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【24h】

Kosten und Erlöse bei der Co-Vergärung von mechanisch aufbereitetem Bioabfall in Faultürmen kommunaler Kläranlagen

机译:机械处理的生物废物在市政污水处理厂消化塔中共同发酵产生的成本和收益

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摘要

ZusammenfassungDie moderne Abwasserbehandlung weist ein großes Potenzial zur Bereitstellung erneuerbarer Energien auf. Auf Kläranlagen kann die chemische Energie im Abwasser genutzt werden, indem in den Faultürmen Biomethan produziert wird. Diese Biomethanproduktion kann durch die gezielte Zugabe organischer Abfälle in die Faultürme gesteigert werden (= Co-Vergärung). Abfälle, die in den Faulturm als Co-Substrate zugegeben werden, müssen pumpfähig und in den Faulschlamm einmischbar sein. Typische Abfallströme, die dafür in Frage kommen sind z. B. Speisereste aus Großküchen oder Molkereiabfälle. Derartige Abfälle können meist nach geringer mechanischer Aufbereitung dem Faulturm beigemischt werden. Diese Abfälle sind begehrte Reststoffe der Kläranlage, da sie im Allgemeinen weitgehend frei von Störstoffen wie Glas, Steinen oder Kunststoffen sind. Die begrenzte Verfügbarkeit von Speiseresten oder Molkereiabfällen führt zunehmend dazu, dass auch Bioabfälle aus der Getrenntsammlung oder überlagerte Lebensmittel mechanisch aufbereitet und in den Kläranlagen mitverarbeitet werden. Bei der Nutzung derartiger Substrate ist vermehrt mit Folgeproblemen auf der Kläranlage zu rechnen, da sie stärker mit Störstoffen belastet sind. Durch Abrasion an Aggregaten, verlegte Leitungen oder Sedimenten im Faulturm ergeben sich Mehrkosten für die Kläranlage. Bei der Betrachtung der Mehrkosten durch die Co-Vergärung von mechanisch aufbereitetem Bioabfall müssen neben den Aufwendungen, die auf Störstoffe zurückzuführen sind, auch Kosten für den Schlammanfall aus den Co-Substraten und der Rückbelastung, insbesondere von Stickstoff, in die Abwasserreinigung der Kläranlage berücksichtigt werden. In dieser Arbeit wird eine ökonomische Betrachtung aufgestellt, die die relevanten Kosten der Co-Vergärung erfasst und den Erlösen aus der Verwertung des zusätzlich produzierten Biomethans gegenüberstellt.
机译:<标题>摘要 <段落>现代废水处理在提供可再生能源方面具有巨大潜力。在污水处理厂中,可以通过在消化池中产生生物甲烷来利用废水中的化学能。通过向消化塔中有针对性地添加有机废物(=共发酵),可以提高生物甲烷的产量。作为共底物添加到消化池中的废物必须是可泵送的,并且必须与消化的污泥混合。受到质疑的典型废物流是B.商用厨房或乳制品废物的残余物。这些废物通常只需很少的机械处理即可混入消化塔。这些废物是污水处理厂垂涎的残留物,因为它们通常基本上不含玻璃,石头或塑料等污染物。食物垃圾或乳制品垃圾的供应有限,这意味着来自单独收集或覆盖的食物的有机垃圾会在污水处理厂中进行机械处理和处理。如果使用此类基材,则污水处理厂会出现后续问题,因为它们更容易受到污染物的污染。消化塔中骨料,已安装管线或沉积物的磨损会导致污水处理厂的额外成本。在考虑由于机械加工的生物废物的共同发酵而产生的额外费用时,除了可归因于污染物的费用外,在污水处理厂的废水处理中还必须考虑到来自共同基质的污泥和背负荷(尤其是氮)的费用。 。在这项工作中,进行了经济分析,记录了共同发酵的相关成本,并将其与额外生产的生物甲烷气的回收收益进行比较。

著录项

  • 来源
    《Oesterreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 》 |2017年第10期| 388-396| 共9页
  • 作者单位

    Institut für Infrastruktur, Arbeitsbereich Umwelttechnik, Fachgebiet Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement, Universität Innsbruck,alpS GmbH;

    alpS GmbH;

    Institut für Infrastruktur, Arbeitsbereich Umwelttechnik, Fachgebiet Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement, Universität Innsbruck;

    Abwasserverband Achental-Inntal-Zillertal (AIZ);

    Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck;

    Institut für Infrastruktur, Arbeitsbereich Umwelttechnik, Fachgebiet Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement, Universität Innsbruck;

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