===
__PARA_BREAK__
Die Entwicklung neuer Technologien zur Behandlung von Abwässern ist entscheidend, um die Kreislaufwirtschaft im industriellen Wasserkreislauf zu erreichen.
Weltweit werden jährlich rund 2.010 Millionen Tonnen Abfälle (kommunale Siedlungsabfälle) erzeugt.
\n
\n
\n\n__PARA_BREAK__\n\n
Mindestens ein Drittel dieses Abfalls wird nicht umweltgerecht entsorgt für die Umwelt und es wird erwartet, dass die weltweiten Abfälle bis 2050 um 3,4 Milliarden Tonnen zunehmen.
Wir haben lineare Abfallwirtschaftssysteme geschaffen, in denen wir Produkte entsorgen, statt zu überlegen, wie man sie im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft wiederverwenden könnte.
Weltweit verpassen wir eine große Chance, da ein Großteil des Abfalls, den wir erzeugen, in wertvolle Nebenprodukte umgewandelt werden kann.
Die heutige Abwasserbehandlungstechnologie kann so verbessert werden, dass eine nahezu vollständige Kreislaufwirtschaft erreicht wird.
Die Chance des Abwassers
Über Generationen hinweg wurde die Abfallbehandlung ignoriert, doch der Anstieg von Regulierung, Bildung und der Aufmerksamkeit der Medien für die Umweltfolgen schlechter Abfallbewirtschaftung und -infrastruktur macht es schwieriger, dem weiterhin aus dem Weg zu gehen.
Aber wie wird eine zirkuläre Lösung geschaffen, die Abfälle in wertvolle Ressourcen umwandeln kann? In diesem Sinne gibt es verschiedene Initiativen, die versuchen, das Problem für die unterschiedlichen Abfälle, die im Unternehmen anfallen, zu lösen.
\n
__PARA_BREAK__
Insbesondere zielen einige von ihnen auf die Behandlung industrieller Abwässer. Der Großteil dieser flüssigen Abfälle wird durch Verbrennung entsorgt, die CO2-intensiv ist, teuer ist und weder den Energiewert der Abfälle noch die wiederverwendbaren Produkte aus den Abfällen zurückgewinnt.
Wenn wir diese neuartigen Behandlungslösungen implementieren würden, würden wir die CO2-Emissionen reduzieren und würden wichtige Nebenprodukte auffangen, einschließlich einer konstanten Versorgung mit synthetischem Erdgas, das in das Netz eingespeist werden kann; Frischwasser für industrielle und öffentliche Nutzung; Salze und Mineralien, einschließlich Phosphor, Stickstoff und Kalium für Düngemittel.
Eines der Unternehmen, die nachhaltige Lösungen für die Abwasserbehandlung entwickeln, ist TreaTech, ein in der Schweiz ansässiges Abfallbehandlungsunternehmen, das einen Prozess entwickelt hat, der eine Bandbreite an flüssigen Abfällen und aus Abfällen stammender Ströme in Nebenprodukte umwandelt, die wirtschaftlichen Probleme und die Probleme des Klimawandels lösen können.
TreaTech schlägt einen Prozess zur Abwasserbehandlung vor, der sich wie folgt darstellt:
Die Energie- und Emissionskrise lösen
Im Jahr 2021 importierte die Europäische Union etwa 60 % der von ihr verbrauchten Energie, und 40 % stammten aus Russland. Von den russischen Importen waren 41 % Erdgas. Der aktuelle Krieg in der Ukraine hat den weltweiten Gasmarkt verschärft, und Europa sieht sich einer ständigen Unsicherheit in Bezug auf die Gasversorgung gegenüber, während es nach neuen Gaslieferungen sucht.
Der Einsatz dieser neuen Recyclingtechnologien zur Abwasserbehandlung würde es den Ländern ermöglichen, Abfälle nachhaltig zu beseitigen und lokal synthetisches Erdgas zu erzeugen, das von Industrieakteuren wiederverwendet oder ins Netz eingespeist werden kann, was eine sichere Versorgung mit Biogas gewährleistet.
Dies würde nicht nur die lokale Gasversorgung in einer Zeit beispielloser Versorgungsengpässe für Unternehmen verbessern, sondern auch die Resilienz Europas gegenüber dem plötzlichen Anstieg der Großhandelspreise für Gas erhöhen.
Der Abfallsektor ist verantwortlich für 10 % der weltweiten Treibhausgasemissionen (THG). Davon entfallen 2,8 % der CO2-Emissionen auf die Behandlung von Flüssigabfällen, und der Großteil dieser Abfälle wird durch Verbrennung entsorgt, die, wie bereits erwähnt, viel Energie verbraucht.
Im Vergleich dazu kann die neuartige Kreislauftechnologie von TreaTech 99 % des Wertes des Abfalls recyceln, während sie 94 % weniger CO2-Emissionen verursacht und dreimal weniger Platz für die Behandlung benötigt.
Außerdem ist es eine CO2-negative Lösung, da bis zu 30 % des produzierten synthetischen Erdgases aus CO2 in reiner Form besteht, das sequestriert oder von mehreren Industrien genutzt werden kann, darunter Landwirtschaft und Biokraftstoffproduktion.
Captura de agua limpia y nutrientes fertilizantes en el tratamiento de aguas residuales
Wasserknappheit betrifft 40 Prozent der Weltbevölkerung, und der Klimawandel beschleunigt weiterhin die wasserbezogenen Risiken für Regierungen, Unternehmen und Gemeinschaften.
Die meisten industriellen und kommunalen Klärschlämme enthalten etwa 95 % Wasser, und selbst nachdem sie entwässert wurden, um sie zu verbrennen, bestehen die Abfälle weiterhin zu etwa 70 % aus Wasser. Natürlich gehen sauberes Wasser oder wertvolle Nährstoffe verloren, wenn sie verbrannt werden.
Anstatt Abwasser zur Behandlung zu schicken, wäre es wirtschaftlich sinnvoll, dass industrielle Anlagen das Wasser wiedergewinnen, um es als Prozesswasser wiederzuverwenden oder es für die Bewässerung zu verkaufen. Die modulare Technologie von TreaTech behandelt Abfälle vor Ort und fängt sauberes Wasser sowie Salze und wertvolle Mineralien wie Phosphor, Stickstoff und Kalium ein, die als Dünger verwendet werden können.
Die Behandlung des Klärschlamms würde einen Großteil des Phosphors erfassen, der derzeit als Dünger verwendet wird.
\n
Die Zukunft des Abfalls
Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir Abfälle sehen: von einer Belastung zu einer Chance, die bedeutende klimatische und wirtschaftliche Probleme lösen kann. Regierungen und Unternehmen müssen zusammenarbeiten und in zirkuläre Lösungen investieren, die in bestehende Abfallbehandlungsprozesse integriert werden können.
- Gálvez, C. (2016). Emergy-Analyse zur Wiederverwendung der Restschlämme der Kläranlage Santa Clara-Lima, Peru. https://doi.org/10.18259/ing.2016002
- Rodríguez-Valencia, N. (2022). Grüne Filter zur Behandlung von Kaffeeabwasser. https://doi.org/10.38141/10795/73118
- Verwertung des aus dem Abwasser der Gerbereien (San Benito, Bogotá) entfernten Chroms durch Behandlung mit Natriumsulfat (2015). https://doi.org/10.17151/luaz.2015.40.9
- Di Fraia, S., Massarotti, N., Rakib Uddin, M. & Vanoli, L. (2025). Vergasung zur nachhaltigen Verwertung von Klärschlamm. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87461-1_23
- Matveev, I. (2024). Stromerzeugung aus Abwasser und Klärschlamm. https://doi.org/10.70475/apt2024.ssp01
- Urbaniak, M. & Wyrwicka, A. (2017). PCDDs/PCDFs und PCBs in Abwasser und Klärschlamm. https://doi.org/10.5772/66204
- Rajguru, P. & Goswami, R. (2024). Entfernung von Schwermetallen aus dem Abwasser/Schlamm der Erdölindustrie mittels Membrantechnologie. https://doi.org/10.1201/9781003441359-10
- Raghunathan, T. (2023). Verwertung von Kunststoffabfällen und Textilschlamm als Verbundwerkstoffe. https://doi.org/10.9734/bpi/rpst/v9/18884d
- Bassin, J. P. (2017). Aerobe granulare Schlammtechnologie. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58835-3_4
- 4. Aktivschlammprozess. (2003). https://doi.org/10.1680/wtat.32293.0004
- 8 Schlammbehandlung und Entsorgung. (2003). https://doi.org/10.1680/wtat.32293.0008
__PARA_BREAK__