[...]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[...]
[...]Transport von Rechengut Angepasste Fördertechnik für nasses und entwässertes Rechengut und Siebgut Die Aufgaben der Fördertechnik reichen von der Sammlung und Weiterführung des Rechenguts zur Rechengutbehandlung bis hin zum Transport und Verteilung des behandelten Rechenguts in einen oder mehrere Rechengutcontainer. Die Aufgaben der Fördertechnik reichen von der Sammlung und Weiterführung des Rechenguts zur Rechengutbehandlung bis hin zum Transport und Verteilung des behandelten Rechenguts in einen oder mehrere Rechengutcontainer. Transport von nassem Rechengut HUBER bietet Lösungen für den Transport von nassem unbehandeltem Roh-Rechengut mit Schwemmrinne oder mit Förderschnecken. Transport von entwässertem Rechengut HUBER bietet Lösungen für den Transport von entwässertem und behandeltem Rechengut in Container. Lösungen Der sichere und zuverlässige Transport von Rechengut ist für einen störungsfreien Betrieb der mechanischen Vorreinigung unerlässlich. Wichtigstes Kriterium der Auslegung ist dabei die maximal zu transportierende Rechengutmenge (Peak-Fall). Grundsätzlich sind zwei Stoffströme zu unterscheiden. Zum einen das nasse und unbehandelte Rechengut und zum anderen das gepresste und behandelte Rechengut. HUBER hat hierfür umfangreiche Erfahrung und bietet verschiedene Lösungsmöglichkeiten für einen betriebssicheren Transport von Rechengut: Fördertechnik-Lösungen für nasses Rechengut Für die Förderung von Siebgut von der Siebanlage oder Rechenanlage bis zur Waschpresse setzt HUBER je nach Anwendungsfall entweder Förderschnecken oder Schwemmrinnen ein. Fördertechnik-Lösungen für entwässertes Rechengut In Abhängigkeit der projektspezifischen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des Kundenwunsches bezüglich Automatisierungsgrad konzipiert und realisiert HUBER die richtige Lösung für den Transport von Rechengut / Siebgut in einen oder mehrere Container.[...]
[...]Spurenstoffelimination Elimination und Reduktion von Mikroverunreinigungen Adsorptionsverfahren mit Pulveraktivkohle (PAK) Elimination und Reduktion von Mikroverunreinigungen: Die Entfernung der Spurenstoffe erfolgt adsorptiv mit Pulveraktivkohle, welche dem Abwasser zugegeben und anschliessend wieder abgetrennt wird. Ein Polishing Filter entfernt feinste Kohlepartikel, bevor das gereinigte Abwasser dem Vorfluter zugegeben wird. Adsorptionsverfahren mit granulierter Aktivkohle (GAK) Elimination und Reduktion von Mikroverunreinigungen aus Abwasser: Die Elimination von Spurenstoffen erfolgt adsorptiv mit granulierter Aktivkohle, wobei zusätzlich Ozon eingesetzt werden kann. Es ist nachgewiesen, dass Kläranlagenabläufe bedeutende Eintragswege für anthropogene Spurenstoffe (v.a. Arzneimittelrückstände) in unsere Gewässer sind. In der aquatischen Umwelt haben diese Spurenstoffe negative Auswirkungen und in konventionellen Kläranlagen werden diese Stoffe nur unzureichend abgebaut. Um eine weitergehende Elimination der Spurenstoffe bei der kommunalen Abwasserreinigung zu erreichen, sind spezielle Verfahren der weitergehenden Abwasserreinigung notwendig. Die Spurenstoffelimination wird auch als vierte Reinigungsstufe bezeichnet. Für die Spurenstoffelimination gibt es verschiedenen Verfahren, für welche HUBER jeweils unterschiedlicher Maschinen- und Anlagentechnik im Produktprogramm hat. Adsorptionsverfahren mit Pulveraktivkohle : Beim Verfahren mit Pulveraktivkohle, dem sogenannten PAK-Verfahren erfolgt die Adsorption der Spurenstoffe an Pulveraktivkohle. Adsorptionsverfahren mit granulierter Aktivkohle : Beim Verfahren mit granulierter Aktivkohle, dem sogenannten GAK-Verfahren erfolgt die Adsorption der Spurenstoffe an granulierter Aktivkohle. Hinweis: Bei den Überlegungen zur Spurenstoffelimination ist es sehr empfehlenswert, die Synergieeffekte der Feststoffreduktion und Phosphorelimination mit im Blick zu haben, da man sich diese unter Berücksichtigung aller individuellen Randbedingungen geschickt zu Nutze zu machen kann. FAQ Häufig gestellte Fragen Was sind anthropogene Spurenstoffe? Anthropogene Spurenstoffe sind vom Menschen erzeugte Chemikalien, welche im u.a. über das Abwasser in die Gewässer gelangen und auch in geringen Konzentration negative Auswirkungen haben. Typische Spurenstoffe sind zum Beispiel Medikamente, Kosmetika, Reinigungsmittel oder Weichmacher in Plastik. Auch Industriechemikalien, Korrosionsschutzmittel, Pflanzenschutzmittel und Biozide zählen dazu. Warum sollen Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernt werden? Obwohl Spurenstoffe nur in sehr geringen Konzentrationen im Abwasser enthalten sind, können sie dennoch eine umweltschädliche Wirkung entfalten. Nicht nur Wirkstoffe der Antibabypille sondern auch viele andere Stoffe wie z.B. Bisphenol A können den Hormonhaushalt von Wasserlebewesen negativ beeinflussen. Andere Spurenstoffe können Kiemen und innere Organe von Fischen schädigen. Darüber hinaus können sich Spurenstoffe in den Wassertieren anreichern und so letztendlich über die Nahrungskette in den Menschen gelangen. Warum verhindert man nicht, dass Spurenstoffe überhaupt ins Abwasser gelangen? Grundsätzlich sollten Medikamente und Chemikalien nicht über die Toilette entsorgt werden. Aber selbst wenn sich alle Menschen an diese Regel halten würden, gelangen diese Stoffe dennoch in die Kanalisation und damit in die Kläranlagen. Alle Medikamente, welche wir einnehmen, verlassen mit unseren Ausscheidungen den Körper und sind damit automatisch im Abwasser. Viele Gegenstände, welche dem Regen, der Verwitterung oder einem mechanischen Verschleiss ausgesetzt sind, können schädliche Stoffe abgeben, welche dann mit dem Regenwasser in die Kanalisation gespült werden. Da sich ein Eintrag von Spurenstoffen also in der Praxis also nicht verhindern lässt, ist die Spurenstoffelimination auf der Kläranlage eine effektive Möglichkeit, um die unerwünschten Stoffe zu entfernen.[...]
[...]Weitergehende Abwasserreinigung HUBER-Lösungen zum Entfernen feinster Feststoffe und gelöster organischer Spurenstoffe durch Mikrosiebung, Filtration und Adsorption. Steigende Anforderungen an Abwasserreinigung erfordern zunehmend weitere Reinigungsstufen. Diese werden oft als dritte und vierte Reinigungsstufen bezeichnet bzw. zusammengefasst als „Weitergehende Abwasserreinigung“. Steigende Anforderungen an Abwasserreinigung erfordern zunehmend weitere Reinigungsstufen. Diese werden oft als dritte und vierte Reinigungsstufen bezeichnet bzw. zusammengefasst als „Weitergehende Abwasserreinigung“. Feststoffrückhalt HUBER bietet bewährte und betriebssichere Lösungen für den Feststoffrückhalt im Auslauf einer Kläranlage. Neben Sandfilter und Scheibenfilter steht auch ein Tuchfilter für die Polstofffiltration zur Verfügung. Phosphorelimination Für die Flockungsfiltration bietet HUBER zuverlässige und bewährte Verfahrenstechnik, welche sicherstellt, dass die jeweils einzuhaltenden Grenzwerte für Phosphor sicher eingehalten werden können. Biologisch aktivierte Filtration Mit einer bei der kommunalen Abwasserbehandlung nachgeschalteten Denitrifikation im Sandfilter können Nitratgrenzwerte sicher eingehalten werden. Spurenstoffelimination HUBER bietet Lösungen für die Spurenstoffelimination und die Abscheidung von Mikroverunreinigungen aus Abwasser mit granulierter Aktivkohle (GAK) sowie mit Pulveraktivkohle (PAK). Membranbelebungsverfahren Das Membranbelebungsverfahren ist ein Verfahren der biologischen Abwasserreinigung, welches nach dem Prinzip des Belebungsverfahrens arbeitet, allerdings wird das Nachklärbecken, das den Biomasserückhalt sicher stellt, durch eine Membranfiltration ersetzt. Der Prozess der Abwasserreinigung einer konventionellen kommunalen Kläranlage besteht aus einer mechanischen und der anschliessenden biologischen Reinigungsstufe. Gestiegene Anforderungen an die Qualität des gereinigten Abwassers erfordern aber zunehmend weitere Reinigungsstufen, die oft auch als dritte und vierte Reinigungsstufen bezeichnet werden bzw. zusammengefasst als „Weitergehende Abwasserreinigung“. Das Ziel der weitergehenden Abwasserreinigung ist die Reduktion von einem oder mehreren der nachfolgenden Schadstoffe: Feststoffe, CSB, BSB, Phosphor, Nitrat, Spurenstoffe und Keime. HUBER steht als kompetenter Partner für die Realisierung von verschiedene Verfahren für die weitergehende Abwasserreinigung zur Verfügung: Feststoffreduktion : Reduktion von Suspensa, CSB und BSB vor Einleiten des Abwassers in den Vorfluter bzw. als Vorstufe für weitere Behandlung Phosphorelimination : Reduktion von Phosphor vor Einleitung des gereinigten Abwassers in Gewässer Spurenstoffelimination : Adsorptive und oxidative Entfernung von Mikroverunreinigungen Biologisch aktivierte Filtration : Denitrifikation im Sandfilter Membranbelebungsverfahren : Feststofffreies gereinigtes Abwasser FAQ Häufig gestellte Fragen Was versteht man unter der dritten Reinigungsstufe? Als dritte Reinigungsstufe bezeichnet man in der Abwasserreinigung Verfahren der weitergehenden Abwasserreinigung, bei denen eine weitere Nährstoffreduktion (Stickstoff und/der Phosphor) erfolgen. Die beiden ersten Stufen der Abwasserreinigung sind die mechanische Reinigung (erste Reinigungsstufe) und die biologische Reinigung (zweite Reinigungsstufe). Was versteht man unter der vierten Reinigungsstufe? Als vierte Reinigungsstufe bezeichnet man in der Abwasserreinigung Verfahren der weitergehenden Abwasserreinigung, bei denen Spurenstoffe eliminiert werden. Die drei ersten Stufen der Abwasserreinigung sind die mechanische Reinigung (erste Reinigungsstufe) , die biologische Reinigung (zweite Reinigungsstufe) sowie Phosphor und/oder Stickstoffelimination (dritte Reinigungsstufe).[...]
[...]Mechanische Schlammbehandlung Mechanische Schlammbehandlung mit den Verfahren Siebung, Eindickung und Entwässerung. Neben der Entfernung von Störstoffen ist das Ziel vor allem die Volumenreduktion durch das Abtrennen von Wasser. Mechanische Schlammbehandlung mit den Verfahren Siebung, Eindickung und Entwässerung. Neben der Entfernung von Störstoffen ist das Ziel vor allem die Volumenreduktion durch das Abtrennen von Wasser. Lösungen für die mechanische Behandlung von Schlämmen Annahme von Fäkalschlamm Für die Annahme von Fäkalschlamm hat HUBER spezielle Fäkalschlammannahmestationen entwickelt, welche erfolgreich seit Jahrzehnten weltweit im Einsatz sind. Mit dieser Maschinentechnik können anliefernde Tankfahrzeuge zügig entleert und alle Grobstoffe und Störstoffe betriebssicher und störungsfrei entfernt werden. Schlammsiebung Die Siebung von Schlamm dient der Entfernung von Grob- und Störstoffen und erhöht die Betriebssicherheit der nachfolgenden Schlammbehandlung. Schlammeindickung Mit Verfahren zur mechanischem Schlammeindickung kann das Volumen konditionierter Dünnschlämme in kurzer Zeit bei geringem Platzbedarf deutlich reduziert werden. Der entstehende, aufkonzentrierte Dickschlamm bleibt noch fliessfähig, er ist so ideal für die weiteren Behandlungsstufen Stabilisierung und Entwässerung vorbereitet. Schlammentwässerung Mittels hoher Scher- oder Druckkräfte wird konditionierter Schlamm zu einem stichfesten oder rieselfähigen Produkt entwässert. Der Entwässerungsgrad der Schlammentwässerung beeinflusst massgeblich die Kosten weiterer Schlammbehandlungsschritte wie z.B. Transport, Entsorgung und Verwertung. Effiziente Lösungen zum Sieben, Eindicken und Entwässern von Schlamm Zur mechanischen Schlammbehandlung gehören die Verfahren der Siebung, der Eindickung und der Entwässerung. Ziel der mechanischen Behandlung von Klärschlamm, Abwasserschlamm oder auch sonstigen Schlämmen ist neben der Entfernung von Grobstoffen und Störstoffen vor allem die Volumenreduktion durch das Abtrennen von Wasser und die Aufkonzentrierung der Feststoffe. Die Verfahren der mechanischen Behandlung sind unabdingbare Voraussetzungen für die betriebssichere, effiziente und wirtschaftliche Durchführung einer anschliessenden Schlammentsorgung oder einer weitergehenden Schlammbehandlung wie z.B. der Schlammtrocknung oder Schlammfaulung. HUBER bietet bewährte und effiziente Lösungen für folgende Verfahren der mechanischen Schlammbehandlung:: Fäkalschlammannahme : Mechanische Reinigung von Fäkalschlamm Schlammsiebung : Entfernung und Entwässerung von Grobstoffen und Störstoffen Schlammeindickung : Vermindern der Schlammmenge durch Aufkonzentrieren der Feststoffe Schlammentwässerung : Mechanisches Abtrennen von Schlammwasser zur weiteren Volumenreduktion Für die weitergehende Schlammbehandlung bietet HUBER verschiedene Verfahren und Lösungen für die thermische Schlammbehandlung .[...]
[...]Lösungen für die Behandlung von Schlamm HUBER bietet die richtige Maschinen- und Anlagentechnik für die Realisierung massgeschneiderter Lösungen für alle Stufen der Behandlung und Verwertung von Schlamm - von Siebung über Eindickung und Entwässerung bis hin zu Trocknung und Verbrennung. HUBER bietet die richtige Maschinen- und Anlagentechnik für die Realisierung massgeschneiderter Lösungen für alle Stufen der Behandlung und Verwertung von Schlamm - von Siebung über Eindickung und Entwässerung bis hin zu Trocknung und Verbrennung. Mechanische Schlammbehandlung Zur mechanischen Schlammbehandlung gehören die Verfahren der Siebung, Eindickung und Entwässerung. Ziel ist neben der Entfernung von Grobstoffen und Störstoffen vor allem die Volumenreduktion durch das Abtrennen von Wasser. Schlammtrocknung Schlamm wird getrocknet, um seine Menge und damit die Kosten für Transport und Entsorgung zu minimieren. Getrockneter Schlamm ist gut lager- und handhabbar und alle Wege zur Verwertung stehen damit offen. Effiziente Lösungen für die wirtschaftliche Entsorgung und Verwertung von Schlamm Schlamm fällt bei der kommunalen und der industriellen Abwasserreinigung an und auch viele Prozesse der Industrie erzeugen Schlamm, der entweder verwertet werden kann oder auch entsorgt werden muss. Je höher die Anforderungen an die Abwasserreinigung sind, umso mehr Klärschlamm fällt dabei an. Die Vorklärung trennt im Rohabwasser enthaltene Feststoffe ab, welche den Primärschlamm bilden. Sekundärschlamm (Überschussschlamm) ist die abgetrennte Biomasse aus der biologischen Reinigungsstufe. Hinzu kommt gegebenenfalls noch Tertiärschlamm von einer weitergehenden chemisch/physikalischen Reinigungsstufe. Die bestehende und zukünftige Herausforderung in der Behandlung von Schlamm ist es, den anfallenden Schlamm mit weiteren Verfahrensschritten möglichst kostengünstig und energieeffizient soweit aufzubereiten, dass eine gefahrlose Beseitigung oder sogar eine wirtschaftliche Nutzung möglich wird. Die Ziele eines nachhaltigen Umweltmanagements müssen mit ökonomischen Gesichtspunkten und praktischen Lösungen für den Betreiber vor Ort in Einklang gebracht werden. HUBER bietet die richtige Maschinen- und Anlagentechnik für die Realisierung massgeschneiderte Lösungen für alle Stufen der Behandlung und Verwertung von Schlamm: Mechanische Behandlung von Schlamm : Entfernung von Grobstoffen und Störstoffen sowie die Eindickung und Entwässerung der Schlämme zur Volumenreduktion. Trocknung von Schlamm : Thermische Verfahren zur Teil- oder Volltrocknung von Schlamm als Voraussetzung für eine gesicherte und wirtschaftliche Entsorgung oder Verwertung.[...]