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Die vorliegende Arbeit liefert erste Einblicke in die Prozesse der Methanoxidation in Gegenwart von niedrigen Methankonzentrationen und hohen Volumenströmen in Biofiltern an mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen. Neben der Bestimmung potentieller und effektiver Methanoxidationsaktivitäten verschiedener organischer, naturnaher und technischer Materialien, wurden die Einflüsse der Faktoren Temperatur, Methankonzentration und Volumenstrom bestimmt, sowie eine methanotrophe Anreicherungskultur charakterisiert und Feldversuche umgesetzt. Den Betreibern von mechanisch-biologischen…mehr

Produktbeschreibung
Die vorliegende Arbeit liefert erste Einblicke in die Prozesse der Methanoxidation in Gegenwart von niedrigen Methankonzentrationen und hohen Volumenströmen in Biofiltern an mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen. Neben der Bestimmung potentieller und effektiver Methanoxidationsaktivitäten verschiedener organischer, naturnaher und technischer Materialien, wurden die Einflüsse der Faktoren Temperatur, Methankonzentration und Volumenstrom bestimmt, sowie eine methanotrophe Anreicherungskultur charakterisiert und Feldversuche umgesetzt. Den Betreibern von mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen steht mit dem untersuchten Biofiltersystem ein geeignetes Instrument zur Reduzierung von Methanemissionen in Gegenwart von niedrigen Methankonzentrationen und hohen Volumenströmen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Untersuchungen konnten aus dieser Arbeit gezielte Vorgaben abgeleitet werden.
Autorenporträt
Dr. Cindy Wienke: B.Sc./M.Sc. Geowissenschaften an der Universität Hamburg mit Schwerpunkten im Bereich Mikrobielle Methanoxidation auf Deponien und Deichbau. Anschließende Promotion im Fachbereich Erdsystemwissenschaften an der Universität Hamburg im Bereich Mikrobielle Methanoxidation in der Land- und Abfallwirtschaft.