Description: Mit Biofiltern lassen sich hohe Umsatzraten bei der Nitrifikation und der Denitrifikation erzielen. Sie zeichnen sich durch Feststoffrueckhalt und eine kompakte Bauweise aus. Probleme mit der Schlammabsetzbarkeit werden vermieden. Fuer die biologische Phosphorelimination (Bio-P) wurden Biofilter bisher nicht eingesetzt. In frueheren Projekten wurde jedoch gezeigt, dass Bio-P durch Anwendung des Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR)-Verfahrens auch in Biofilmanlagen moeglich ist. Dazu wird der Biofilm alternierend anaeroben und aeroben Bedingungen ausgesetzt, wodurch vermehrt Bakterien auftreten, die Phosphor zellintern speichern. Dieser wird beim Spuelen mit der ueberschuessigen Biomasse aus dem System entfernt. Im Rahmen dieses Projekts wird das Verfahren optimiert. Dazu werden folgende Parameter an einer aus sechs Reaktoren bestehenden Laboranlage untersucht und die gewonnenen Erkenntnisse in einer grosstechnischen Anlage in Ingolstadt unter realen Bedingungen umgesetzt: Der Einfluss verschiedener Aufwuchsmaterialien auf die Bio-P und die Architektur der Biofilme. Zyklusdauer und Austauschvolumen. Haeufigkeit und Intensitaet der Spuelung und des dadurch bewirkten Abtrags von Biofilm. Vergleich verschiedener Denitrifikationsverfahren mit und ohne externer C-Quelle und deren Einfluss auf die Bio-P. Hydrolyse von partikulaerem organischem Material im Biofilm als Lieferant erforderlicher organischer Saeuren. Reaktorverhalten bei Stossbelastungen.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Denitrifikation
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Phosphatgehalt
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Kabeljau
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Nitratgehalt
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Stickstoffelimination
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Nährstoffelimination
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Biologische Abwasserreinigung
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Ammoniumverbindung
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Phosphat
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Substrat
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Aerobe Bedingungen
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Anaerobe Bedingungen
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Nitrifikation
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Phosphor
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Verfahrensoptimierung
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Biofilm
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Bioreaktor
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Abwasserbehandlung
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Abwasserbehandlungsanlage
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Organische Säure
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Schlamm
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Organisches Material
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Bakterien
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Anlagenoptimierung
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Biologische Phosphorelimination
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Biofiltration
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Architektur
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Hydrolyse
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Phosphorelimination
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Reaktor
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Vergleichsanalyse
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Mikroorganismen
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Laborversuch
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Biomasse
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Versuchsanlage
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Reinigungsverfahren
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Anlagenbetrieb
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Betriebsparameter
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SBBR
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Spülbad
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Stoßbelastung
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EBPR
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Enhanced-Biological-Phosphorus-Removal
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Maßstabsvergrößerung
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Polyphosphat
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Anlagengröße
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Region:
Bayern
Bounding boxes:
12.53381° .. 12.53381° x 47.795° .. 47.795°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
1998-01-01 - 2000-12-31
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Fundamental Studies on Aerobic Wastewater Treatment - Impact of Anaerobic/Aerobic Alternation on Biological Phosphorus and Nitrogen Removal in a Laboratory-Scale and a Pilot-Scale Biofilm Reactor
Description: Discharge of phosphorus and nitrogen into bodies of water can lead to an increased growth of algae (eutrophication). For this reason removal of both these nutrients is required by law. Enhanced Biological Phosphorus Removal (EBPR) is based on certain groups of organisms accumulating phosphorus in cells in an extent exceeding the need for cell function and growth. Under aerobic conditions, the phosphorus is stored as polyphosphate. Subsequently under anaerobic conditions , the polyphosphate is available as a source of energy for the uptake of substrate. Essential requirements for EBPR are: 1) periodic alternation of anaerobic and aerobic conditions and 2) sufficient readily degradable substrate in the anaerobic phase. For EBPR so far only activated sludge systems have been implanted. However, it has been shown that EBPR can also be achieved in biofilm-systems. It is the goal of this study to further develop the new potential of phosphorus removal on waste water plants by researching the fundamentals of EBPR in biofilm-systems. Laboratory-scale studies and concurrent studies at a pilot-scale reactor installed at the waste water treatment plant in Ingolstadt will be performed. Research Programme: For the laboratory scale experiments six Sequencing Biofilm Batch Reactors (SBBRs) are available. The influence of the moste important parameters are to be determined: 1) frequency and intensity of the backwashing process and the abrasion caused thereby; 2) anaerobic/aerobic ratio of the cycle; 3) duration of the cycle and fraction of the water volume being exchanged every cycle; 4) composition of the substrate. Experiments on the pilot-scale reactor should go on from the findings of the laboratory-scale experiments. The following factors are to be examined: 1) the reactor performance measured as COD, NH4, NO3, PO4; 2) architecture of the biofilms; 3) influence of plug flow characteristics in the SBBR on the development of concentration profiles and 4) potentialities to minimise the energy demand.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=60159
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