2000
Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2000
Auch als:‘Abfall, Recyling, Altlasten ; Bd. 23
Genehmigende Fakultät
Fak03
Hauptberichter/Gutachter
Tag der mündlichen Prüfung/Habilitation
2000-11-02
Online
URN: urn:nbn:de:hbz:82-opus-693
URL: https://publications.rwth-aachen.de/record/58827/files/Drees_Kornelia.pdf
Einrichtungen
Inhaltliche Beschreibung (Schlagwörter)
Ingenieurwissenschaften (frei)
Thematische Einordnung (Klassifikation)
DDC: 620
Kurzfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde der beschleunigte Stoffaustrag aus Reaktordeponien durch Wasserrückführung untersucht. Ziel der Arbeit war die Ermittlung und Auswertung von Datengrundlagen unter realen deponietechnischen Bedingungen anhand verschiedener Verfahren zur Bewässerung als Langzeitversuch. Als Ergebnis wurden zwei Modellansätze entwickelt, mit denen langfristig die Gas- und Wasseremissionen von Deponien unter dem Einfluß einer Bewässerung prognostiziert werden können. Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde zunächst gezeigt, daß der Stoffaustrag im Gas in direktem Zusammenhang zur Wasserrückführungsmenge auf den Deponiekörper steht. Die Untersuchungsergebnisse der Sickerwasseremissionen haben gezeigt, daß eine Bewässerungsmenge von 2 mm/d nicht ausreicht, um einen optimalen beschleunigten Stoffaustrag aus dem Deponiekörper zu bewirken. Vielmehr wurde die Annahme getroffen, daß erst eine Wasserrückführungsmenge von 4 - 8 mm/d zu einem optimal beschleunigten Stoffaustrag über die Wasserphase des Deponiekörpers führt. Für die Prognose der Gasproduktion und Sickerwasseremissionen unter dem Einfluß einer Wasserrückführung wurden eigene Modellansätze entwickelt. Mit Hilfe dieser neuen Ansätze zur Prognose der Gas- und Wasseremissionen wurden Modelle entwickelt, mit denen zukünftig die langfristig zu erwartenden Emissionen einer Reaktordeponie unter dem Einfluß einer Wasserrückführung abgeschätzt werden können. Ein Beitrag zur näheren Bestimmung der Dauer der Nachsorgephase einer Reaktordeponie ist damit erbracht.Water recycling to the landfill body today is tested or already applied on a large scale in order to control and to accelerate the biodegradation processes within the reactor “landfill“. Targeted water recycling to the landfill body aims at accelerated decomposition of all degradable material within short foreseeable periods. For this purpose various methods are applied, such as the use of existing gas wells as sink shafts or of pipe systems installed under the sealing and the installation of lances. The results first revealed that discharge of pollutants via the gas phase directly depends on the water quantity recycled. Examining the discharge of pollutants via the leachate, the situation was completely different. The results from the leachate emissions showed that a water quantity of 2 mm/d is not sufficient to effect optimal accelerated pollutant discharge from the landfill body. With this water quantity recycled on the landfill body no dosage response could be stated. Therefore it was assumed that only a water quantity recycled of 4 - 8 mm/d leads to optimum accelerated discharge of pollutants via the water phase of the landfill body. A model was developed to prognosticate the gas production and the leachate emissions under the influence of water recycling. These new approaches for the prognosis of gas and water emission served to develop models which in future will allow to assess the emissions of a reactor landfill to be expected under the influence of water recycling. Thus the after-care phase of a reactor landfill can be determined more exactly.
OpenAccess:
PDF
(additional files)
Dokumenttyp
Dissertation / PhD Thesis
Format
online, print
Sprache
German
Externe Identnummern
HBZ: HT012910544
Interne Identnummern
RWTH-CONV-120659
Datensatz-ID: 58827
Beteiligte Länder
Germany
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