Leistungsdaten Polstoff-Filtertücher
Gemessene Abscheidegrade, Ablaufwerte, Zykluslängen und Rückspülraten für drei Polstoff-Konstruktionen in vier Belastungsstufen — keine Rechenbeispiele, sondern Versuchsergebnisse.
Versuchsaufbau und Methodik
Die Daten stammen aus eigenen Belastungsversuchen an einem Polstoff-Filter, der mit dem Ablauf der Nachklärung beschickt wurde. Um definierte Belastungszustände einzustellen, wurde dem Zulauf Belebtschlamm aus dem Belebungsbecken zudosiert. Dadurch lassen sich Lastspitzen reproduzierbar nachfahren, die im Regelbetrieb nur selten und unkontrolliert auftreten.
Die AFS-Bestimmung erfolgte normgerecht über Glasfaser-Filterpapiere mit einem Partikelrückhalt von 0,5 µm. Alle Werte in den Tabellen sind Messwerte des jeweiligen Versuchspunkts — sie sind keine Garantiewerte. Die erreichbare Leistung auf einer konkreten Anlage hängt von Schlammbeschaffenheit, Vorbehandlung, Fällmitteleinsatz und Anlagenhydraulik ab.
Stapelfaser-Polstoff
Gesponnener Stapelfaser-Pol mit hoher Faserzahl pro Flächeneinheit. Baut die Filtrationsmatrix schnell auf und hält den Abscheidegrad auch bei stark steigender Feststoffbelastung stabil.
| Belastungsstufe | AFS Zulauf (mg/l) | Filtergeschwindigkeit (m/h) | Feststoffbelastung (g/m²·h) | AFS Ablauf (mg/l) | Abscheidegrad (%) | Zykluslänge (s) | Rückspülrate (% vom Zulauf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedrige Last | 24,75 | 7,38 | 183 | 1,73 | 93 | 648 | 3,6 |
| Normale Last | 41,5 | 9,84 | 408 | 3,1 | 92,5 | 310 | 5,1 |
| Hohe Last | 76,7 | 9,69 | 743 | 3,8 | 95 | 175 | 7,83 |
| Extreme Last | 245 | 5,97 | 1465 | 12 | 95 | 95 | 20 |
Multifilament-Polstoff
Pol aus endlosem Multifilamentgarn. Die glatten Filamentoberflächen geben zurückgehaltene Feststoffe beim Absaugen leicht wieder ab, wodurch der Abscheidegrad mit steigender Last sogar zunimmt.
| Belastungsstufe | AFS Zulauf (mg/l) | Filtergeschwindigkeit (m/h) | Feststoffbelastung (g/m²·h) | AFS Ablauf (mg/l) | Abscheidegrad (%) | Zykluslänge (s) | Rückspülrate (% vom Zulauf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedrige Last | 16,3 | 9 | 147 | 2,3 | 86 | 569 | 3,46 |
| Normale Last | 51,7 | 9 | 466 | 2,1 | 96 | 240 | 7,04 |
| Hohe Last | 68 | 8,8 | 599 | 2,4 | 96,4 | 162 | 8,37 |
| Extreme Last | 88 | 9 | 793 | 2,3 | 97,3 | 90 | 14,5 |
Mikrofaser-Polstoff
Feiner Mikrofaser-Pol, dicht auf dem gewebten Trägergewebe eingebracht. Liefert die niedrigsten Ablauf-AFS-Werte der drei Konstruktionen — bis 0,53 mg/l bei niedriger Last — bei kürzeren Filtrationszyklen.
| Belastungsstufe | AFS Zulauf (mg/l) | Filtergeschwindigkeit (m/h) | Feststoffbelastung (g/m²·h) | AFS Ablauf (mg/l) | Abscheidegrad (%) | Zykluslänge (s) | Rückspülrate (% vom Zulauf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedrige Last | 12,6 | 9,69 | 121 | 0,53 | 95,8 | 398 | 4,3 |
| Normale Last | 18 | 9,57 | 172 | 1,4 | 92,2 | 234 | 6,59 |
| Hohe Last | 38,7 | 9,69 | 375 | 1,45 | 96,2 | 108 | 11,39 |
| Extreme Last | 54,5 | 8,46 | 461 | 2 | 96,3 | 90 | 14,4 |
Was die Daten für die Auslegung bedeuten
Der wichtigste Befund ist die Lastfestigkeit: Bei der Stapelfaser-Konstruktion steigt die Feststoffbelastung von 183 auf 1.465 g/m²·h — also um den Faktor acht — und der Abscheidegrad bleibt bei 93 bis 95 Prozent. Die Multifilament-Konstruktion verbessert sich unter Last sogar von 86 auf 97,3 Prozent, weil sich der Filterkuchen selbst zur Filterschicht aufbaut.
Der zweite Befund ist der Zusammenhang zwischen Feinheit und Spülwasser. Die Mikrofaser-Konstruktion erreicht mit 0,53 mg/l den niedrigsten Ablaufwert aller Versuchspunkte, ihre Zykluslänge fällt aber von 398 auf 90 Sekunden und die Rückspülrate steigt von 4,3 auf 14,4 Prozent des Zulaufvolumens. Wer auf niedrigste Ablaufwerte auslegt, muss die Spülwasserrückführung entsprechend dimensionieren — sonst wird das Rückspülwasser zum Engpass der Anlage, nicht die Filterfläche.
Praktisch bedeutet das: Die Medienwahl ist keine reine Feinheitsfrage, sondern eine Abwägung zwischen Zielablaufwert, verfügbarer Filterfläche und der Spülwassermenge, die die Anlage verkraftet. Genau diese Abwägung machen wir mit Betreibern und Planern anhand dieser Daten.
Die Kenngrößen im Detail
AFS Zulauf / Ablauf
Abfiltrierbare Stoffe vor und nach dem Filter. Der Ablaufwert ist die entscheidende Größe für Einleitgrenzwerte und für die Reduktion des partikulär gebundenen Phosphors.
Filtergeschwindigkeit
Hydraulische Flächenbelastung in Metern pro Stunde, bezogen auf die getauchte Filterfläche. Sie bestimmt, wie viel Filterfläche für einen gegebenen Durchsatz erforderlich ist.
Feststoffbelastung
Zugeführte Feststoffmasse pro Quadratmeter Filterfläche und Stunde. Diese Größe — nicht die AFS-Konzentration allein — bestimmt, wie schnell sich der Filterkuchen aufbaut.
Abscheidegrad
Prozentualer AFS-Rückhalt im Filter. Bei den feineren Konstruktionen bleibt er auch bei stark steigender Last stabil oder nimmt zu.
Zykluslänge
Zeit zwischen zwei Absaugvorgängen bei konstanter Last. Kurze Zyklen bedeuten häufigeres Absaugen und damit mehr Spülwasser.
Rückspülrate
Spülwasservolumen als Prozentanteil des Zulaufvolumens. Diese Größe wird bei der Anlagenplanung häufig unterschätzt und ist bei feinen Medien unter hoher Last der begrenzende Faktor.
Zu allen hier gezeigten Versuchen nennen wir keine Anlagen, Betreiber, Kunden, Lieferanten oder Hersteller. Die Daten sind bewusst anonymisiert veröffentlicht und beschreiben ausschließlich das Verhalten der Filtermedien.
Auslegung mit echten Daten
Sie planen eine Tertiärstufe, eine Nachrüstung oder einen Medienwechsel? Wir rechnen Ihren Lastfall mit diesen Daten durch und empfehlen die passende Konstruktion — auf Wunsch mit Feldtest an Ihrer Anlage.
