Abwasserbeseitigungswerk Pascal Nösel

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1 Abwasserbeseitigungswerk Limburgerhof Pascal Nösel

2 Aufbau 1. Einführung 2. Funktionsweise und Aufbau der Kläranlage schematischer Aufbau Tour durch die Anlage 3. Daten und Zahlen 4. Historie und politische Zusammenhänge 5. Einflussfaktoren auf die Gebührenhöhe 6. Empfohlene Literatur 7. Diskussion

3 2. Funktionsweise und Aufbau 2.1 Übersichtsfließschema Reinigungsstufen: mechanisch biologisch chemisch

4 2.2 Einspeisung des Abwassers in die Anlage Links: ankommende Abwasserfracht aus Limburgerhof ca. 2700m 3 /d Zulauf an Abwasser bei Trockenwetterlage Kapazitäten für Einwohnerwerte gegeben; entspräche 4000m 3 /d Abwasser Rechts: Übergabeschacht mit Messelektronik (Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt,Stickstoffgehalt...)

5 2.2 Rechenanlage Abfangen der Grobstoffe (Holz, Kunststoffteile,...) aus den Abwässern durch Rechen Abtrennung des Rechengutes durch eine Waschpresse Entwässerung und Verdichtung. Schneckenwasch- presse Übersicht Rechenanlage Stufenartiger Aufbau des Feinrechens

6 2.3 Sandfang Ziel: Absetzung und Abtrennung von weiteren groben Verunreinigungen wie Sand, Fett oder anderen mineralischen Stoffen im Sandfang Vorliegende Variante: belüfteter Sandfang Herabsetzen der Strömungsgeschwindigkeit unter gleichzeitiger Belüftung führt zu einer Abtrennung von Sand und anderen mineralischen Stoffen am Beckenboden durch Ausbildung von Wirbelströmungen Auffangen und Abtrennung des Sandes mittels eines Räumers Auffangen von Fett und Öl im Beruhigungsbecken Getrocknetes Sandgut Beruhigungsbecken mit Schwimmstoffschild Das Sandfanggut wird nach Entnahme und Reinigung in der Baustoffindustrie (z.b. Straßenbau) eingesetzt

7 2.4 Vorklärbecken Reduktion der Fließgeschwindigkeit: Weitere Entfernung ungelöster (organischer) Stoffe durch Absetzung oder Abtrennung von der Oberfläche Absetzbecken Abgeschiedener Schlamm wird mittels eines Räumers entfernt. Abschluss des mechanischen Renigungsteiles Übergang zu den biologischen Reingungsstufen der Anlage

8 2.5 Belebungsbecken Prinzip des Belebtschlammverfahren: Im Abwasser enthaltene Bakterien und Mikroorganismen bauen gelöste organische Stoffe biotisch oxidativ ab. aerober Prozess bei dem die Bakterien durch ständiges Einblasen von Luft mit Sauerstoff versorgt werden Typische Abbauprodukte: CO 2, stickstoffhaltige Verbindungen ( NH 3 Nitrifikation) und Biomasse Kontinuierlicher Betrieb; Fällung von Phosphaten mit Aluminiumsulfat ( chemische Reinigungsstufe; Bedarf ca L/Tag)gekoppelt. Zahl,Art und Aggregation der vorhanden Bakterienstämme liefert dabei einen wertvollen Indikator für den Zustand der Kläranlage Links: Online-Analytik: Messung des Sauerstoffgehaltes Rechts: Belebtschlammbecken

9 2.6 Nachklärbecken Belebtschlamm wird durch Absetzen vom Abwasser getrennt Ein Teil des Schlamms wird als Rücklaufschlamm in das Belebungsbecken zurückgeführt Der restliche Überschuss an Schlamm nimmt seinen Weg durch den Eindicker und Faulturm Nachklärbecken mit Räumer Auschschnitt Nachklärbecken Anschließend: Rückführung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter (Rehbach)

10 2.7 Schlammentsorgung Pro Tag Anfall von ca. 1.2 Tonnen an Trockensubstanz aus Rohschlamm hoher Wassergehalt wird durch Voreindicker reduziert anaerobes Ausfaulen des Schlammes im Faulturm (Ziel: Separieren von Treibhausgasen wie Methan aus dem Klärschlamm; Verweildauer im Turm stark temperaturabhängig; typisch: ca. 3-4Wochen) Gewinnung von Faulgasen und Nutzung zur Beheizung der Anlage Im Anschluss: weitere Eindickung durch den Nacheindicker (+Zugabe von Kreide) und die Schlammpresse Entwässerter Schlamm besitzt einen Trockensubstanzgehalt von 30-35% Verbrennung in Kraftwerken Im Hintergrund: Faulturm

11 2.8 Fließschema

12 3. Daten und Zahlen Einwohnerwerte: EW (EW = EZ + EGW; EZ=Einwohnerzahl; EGW=Einwohnergleichwerte) Wassermengen: Limburgerhof/Neuhofen: Trockenwetter: 74l/s = m 3 /h Regenwetter: 145l/s = m 3 /h Schlammanfall: 54 m 3 /d Gasanfall: 600 m 3 /d

13 4. Historie und politische Zusammenhänge Frühjahr 1962 Baubeginn 1974/1975 Bau der mechanischen Reinigungsstufe 1979: Inbetriebnahme der biologischen Reinigungsstufe Juni 1994: Ratsbeschluss: Anschluss an die BASF Kläranlage Juli 1996: Aufhebung desselbigen Beschlusses März 1999: Gemeinderat beschloss Erweiterung der Kläranlage : 3 Bauabschnitte zur Erweiterung der Anlage

14 Anschluss an die BASF Kläranlage Ziel: Probleme bei der Geruchsbelästigung und Schlammbeseitigung minimieren + Verringergung der Hochwassergefahr Problem: Durchleitungsvolumen im städtischen Kanalnetz nicht ausreichend verfügbar + Durchleitungskosten

15 Politische Erfolge der CDU: Konkurrenzlos niedrige Abwassergebühren im Vergleich zu anderen Gemeinden trotz intensiver Investitionsmaßnahmen Modernisierung der Kläranlage auf dem höchsten technischen Stand Verhinderung des Großprojekts,,Anschluss an die Kläranlage der BASF Systematisches Angehen von Kanalsanierungen

16 Entwicklung der Abwassergebühren Jahr Schmutzwassergebühren pro cbm Oberflächenwasserbeiträ ,32 Euro (2,59 DM) 0,29 Euro (0,57 DM) ,38 Euro (2,70 DM) 0,37 Euro (0,73 DM) ,38 Euro 0,37 Euro ,49 Euro 0,38 Euro ,49 Euro 0,38 Euro ,55 Euro 0,40 Euro ,55 Euro 0,42 Euro ,55 Euro 0,42 Euro ,65 Euro 0,42 Euro ,75 Euro 0,42 Euro

17 5. Gebührenhöhe und Einflussfaktoren Abschreibungen und Zinsen Abwasserkosten Betriebskosten Investitionskosten Details siehe Wirtschaftpläne

18 6. Literatur Taschenbuch der Stadtentwässerung; K. Imhoff, K.R. Imhoff Abwassertechnik; Hosang, Bischof Infobroschüre: Kläranlage Limburgerhof-Neuhofen Präsentation zum Download auf:

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