Description: In infrastrukturtechnischen Anlagen zur Abwasser- und biologischen Abfallbehandlung ist das Mischen der miteinander in Kontakt zu bringenden Stoffe eine zentrale verfahrenstechnische Aufgabe. Eine hinreichende Durchmischung in diesen Fluidsystemen ist erforderlich, um stabile und effiziente Prozessabläufe in diesen Anlagen zu gewährleisten. Nachteile der gegenwärtigen Ansätze zur energieeffizienten Vermischung in den oben genannten Anlagen bestehen darin, dass die fluiddynamischen Prozessabläufe nur ungenügend an die physikalischen und rheologischen Eigenschaften des Mediums und deren zeitliche und örtliche Schwankungen angepasst werden. In der Regel erfolgt die Bewertung des Rührerfolgs durch punktuelle Messungen der Bodenfließgeschwindigkeit, wobei der Einfluss von Schlüsselfaktoren wie Beckengeometrie und -volumen, nicht-Newtonsche Flüssigkeitsrheologie und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Prozessen (z.B. Belüftung) unberücksichtigt bleiben. Dadurch bleibt ein großes Potenzial zur Energieoptimierung unausgeschöpft. Ziel des skizzierten Projekts ist die Definition neuartiger Kriterien für den Rührerfolg in Abwasser- und Abfallbehandlungsanlagen basierend auf messbaren Prozessparametern und die Entwicklung von Technologien, die die energetische Optimierung in diesen Anlagen über den Stand der Technik hinaus ermöglichen.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Abfallbehandlung
?
Biogasanlage
?
Abfallbehandlungsanlage
?
Anlagenoptimierung
?
Stand der Technik
?
Energieeffizienzsteigerung
?
Region:
Sachsen
Bounding boxes:
10.96785° .. 10.96785° x 47.85761° .. 47.85761°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2023-05-01 - 2026-04-30
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Subproject: Development of reliable models for a CFD-based design and optimization tool as part of a SaaS for planning plants for biological wastewater and residual waste treatment
Description: In infrastructural plants for wastewater and biological waste treatment, mixing of the substances to be brought into contact with each other is a central process engineering task. Sufficient mixing in these fluid systems is required to ensure stable and efficient process flows in these plants. Disadvantages of the current approaches to energy-efficient mixing in the above-mentioned plants are that the fluid-dynamic process sequences are insufficiently adapted to the physical and rheological properties of the medium and their temporal and local variations. Usually, the evaluation of agitation success is done by point measurements of bottom flow velocity, ignoring the influence of key factors such as basin geometry and volume, non-Newtonian fluid rheology and possible interactions with other processes (e.g. aeration). As a result, a large potential for energy optimization remains untapped. The aim of the outlined project is to define novel criteria for agitation success in wastewater and waste treatment plants based on measurable process parameters and to develop technologies that enable energy optimization in these plants beyond the state of the art.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1124009
Status
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