Organische Verbindungen in der Abluft

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Organische Verbindungen in der Abluft Hedda Drexler 8 AU

Definitionen Luftverunreinigung: = natürliche Zusammensetzung der Luft verändert; natürlichen oder anthropogenen Ursprungs Abgas Abluft

Organische Luftschadstoffe Methan Fluorwasserstoff Chlorwasserstoff Formaldehyd Kohlenwasserstoffe Benzol (C6H6) Halogenierte Kohlenwasserstoffe Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe VOC (volatile organic compounds, leichtflüchtige organische Verbindungen) Dioxine und Furane

Anthropogene Quellen Industrielle Feuerungsanlagen Industrielle Prozesse Kleingewerbe Verkehr Häusliche Feuerung (Hausbrand) Besondere Quellen (Intensivtierhaltung, Spraydose)

Abscheidung gas- und dampfförmiger Stoffe Thermische und katalytische Nachverbrennung Adsorption Biologische Abluftreinigung Kondensation

1. Thermische und katalytische Nachverbrennung Für eine optimale Verbrennung ist zu gewährleisten: Optimale Temperatur Ausreichende Verweilzeit Durchmischung des Gases Bestimmter Sauerstoffgehalt

1. Thermische und katalytische Nachverbrennung Vier Verfahrensvarianten: Thermische Nachverbrennung (TNV) Katalytische Nachverbrennung (KNV) Thermisch regenerative Nachverbrennung (RNV) Katalytische regenerative Nachverbrennung (KRNV)

1. Thermische und katalytische Nachverbrennung Einsatzgebiet Schadstoff Lacktrocknung Lösemittel PVC Verarbeitung Weichmacher Tierkörperverwertung Amine Röstprozesse Aldehyde, organische Säuren Papierbeschichtung Lösemittel, Styrol Folienbeschichtung Toluol, Xylol Tiefdruck, Druckmaschinen Toluol Lebensmittelverarbeitung Geruch

Thermische Nachverbrennung

Thermische regenerative Nachverbrennung

2. Adsorption Faktoren für die Selektivität des Adsorbens: Gleichgewichtseffekt Sterischer Effekt Kinetischer Effekt

2. Adsorption Bauformen: Diskontinuierlich: Festbettadsorber Kontiunierlich: Wirbelschichtadsorber Wanderbettadsorber Flugstromadsorber Rotationsadsorber

3. Biologische Abluftreinigung Biofilter – Voraussetzungen: die Abluftinhaltstoffe sollten wasserlöslich und biologisch abbaubar sein Ablufttemperaturen zwischen 5 und 60°C, wobei das Optimum bei 25 – 30°C liegt Abluftfeuchte >95% (relative Feuchte) die Abgase sollten keine großen Mengen an Staub und Fett enthalten die Abluft darf vor allem keine toxischen Stoffe enthalten gleichmäßiges Anströmen des Filterbeckens

3. Biologische Abluftreinigung – ^ Konditionierung der Abluft

3. Biologische Abluftreinigung Trägersubstanzen für Biofilter: Komposte (Müllkompost) Fasertorf, Reisig Gehäckseltes Holz und Rinde Kokosfasern Heidekraut Ausführungen: Flächen-, Mieten-, Turm-,Container- oder Etagenfilter

3. Biologische Abluftreinigung Biowäscher – Voraussetzungen: die Abluftinhaltstoffe müssen wasserlöslich sein die Abluftinhaltstoffe müssen biologisch abbaubar sein keine störenden Komponenten für den biologisch Abbau (pH-Wert, Temperatur, Fett und Staub) keine toxischen Stoffe genügend Sauerstoff im Abgas genügend Nährstoffe (Phosphor und Stickstoff)

3. Biologische Abluftreinigung

4. Kondensation – Anwendung Abgasreinigung, Kältemittelkondensator in der Kälte- und Klimatechnik, Produktkondensator in der chemischen Industrie, Wasserdampfkondensator in der Kraftwerkstechnik

4. Kondensation Anforderungen: Niedrige Volumenströme Hoher Anteil der Komponente Geringer Gehalt des Trägergases Hochsiedende Komponenten

4. Kondensation

4. Kondensation – Arten Filmkondensation Tropfenkondensation Direkte Kondensation Indirekte Kondensation

4. Kondensation – indirekte ^°Wärmeübertragung

4. Kondensation –direkte ^°Wärmeübertragung