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Das Belebtschlammverfahren auch kurz Belebungsverfahren englisch activated sludge process ist ein Verfahren zur biologischen Abwasserreinigung in Klaranlagen Dabei wird das zumeist kommunale Abwasser durch die Stoffwechsel Aktivitat von aeroben chemoorganoheterotrophen Mikroorganismen dem sogenannten Belebtschlamm weitestgehend von organischen Verunreinigungen befreit also gereinigt Das Verfahren setzt nach der mechanischen Vorreinigung des Abwassers an Fur kommunale Abwasser gehort dieses Verfahren zu den klassischen intensiven Aufbereitungsverfahren Vorteilhaft ist die allgemeine Verwendbarkeit und die gute Reinigungswirkung fur Abwasser zur Verminderung der Gehalte an Schwebstoffen dem Chemischen Sauerstoffbedarf CSB dem Biochemischen Sauerstoffbedarf BSB5 und den Stickstoffverbindungen N Hauptnachteile sind die hohen Investitionskosten der hohe Energiebedarf und die Empfindlichkeit gegen hydraulische Uberlastung 1 Inhaltsverzeichnis 1 Verfahrensgrundlagen 1 1 Mathematische Beschreibung der Vorgange in Belebtschlammanlagen 1 2 Nitrifikation und Entfernung von Stickstoff Denitrifikation 1 3 Entfernung von Phosphat 1 4 Betriebliche Probleme 1 4 1 Blahschlamm 1 4 2 Schwimmschlamm 1 4 3 Energieverbrauch 2 Industrielles Abwasser 3 Einzelnachweise 4 QuellenVerfahrensgrundlagen Bearbeiten nbsp Belebtschlammverfahren im DurchlaufbetriebAnlagen nach dem Belebtschlammverfahren konnen sowohl kontinuierlich d h im Durchlaufbetrieb als auch diskontinuierlich Batch Betrieb engl batch process betrieben werden Gemeinsam ist bei allen Varianten dass im Wasser suspendierte Bakterienmasse Belebtschlamm die biologische Reinigung des Abwassers ubernimmt Bei der klassischen Konfiguration mit kontinuierlichem Betrieb besteht das Belebungsverfahren aus drei Hauptkomponenten Dem Belebungsbecken dem Nachklarbecken sowie der Rucklaufschlammforderung 2 Zulauf und Rucklaufschlamm aus dem Nachklarbecken gelangen zunachst in das Belebungsbecken in dem das Gemisch aus Abwasser und Belebtschlamm beluftet wird Hier finden die biologischen Vorgange statt Von hier fliesst das Schlamm Wasser Gemisch in das Nachklarbecken oder Absetzbecken zur Schlammabtrennung Der Belebtschlamm wird im Nachklarbecken vom gereinigten Abwasser durch Sedimentation getrennt durch sein Eigengewicht eingedickt am Beckenboden abgezogen und zum grossten Teil als sogenannter Rucklaufschlamm in das Belebungsbecken zuruckgefordert Dadurch wird eine hohe Belebtschlammkonzentration im Belebungsbecken und somit eine hohe Leistungsfahigkeit des Verfahrens erreicht Das gereinigte und vom Belebtschlamm weitgehend befreite Abwasser verlasst das Nachklarbecken dabei oben uber ein Uberlaufwehr Die im Rohabwasser enthaltenen Stoffe dienen den Bakterien im Belebtschlamm als Nahrung so dass standig neue Bakterien nachwachsen Deshalb wird ein kleinerer Teil des Schlammes aus dem Nachklarbecken als Uberschussschlamm abgezogen um die Schlammkonzentration im Belebungsbecken weitgehend konstant zu halten Dieser wird als Klarschlamm entsorgt Zur Verfahrensfuhrung auf Klaranlagen konnen auch mehrere biologische Stufen hintereinander geschaltet werden Belebungsbecken I Zwischenklarbecken Belebungsbecken II Nachklarbecken Der im Zwischenklarbecken abgesetzte Schlamm wird als Rucklaufschlamm in das erste Belebungsbecken gefordert jener des Nachklarbeckens in das zweite Belebungsbecken Somit entstehen unterschiedliche Biozonosen in den beiden Stufen Die hoher belastete erste Stufe kann sich auf leicht abbaubare Substanzen bzw Adsorption ohne Abbau spezialisieren jene der zweiten Stufe auf schwer abbaubare Stoffe und die Nitrifikation Ammoniumoxidation zu Nitrat nbsp Belebtschlammverfahren im BatchbetriebBeim diskontinuierlichen oder Batch Betrieb laufen die einzelnen Phasen des Belebungsverfahrens Befullung Beluftung Abtrennung Entleerung in nur einem Becken zeitlich nacheinander ab siehe Abbildung Die Beluftung des Abwasser Belebtschlamm Gemisches kann durch Oberflachenbelufter durch Einblasen von Druckluft oder durch Begasung mit Reinsauerstoff erfolgen Dabei ist darauf zu achten dass die Beluftung sowohl hinsichtlich der eingetragenen Menge als auch in Bezug auf die gleichmassige Verteilung vollstandige Durchmischung des Sauerstoffs ausreichend ausgelegt ist um den fur die biologischen Abbauprozesse notwendigen Sauerstoffbedarf der Mikroorganismen im gesamten Volumen des Belebungsreaktors zu decken Neben der biologischen Oxidation von Kohlenwasserstoffverbindungen wird der Sauerstoff bei der Oxidation von Stickstoff und Phosphorverbindungen verbraucht nbsp Im Becken sollten dabei grundsatzlich Sauerstoffgehalte von ca 2 mg l vorliegen sofern nicht eine besondere Strategie zur Denitrifikation Umwandlung von NO3 zu N2 notwendig ist Die Beluftungssteuerung kann durch Sauerstoffsonden oder komplexe Regelmechanismen unter Berucksichtigung der Nitrifikation Denitrifikation Zeit Pausensteuerung Redox Potential ON LINE Messung NH4 NO3 erfolgen Die Regelung der Leistung der Beluftung erfolgt bei Druckluftbeluftung durch Ein und Ausschalten bzw Drehzahlregelung der Geblase Kompressoren Bei Oberflachenbeluftern werden zur Anderung des O2 Eintrags ebenfalls die Belufter ein oder ausgeschaltet oder die Drehzahl verandert Es kann auch die Eintauchtiefe der Rotoren Kreisel durch Veranderung des Wasserspiegels in den Becken zur Regelung des Sauerstoffeintrags verandert werden was heute aber nur noch selten praktiziert wird nbsp BelebungsbeckenformenAls Beckenformen fur Belebungsbecken kommen Umlaufbecken quadratische oder langliche Formen oder vertikale Airlift Reaktoren in Frage Je nach betrieblichem Erfordernis z B Auftrennung von belufteten und unbelufteten Becken zur Denitrifikation konnen mehrere Becken vorgesehen werden Die Bemessung der Anlagen erfolgt nach dem Schlammalter das ist die mittlere Aufenthaltsdauer des Bakterienschlammes im System Damit kann sichergestellt werden dass ausreichend Zeit besteht um auch langsam wachsende Bakterien wie die Nitrifikanten zu halten Das Schlammalter ist grundsatzlich nicht die hydraulische Aufenthaltsdauer da die Schlammwirtschaft durch den Ruckhalt des Schlammes im Nachklarbecken in Grenzen von der Hydraulik entkoppelt ist Das Schlammalter ist somit von der Schlammmenge im System und dem taglichen Uberschussschlammanfall wegen des Biomassewachstums abhangig Die klassischen Bemessungsparameter Raumbelastung und Schlammbelastung BSB5 je kg TS Tag konnen aus dem Schlammalter abgeleitet werden Zumeist konnen aus Grunden der Abtrennungsleistung im Nachklarbecken Schlammkonzentrationen von 3 bis 5 g Trockensubstanz je Liter im Belebungsbecken gehalten werden Fur die heute ubliche Reinigung mit Nitrifikation und Denitrifikation sind bei den in Mitteleuropa ublichen niedrigen Temperaturen Schlammalter von 15 bis 25 Tagen erforderlich Die Oberflache des Nachklarbeckens wird je nach den zu erwartenden Schlammabsetzeigenschaften bemessen Mathematische Beschreibung der Vorgange in Belebtschlammanlagen Bearbeiten Die ersten biologischen Klaranlagen wurden uber Erfahrungswerte aus der Praxis ausgelegt Bei Betrieb dieser Anlagen wurden durch laufende Erfassung der tatsachlichen Betriebswerte die Zielgrossen uberpruft Durch Auswertung konnte die Prozessfuhrung in den Anlagen optimiert werden und man erhielt teilweise auch mathematisch verknupfte neue Kennzahlen statt der ursprunglichen nur empirischen Daten 3 Waren diese alteren Kennzahlen in den ATV 131 Vorgaben fur die Auslegung von biologischen Abwasseraufbereitungsanlagen fast nur auf empirisch ermittelte Praxiswerte bezogen so wurden diese uber die Feinanalysen der Praxiswerte immer weiter verbessert Es wurden mathematische Zusammenhange erkannt die eine zunehmende bessere Wirtschaftlichkeit fur Auslegung und Betrieb der Anlagen ermoglichen 4 Die ursprungliche ATV 131 entwickelte sich zur aktuellen DWA A 131 die um zusatzliche Arbeitsblatter und weitere Vorgaben wie ATV M 210 und DWA M 210 erganzt wird Die Prozesse in Klaranlagen konnen mathematisch durch ihre Reaktionskinetik siehe auch Michaelis Menten Theorie insbesondere fur die biochemischen Vorgange und Hydraulik beschrieben werden Dies ist insbesondere fur die Vorgange im Belebungsbecken moglich Die komplizierten Vorgange im Nachklarbecken Flockenbildung Eindickung Absetzen Stromungen etc sind wesentlich schwieriger mathematisch zu fassen Obwohl bereits instationare Modelle des Belebtschlammverfahrens entwickelt wurden wird bei der Bemessung zumeist auf stationare Annahmen insbesondere zur Auslegung nach dem Schlammalter das heisst der mittleren Aufenthaltszeit des Belebtschlamms zuruckgegriffen Damit soll sichergestellt sein dass alle fur den Prozess notwendigen Bakterienarten im System uberleben und wachsen konnen Diese Bemessungsverfahren greifen entweder auf den BSB5 und die bei seinem Abbau auftretende Uberschussschlammproduktion bzw den entstehenden Sauerstoffverbrauch oder auf den CSB zuruck Der CSB lasst sich in der Klaranlage exakt bilanzieren Sowohl die Abwasserbelastung die Schlammproduktion der Schlammgehalt als auch der Sauerstoffverbrauch lassen sich in den Einheiten des CSB ausdrucken Nitrifikation und Entfernung von Stickstoff Denitrifikation Bearbeiten Ammonium kann toxisch auf aquatische Lebewesen wirken insbesondere bei der Umwandlung von Ammonium zu Ammoniak Zudem findet auch in Gewassern Nitrifikation statt die zur Sauerstoffzehrung fuhrt Des Weiteren sind Nitrat und Ammonium eutrophierende dungende Nahrstoffe die die Gewasser beeintrachtigen konnen Aus diesen Grunden ist Nitrifikation sowie in vielen Fallen eine Stickstoffentfernung erforderlich Da nicht der gesamte im ublichen Rohabwasser enthaltene Stickstoff in den Uberschussschlamm durch Assimilation eingebunden wird sind zur Stickstoffentfernung zwei spezielle Prozessschritte notwendig a Nitrifikation Oxidation des Ammonium Stickstoffs und des organisch gebundenen Stickstoffs zu Nitrat Dies setzt entsprechende langsamwachsende Bakterien die Nitrifikanten und ausreichend gelosten Sauerstoff voraus Die Nitrifikation ist sehr sensibel im Hinblick auf Hemmstoffe und kann bei schlecht gepufferten Wassern zu einer pH Wert Verschiebung fuhren 5 Die Nitrifikation erfolgt in folgenden Schritten 1 Bildung von Nitrit N H 4 1 5 O 2 N O 2 2 H H 2 O E n e r g i e displaystyle mathrm NH 4 1 5 O 2 longrightarrow NO 2 2H H 2 O Energie nbsp 2 Bildung von Nitrat N O 2 0 5 O 2 N O 3 E n e r g i e displaystyle mathrm NO 2 0 5 O 2 longrightarrow NO 3 Energie nbsp das ergibt in Summe N H 4 2 O 2 N O 3 2 H H 2 O E n e r g i e displaystyle mathrm NH 4 2 O 2 longrightarrow NO 3 2H H 2 O Energie nbsp Dabei fallt ein Sauerstoffverbrauch von 4 33 g O2 pro g N an Es wachst Nitrifikantenbiomasse im Ausmass von 0 24 g CSB pro g N zu Zellertrag engl Yield Ein Gramm CSB Chemischer Sauerstoffbedarf entspricht 1 42 g organischer Trockensubstanz Die Nitrifikation ist mit einer Produktion von Saure verbunden H Somit wird die Pufferkapazitat des Wassers belastet bzw es kann gegebenenfalls eine pH Wert Verschiebung eintreten die den Prozess beeintrachtigt b Denitrifikation Reduktion von Nitrat Stickstoff zu molekularem Stickstoff der aus dem Abwasser in die Atmosphare entweicht Dieser Schritt kann durch die in Klaranlagen ublich lebenden Mikroorganismen erfolgen Diese nutzen jedoch das Nitrat nur dann als Elektronenakzeptor als Oxidans wenn kein geloster Sauerstoff vorhanden ist anoxische Verhaltnisse Die Denitrifikation erfolgt technisch betrachtet in einem Schritt 2 N O 3 2 H 10 H N 2 6 H 2 O displaystyle mathrm 2 NO 3 2 H 10 H longrightarrow N 2 6 H 2 O nbsp Ein Gramm NO3 N ist somit als Oxidans 2 86 g O2 aquivalent und steht fur die Oxidation von Substrat z B Kohlenstoffverbindungen aus dem Rohabwasser zur Verfugung Um die Denitrifikation im Belebtschlammverfahren ablaufen zu lassen muss daher auch eine Elektronenquelle ein Reduktans vorhanden sein die ausreichend Nitrat zu N2 reduzieren kann Wenn im Rohabwasser zu wenig Substrat vorhanden ist kann dieses kunstlich zugesetzt werden z B Methanol Zudem wird bei der Denitrifikation die bei der Nitrifikation aufgetretene Veranderung der H Konzentration pH Wert Verschiebung korrigiert Dies ist insbesondere bei schlecht gepufferten Wassern von Bedeutung Die Prozesse Nitrifikation und Denitrifikation benotigen somit in Summe 1 5 g O2 um ein Gramm TKN Total Kjeldahl Stickstoff org N NH4 N in N2 umzusetzen Die Nitrifikation und die Denitrifikation stehen im Hinblick auf die erforderlichen Umweltbedingungen in erheblichem Widerspruch Die Nitrifikation benotigt Sauerstoff oxische Verhaltnisse und CO2 Nitrosomonas und Nitrobacter sind chemolithoautotrophe Mikroorganismen Die Denitrifikation erfolgt nur unter Abwesenheit von gelostem Sauerstoff anoxische Verhaltnisse und bei ausreichender Versorgung mit oxidierbaren Stoffen Dieses Dilemma kann durch folgende Verfahren gelost werden nbsp Verfahren zur Denitrifikation in einstufigen Klaranlagen nach dem Belebtschlammverfahren A simultane Denitrifikation intermittierender Betrieb durch Ein und Ausschalten der Beluftung Eventuell ist ein Umwalzaggregat zur Durchmischung erforderlich oder Betrieb eines Umlaufbeckens Der Sauerstoffgehalt wird so geregelt dass in Teilen des Beckens kein geloster Sauerstoff vorhanden ist B Bei der vorgeschalteten Denitrifikation wird das erste Becken anoxisch betrieben und aus dem sauerstoffreichen zweiten Becken das Schlamm Abwassergemisch zuruckgepumpt Somit ist ausreichend Kohlenstoff aus dem Zulauf zum ersten Becken und Nitrat aus dem Rucklauf vorhanden Die Rucklaufraten betragen ein mehrfaches des Zulaufes C nachgeschaltete Denitrifikation Im ersten Becken wird nitrifiziert im zweiten wird denitrifiziert Dort fehlen jedoch die organischen Stoffe die bereits im ersten Becken parallel zur Nitrifikation mit Sauerstoff veratmet wurden Es ist daher die Zugabe organischer Stoffe z B Methanol Melasse oder Acetat erforderlich Dieses Verfahren ist wegen der hohen Kosten einer Substratzugabe ungebrauchlich Ein besonderes Problem stellt die Stickstoffentfernung in mehrstufigen Anlagen dar Da in der ersten Stufe die organischen Stoffe weitgehend entfernt werden und in der zweiten nitrifiziert wird fehlen in der dritten Stufe organische Stoffe als Elektronenquellen zur Denitrifikation Dies lasst sich nur durch kluge Teilstromlosungen und Rucklaufe aus der zweiten in die erste Stufe losen Entfernung von Phosphat Bearbeiten Hauptartikel Phosphorelimination In der Praxis kann Phosphat sowohl chemisch durch Fallung mit diversen Eisen und Aluminiumsalzen 6 wie auch biologisch durch Einbindung in die Biomasse entfernt werden Obwohl mit der Fallung durch Metallsalze der Nahrstoff Phosphat ausreichend eliminiert wird strebt die moderne Betriebsfuhrung von Klaranlagen alternative Wege zur Phosphatentfernung zur Einsparung von Fallmitteln an Durch gezielte Betriebsfuhrung konnen Bakterienbiomassen gezuchtet werden die vermehrt Phosphat in die Biomasse aufnehmen und somit aus dem Abwasser entfernen Es muss jedoch im Zuge der Schlammbehandlung darauf geachtet werden dass eine Rucklosung dieses Phosphats in der Schlammlinie Eindicker Faulraum vermieden wird Von der Vielzahl der in der Praxis verwendeten Verfahren fur die biologische Phosphatentfernung gehoren zu den bekannteren folgende 7 Bardenpho Verfahren modifiziertes UTC Verfahren A2 O Verfahren und das Phorodox VerfahrenBei allen Verfahren werden zum Teil in etwas anderer Reihenfolge und unterschiedlicher Anzahl von Becken anaerobe und aerobe Stufen mit Schlammruckfuhrung und der abschliessenden Endklarung kombiniert In der biologischen Stufe kann zur Unterstutzung der Phosphataufnahme in die Biomasse je nach Verfahren auch ein kleines hochbelastetes Becken vor dem eigentlichen Belebungsbecken eingegliedert Selektor sein Betriebliche Probleme Bearbeiten Blahschlamm Bearbeiten Die Abtrennung der Biomasse im Nachklarbecken stellt einen fundamentalen Bestandteil des Belebungsverfahrens dar Zumeist bilden sich ausreichend absetzbare mit guter Flockenstruktur versehene Belebtschlamme Unter Umstanden gewinnen jedoch fadenformige Mikroorganismen einen Wachstumsvorteil und fuhren zu extrem schlechten Absetzeigenschaften Belebtschlamm mit einem Schlammindex von gt 150 ml g und starker Fadigkeit wird als Blahschlamm bezeichnet 8 In Folge tritt massiver Biomasseverlust aus dem Nachklarbecken Schlammabtrieb auf Der Biomassegehalt im System sinkt die Reinigungsleistung nimmt ab Eine solche Betriebsstorung ist besonders lastig und kann sehr kostenintensive Folgen haben Ein besonderer Grund fur die Bildung von Blahschlamm in unterbelasteten Klaranlagen ist neben anderen Fadenbakterien auch haufig der Mikroorganismus Microthrix parvicella der oftmals als zusatzliche Belastung zum Schaumen des Faulbehalterinhaltes fuhrt Haufige Ursachen sind Nahrstoffmangel N P und leicht abbaubares oder angefaultes Abwasser Lebensmittelindustrie Zwischen dem Phosphor Stickstoff Verhaltnis der Feststoffe im Schlamm und dem Schlammindex besteht ein Zusammenhang Bei einem P N Verhaltnis von lt 30 steigen Fadigkeit und Schlammindex bis zur Blahschlammbildung an wahrend dies bei einem Verhaltnis gt 35 in der Regel nicht mehr der Fall ist 8 Durch Zugabe beschwerender Fallmittel wie beispielsweise einer Eisenchloridsulfatlosung FeClSO4 Verkurzung der Aufenthaltsdauer im Vorklarbecken Zugabe von Nahrstoffen und Anderungen der Verfahrensfuhrung z B Einsatz von Selektoren siehe Phosphorentfernung konnen Ursachen und Auswirkungen der Blahschlammbildung bekampft werden Schwimmschlamm Bearbeiten nbsp Schwimmschlammraumung mit schwimmenden ForderschneckenInsbesondere durch Denitrifikation und Entwicklung von Bakterien mit stark Wasser abstossenden Zelloberflachen z B von Nocardia kann es im Nachklarbecken zur Bildung einer Schwimmschlammdecke nicht zu verwechseln mit dem Blahschlamm siehe oben kommen Dies kann dann dazu fuhren dass sich im Extremfall mehrere Dezimeter starke Schlamm und Schaumschichten auf dem Becken ausbreiten Die Schwimmschlamm verursachenden fadenformigen Bakterien bilden sich oft bei erhohtem Zufluss von wasserabweisenden Stoffen und oberflachenaktiven Substanzen Tenside Ole Fette Seifen die aber auch im Reinigungsprozess selbst entstehen konnen Bei unzureichender Funktion des Schwimmschlammraumers bzw zu kleinen Tauchwanden vor der Ablaufschwelle kann dadurch ungewollter Schlammabtrieb auftreten der die Ablaufwerte der Klaranlage nachteilig beeinflusst Die Bildung von Schwimmschlamm kann sowohl durch die Zugabe von Flockungsmittel wie auch durch einen Schlammabzug von der Oberflache des Beckens unterdruckt werden 9 Letzteres gelingt durch die Sicherstellung einer ausreichenden Schlammraumung aus dem Nachklarbecken sowie der Denitrifikation im Belebungsbecken Fur die Schwimmschlammraumung werden im deutschsprachigen Raum immer ofter Schwimmschlamm Raumsysteme eingesetzt bei denen an der Wasseroberflache angeordnete Forderschnecken den Schwimmschlamm zu einer Schlurfvorrichtung fordern Mit der danach angeordneten Schwimmschlammpumpe wird der Schwimmschlamm uber diese Schlurfvorrichtung aus den Becken abgezogen Energieverbrauch Bearbeiten Klaranlagen sollten auf den tatsachlichen Abwasseranfall bemessen sein Ubertriebene Reserven fuhren zu erhohtem Energieverbrauch Der Sauerstoffgehalt sollte auf die fur den Prozess erforderlichen Werte beschrankt bleiben Die anaerobe Schlammstabilisierung kann zur Faulgasgewinnung Brenngas Gemisch aus im Wesentlichen Methan und Kohlenstoffdioxid genutzt und dieses zur Heizung und oder Elektrostrom Erzeugung verwendet werden Industrielles Abwasser BearbeitenDie Bakterienkulturen benotigen ein bestimmtes Nahstoffverhaltnis um optimal zu gedeihen Allgemein spricht man beim Belebtverfahren von einem C N P Verhaltnis von 100 5 1 Bezogen auf BSB und die Elemente Bei kommunalen Abwassern ist zwar in der Regel eine Kohlenstoffunterversorgung gegeben aber es sind zumindest alle notwendigen Mineralstoffe enthalten Bei industriellen Abwassern kann es zu einem kompletten Fehlen von Phosphor und Stickstoff kommen Diese mussen dann um Schlammwachstum und somit einen Kohlenstoffabbau zu gewahrleisten in den entsprechenden Verhaltnissen zugegeben werden Ebenso benotigen die Bakterien wie jedes andere Lebewesen bestimmte Spurenelement die gegeben falls auch zudosiert werden mussen 10 Zudem ist darauf zu achten dass ausreichen Pufferkapazitat vorhanden ist um durch die Nitrifikation und die Denitrifikation auftretende pH Verschiebungen abzufedern Einzelnachweise Bearbeiten Handbuch der Europaischen Kommission in Extensive Abwasserbehandlungsverfahren Leitfaden Internetfassung S 4 Handbuch der Europaischen Kommission in Extensive Abwasserbehandlungsverfahren Leitfaden Abbildung No 4 Internetfassung S 5 G Seibert Erling in Zur Anwendung abwassertechnischer Kennzahlen im praktischen Klaranlagenbetrieb Abschnitt 2 G Seibert Erling in Zur Anwendung abwassertechnischer Kennzahlen im praktischen Klaranlagenbetrieb Abschnitt 3 Andreas Mohren Min Nauendorf in Nitrifikation Ammoniakoxidation Praktikum Water Science BSc WS 11 12 NRW Studie in Stand der Phosphorelimination bei der Abwasserreinigung AZ IV 9 042 423 31 Mai 2002 Tabelle 2 1 S 5 NRW Studie in Stand der Phosphorelimination bei der Abwasserreinigung AZ IV 9 042 423 31 Mai 2002 S 10 12 a b W Maier Kh Krauth Erfahrung bei der Blahschlammbekampfung auf Klaranlagen in Korrespondenz Abwasser 4 1985 S 245 Broschure der UMTEC feralco in Bekampfung von Schwimmschlamm in Klaranlagen Internetfassung S 1 Das Belebtschlammverfahren in IndustrieklaranlagenQuellen BearbeitenATV DVWK A 131 Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen DWA 2000 ISBN 3 933707 41 2 Normdaten Sachbegriff GND 4005399 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Belebtschlammverfahren amp oldid 237891669