EM Effektive Mikroorganismen (EM) für die Sanierung des Landwehrkanals. Franz-Peter Mau, EM e.v. Deutschland

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1 EM Effektive Mikroorganismen (EM) für die Sanierung des Landwehrkanals Franz-Peter Mau, EM e.v. Deutschland

2 Was sind Effektive Mikroorganismen (EM)? Entdeckt von Prof. Teruo Higa, Okinawa, Japan, und 1982 zu einem fertigen Produkt entwickelt Probiotische Multimikrobenmischung aerober und anaerobe Mikroorganismen: Hauptgruppen Milchsäurebakterien, Hefen, Photosynthesebakterien Alles sind natürliche Mikroben, die in der Natur vorkommen; sie sind nicht (gentechnisch) verändert

3 Wirkungen der Effektiven Mikroorganismen (EM)? Sie wirken als Symbioselenker: im gegebenen Milieu ziehen sie weitere nützliche Mikroben an und verdrängen schädliche Sie sind: dominant regenerativ Gegenspieler von dominant degenerativen und pathogenen MO, wirken als Katalysator Gemeinsam verstoffwechseln sie organisches Material, besonders effektiv in anaeroben Situationen (z.b. im Sediment) Erzeugen dabei Fermentation statt Fäulnis: ihre Stoffwechselprodukte sind pro-biotisch und antioxidativ Verstoffwechseln organisches Material in aeroben wie anaeroben Bereich

4

5 Beispiele der Gewässerreinigung mit EM mit flüssigem EM Managua, Nicaragua Innerstädtischer See Tiscapa

6 Managua, Tiscapa - See Größe 15 ha E-coli: /100ml EM-Einsatz: l/tag (8 Tage) Nach 4 Monaten hat sich E-coli auf nahe 0 verringert. BOD and COD um 30% verringert

7

8 Managua, Tiscapa-See l EMa wurden für den See vor Ort produziert

9 Beispiele der Gewässerreinigung mit EM mit flüssigem EM und fermentierten Lehm-Bällen Beispiel aus Malaysia

10 Methoden der Gewässerreinigung mit EM EM flüssig Lehm-Bällchen (Dangos), fermentiert mit EM (mindestens 1 Stk./qm) für die Sedimentbehandlung

11 Flussreinigung in Malaysia Tausende von Dangos werden in den Fluss geworfen

12 Flussreinigung in Malaysia Zusätzlich wird EMa in den Fluss gesprüht

13 Massive Schlammreduktion in 58 Tagen April June mm

14 Teichreinigung in Mitteleuropa Schweiz Deutschland

15 Patrugsee, Graubünden 1991 angelegt Fläche qm Drohte zu verschlammen, Algen, Geruch Beginn der Sanierung mit EM: Mai Saison: 850 l EMa Dangos 2. Jahr: 950 l EMa Dangos Seitdem: jedes Jahr 10 x 100 l EMa

16 Laaxer See, Graubünden Fläche qm Problem: Algenblüten, Sedimentaufbau Beginn der Sanierung mit EM: Mai 2008 Jährlich 10 x 1000 l EMa + Dangos nach Möglichkeiten

17 Landau/Pfalz - Schwanenweiher Daten Lage: Mitten in der Stadt Landau (Pfalz) im Ostpark, große alte Bäume! Größe: 1,2 ha, Wassertiefe durchschnittlich 1 m Wassermenge: ca qm Gespeist durch die Queich (kleiner Fluss). Problem der Queich: Ein Fluss, Der Zulauf führt durch intensive landwirtschaftliche Flächen und dann unter der Stadt zum großen Teil in Rohren kanalisiert wurde. Hoher Tierbesatz: Enten ca Stück, org. Belastung durch übermäßige Fütterung viele Fische: Karpfen, Elritzen, ausgesetzte Goldfische usw.

18 Schwanenweiher, Landau/Pfalz Ist-Zustand vor der Seesanierung

19 Ist Zustand des Ostparkweihers 2008 Extreme Verschlammung bis 60 cm, durchschnittlich cm Sichttiefe 5 cm Fischsterben im Hochsommer Faulgasbildung in großen Mengen Fäulnisgeruch durch die ganze Stadt je nach Windrichtung, Wetterlage, Jahreszeit. Laboranalytische Untersuchungen: Sauerstoffgehalt in % und mg/l, Ammonium und Nitrat sowie Nitrit Untersuchungen. CSB Untersuchungen, ph-wert, Leitfähigkeit, Redoxwert. Alle Werte außerhalb der Norm!

20 Verregnungskanone im Einsatz

21 Die Reinigung der Bucht von Tokio Viele der Zuflüsse der Bucht von Tokio werden seit 25 Jahren kontinuierlich oder sporadisch mit EM versorgt. Zur Olympiade 2020 soll die Bucht wieder sauber sein.

22 Die Bucht von Tokio l EMa in einen kleinen Fluss in Tokio Mitte alle 8-10 Tage (Sommer)

23 Die Bucht von Tokio Die meisten Strände an der Bucht von Tokio haben wieder Badequalität.

24 Schlossgraben in Norddeutschland Lage: Schlossgraben um das Schloss Lütetsburg, Norden (Ostfriesland) Gesamtfläche: m 2 Wassertiefe: durchschnittl.: 1,2 m Sedimentstärke: durchschnittl. 70 cm Org. Anteil: 77% 54 cm abbaubarer Schlamm Problem: Eutrophierung, Algen, Geruch

25 Schlossgraben in Norddeutschland Verfahren: Beimpfung des Sediments mit Mikroorganismen Reduktion des organischen Materials im Sediment um ca. 90% innerhalb von 24 Monaten Vorteile: Biologisches Verfahren, Erhalt des Biotops Keine Emissionen giftiger oder klimaschädlicher Gase Keine Geruchsbelästigung während des Verfahrens Keine Zerstörung des Ufergeländes durch schweres Gerät Geringe Kosten Kostenvergleich: Separation und Deponie: m Beimpfung mit EM (Abbau 77% org. Material): m

26 Schlossgraben Proben werden zur Bestimmung des organischen Gehalts des Sediments gezogen. Danach werden die Effektiven Mikroorganismen (EM) gleichmäßig in das Sediment injiziert. Als erstes werden Proben gezogen.

27 Schlossgraben Mit den Lanzen wird die EM- Flüssigkeit in den Schlamm injiziert. Amphibienfahrzug

28 Schlossgraben Das Amphibienfahrzeug im Schlossgraben: Hinten ist der Tank für das EM, vorn die hydraulisch versenkbaren Lanzen.

29 Landwehrkanal Berlin Aktueller Zustand des LWK Wasserqualität: sauerstoffarm, erhöhte Phosphorgehalte Sedimentstärke:?? Anteil org. Material?? Problem: regelmäßiges Absinken des Sauerstoffgehalts im Sommer = Fischsterben (das ist nur der sichtbare Teil des Sterbens!) Vorgabe: Nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie soll bis 2027 ein guter ökologischer Zustand der Gewässer erreicht werden. Wie ist dies umweltverträglich und nachhaltig machbar?

30 Landwehrkanal Berlin 3 Vorschläge für die Behandlung des LWK 1.Einleitung von flüssigem EM ganz (11 km) = ca l EM/Jahr teilweise (Oberlauf) entsprechend weniger Geschätzte Kosten: 0,5 1 Mio/Jahr 2.Einleitung von flüssigem EM und Einbringung von Mudballs ganz = ca Mudballs/Jahr (gekauft mind. 0,50/Ball) Teilweise (Oberlauf) entsprechend weniger Geschätzte Kosten: abhängig davon, ob mit Hilfe von Freiwilligen 3.Beimpfung des Sediments durch Amphibienfahrzeug Geschätzte Kosten: 1/3 ¼ günstiger als Ausbaggern

31 Landwehrkanal Berlin Beimpfung des Sediments durch Amphibienfahrzeug Geschätzte Kosten: 1/3 bis ¼ der Kosten einer Ausbaggerung Erhalt der bestehenden Lebewesen im Kanal, Förderung der Biodiversität, Nachhaltigkeit Alternative: Ausbaggern, Abfahren und Deponieren des Schlamms Nachteile: Eliminierung aller Lebewesen im Kanal Vielfache Kosten gegenüber der EM-Behandlung Keine nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität

32 Danke für Ihre Aufmerksamkeit

33 Naturschwimmbad Ampfing, Bayern

34 Naturschwimmbad Ampfing, Bayern Probleme: Algenblüte, geringe Sichttiefe Beginn der Sanierung mit EM: April 2006 Beginn: 1000 l EMa EMa: monatlich l, je nach Belastung

35 Naturschwimmbad Ampfing, Bayern

36 EM-Projekt Osaka Kanal, Japan Der Golf von Osaka ist stark verschmutzt, die Erträge der Fischer sind stark zurückgegangen. Deshalb hat sich die Vereinigung der Fischer- Cooperativen Osakas entschlossen, die Flüsse in Osaka mit der EM Technologie zu reinigen, um ihre Fischgründe im Golf von Osaka zu schützen. Das EM-Projekt begann Der Fluß Yodo ist der größte im Golf von Osaka. Deshalb begannen sie dort und in dem dazu gehörigen Doutonbori Kanal.

37 EM-Projekt Osaka Kanal Gesamtmenge der EM-Lösung und der Dangos (Lehm- Bällchen) (bis 2005) Yodo EM solution 1,400 t EM mud ball 191,000 Stk. Dotonbori canal (Verbindung des Yodo) EM solution 2,526 t EM mud ball 155,000 Stk.

38 EMa wird in den Kanal gepumpt

39 EM-Projekt Osaka Kanal Resultate Geruchsprobleme vermindert Sediment des Dotonbori Verbindungskanals deutlich verringert Die (jap.) Frischwasser Muscheln haben sich erheblich vermehrt Biodiversität hat zugenommmen

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