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By Karl-Heinz Rosenwinkel, Helmut Kroiss, Norbert Dichtl, Carl-Franz Seyfried, Peter Weiland

Das Buch beschreibt den aktuellen Stand des Wissens und der Erfahrung anaerober Verfahren zur Behandlung industrieller und kommunaler Abwässer, zur Schlammstabilisierung sowie zur Vergärung von nachwachsenden Roh- und Reststoffen. Neben den biologischen und chemischen Grundlagen der anaeroben Umsetzungsprozesse wird eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen aus der Praxis im element erläutert. Im Vergleich zu den bisherigen Auflagen wird in dieser three. Neuauflage den landwirtschaftlichen Vergärungsanlagen ein höherer Stellenwert eingeräumt. Neu aufgenommen wurden zudem Grundlagen und Beispiele der anaeroben Verfahren zur Stickstoffelimination (Deammonifikation).

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B. aus dem Abbau von Eiweiß) und muss in eine Belebungsanlage nicht nur zur vollständigen biologischen CElimination, sondern insbesondere auch zur Nitrifikation und Schwefelwasserstoff-Oxidation zurückgeleitet werden. 2 Anaerobe Nahrungskette Global betrachtet wird ein größerer Anteil von toter pflanzlicher und tierischer Biomasse aerob durch Mikroorganismen in die Ausgangskomponenten CO2 + H2O zersetzt als anaerob zu Faulgas, Biogas oder Sumpfgas umgewandelt wird. Der aerobe Umsatz kann ohne technische Sauerstoffzufuhr submers in flachen Teichen, Seen und Totgewässern von Flüssen oder mit künstlicher Belüftung in belüfteten Abwasserteichen oder Belebungsbecken von Kläranlagen bzw.

H. 3). 2 T  hermodynamik Die Methangärung ist sowohl in naturbelassenen Ökosystemen wie auch in gesteuerten Methanreaktoren für die Abwasser- und Abfallbehandlung ein mikrobiologischer Prozess mit einer komplexen Reaktionskette, die bei unlöslichen Biopolymeren beginnt und bis zur Biogasfreisetzung reicht. Ohne Kenntnis der thermodynamischen Zusammenhänge der aufeinanderfolgenden Reaktionen und der dafür erforderlichen Bedingungen ist eine Steuerung zur Prozessoptimierung in Anaerobreaktoren nicht möglich.

2 Anaerobe Nahrungskette Global betrachtet wird ein größerer Anteil von toter pflanzlicher und tierischer Biomasse aerob durch Mikroorganismen in die Ausgangskomponenten CO2 + H2O zersetzt als anaerob zu Faulgas, Biogas oder Sumpfgas umgewandelt wird. Der aerobe Umsatz kann ohne technische Sauerstoffzufuhr submers in flachen Teichen, Seen und Totgewässern von Flüssen oder mit künstlicher Belüftung in belüfteten Abwasserteichen oder Belebungsbecken von Kläranlagen bzw. im Wasserfilm bei der Kompostierung von organischem Material oder im Biofilm von Tropfkörpern geschehen.

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