle, um mit Hilfe einer Wärmepumpe ein Gebäude zu heizen oder als Wärmesenke zu kühlen. Industrielle Abwasserwärme rückgewinnen Prozesswasser und Abwasser industrieller Prozesse haben häufig höherere Temperaturen. HUBER bietet Lösungen zum Rückgewinnen der Energie und ermöglicht thermische Kreisläufe zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Abwasser ist eine interessante Wärmequelle zum Heizen und Kühlen Als Medium, dem die Wärmepumpe die Wärme entzieht, kann sowohl die Luft, der Boden, das Grundwasser, ein Gewässer oder eben auch Abwasser herangezogen werden. Da die Beheizung von Gebäuden vor allem in der kälteren Jahreszeit von Bedeutung ist, ist es wichtig, welche Temperatur das Medium, dem die Wärme entzogen wird, zu dieser Zeit hat. Je höher die Temperatur umso höher die Effizienz der Wärmepumpe. Die Abwassertemperatur ist im Winter mindestens so hoch wie Bodentemperatur mindestens so hoch wie die Grundwassertemperatur höher als die Temperatur in Gewässern deutlich höher als die Lufttemperatur Damit ist Abwasser eine sehr interessante Wärmequelle für energieeffizientes und nachhaltiges Heizen. FAQ Häufig gestellte Fragen Welche Anforderungen muss ein Abwasser haben, um zur Wärmerückgewinnung geeignet zu sein? Grundsätzlich ist ein gewisses Temperaturniveau zur Abwasserwärmerückgewinnung nötig. Bei kommunalem Abwasser herrschen typischerweise Temperaturen von 10 – 25 °C vor, die einen idealen Betrieb eines Abwasserwärmetauschers ermöglichen. Um ein übermässiges Verschmutzen des Wärmetauschers zu vermeiden, ist eine Vorsiebung grober Feststoffe (> 6 mm) aus dem Abwasser empfohlen. Welche Arten von Wasser können zur Wärmerückgewinnung verwendet werden? Durch gezielte Vorsiebung kann nahezu jede Art von Wasser und Abwasser zur Rückgewinnung von Wärme bzw. Energie verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Wasser aus Oberflächengewässern, Abwasser aus Industrieprozessen, Grauwasser oder Schwarzwasser im kommunalen Bereich oder bereits gereinigtes Wasser im Kläranlagenauslauf. Was sind typische Anwendungsfelder für die Anwendung eines Abwasserwärmetauschers? Anwendungen für einen Abwasserwärmetauschers sind beispielsweise Heizen oder Kühlen von Gebäudekomplexen, Einspeisung von zurückgewonnener Wärme in Wärmenetze beispielsweise in Industriegebieten/-parks, Abkühlen von Abwasser zur Einhaltung von amtlichen Einleitbedingungen.[...]
[...]Transport von Rechengut, Schlamm und Sand Betriebssichere Fördertechnik für unterschiedliche Feststoffe In der kommunalen und industriellen Abwasseraufbereitung, der Schlammbehandlung als auch in der industriellen Prozesstechnik gibt es zahlreiche Aufgabenstellungen, bei denen Feststoffe wie nasses oder entwässertes Rechengut oder Siebgut, nasser oder trockener Sand, entwässerter, teilgetrockneter oder vollgetrockneter Schlamm von einem Ort zu einem anderen Ort transportiert werden müssen. Neben den physikalischen Materialeigenschaften und den Materialmengen müssen bei der Wahl der richtigen Fördertechnik u.a. auch die örtlichen Gegebenheiten sowie der gewünschte Automatisierungsgrad berücksichtigt werden. In der kommunalen und industriellen Abwasseraufbereitung, der Schlammbehandlung als auch in der industriellen Prozesstechnik gibt es zahlreiche Aufgabenstellungen, bei denen Feststoffe wie nasses oder entwässertes Rechengut oder Siebgut, nasser oder trockener Sand, entwässerter, teilgetrockneter oder vollgetrockneter Schlamm von einem Ort zu einem anderen Ort transportiert werden müssen. Neben den physikalischen Materialeigenschaften und den Materialmengen müssen bei der Wahl der richtigen Fördertechnik u.a. auch die örtlichen Gegebenheiten sowie der gewünschte Automatisierungsgrad berücksichtigt werden. Anwendungen zum Transport von Rechengut, Schlamm und Sand Transport von Rechengut HUBER bietet Lösungen sowohl für den Transport von nassem Roh-Rechengut als auch für die Beförderung von entwässertem Rechengut bzw. Siebgut. Transport von Schlamm HUBER bietet Fördertechnik-Lösungen rund um die Schlammentwässerung, Schlammtrocknung und Schlammverbrennung, damit entwässerter und getrockneter Schlamm betriebssicher gefördert werden kann. Transport von Sand HUBER bietet Lösungen für den Transport von Sand aus Sandfängen sowie Lösungen für die Beschickung von Sandaufbereitungsverfahren. Massgeschneiderte Transport-Lösungen HUBER hat vielfältige Lösungen für den Transport von Rechengut, Sand und Schlamm realisiert und kann für alle Transportaufgaben eine massgeschneiderte Lösung bieten. Rechengut und Siebgut: Transport von nassem Rechengut / Siebgut vom Rechen / Siebanlage zur Rechengutbehandlung mit Schwemmrinne oder Transportschnecke Transport des gewaschenen und entwässerten Rechengutes mit Förderschnecken in einen Container. Sand: Transport von nassem und verunreinigtem Sand mit Pumpe oder Förderschnecke aus dem Sandfang Beschickung einer Sandaufbereitungsanlage mit mineralischem Material Schlamm: Transport von entwässertem Schlamm mit Förderschnecken in einen oder mehrere Container Beschickung von Trocknungsanlagen mit entwässertem Schlamm Transport von getrocknetem Schlamm in Container oder Silos Transport von entwässertem, teilgetrocknetem, vollgetrocknetem Schlamm in eine Verbrennung[...]