Abwasserverband Selbitztal

Abwasserverband Selbitztal Ordnungsgemäße und zuverlässige Reinigung der Abwässer unserer Mitgliedskommunen.

🔧 Verstärken Sie unser Team!Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung? Dann werden Sie Teil unserer Kanalabteilung...
04/08/2026

🔧 Verstärken Sie unser Team!

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung? Dann werden Sie Teil unserer Kanalabteilung! Wir suchen einen Mitarbeiter (m/w/d) – auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Freuen Sie sich auf einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst und eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gewässerschutz. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 💧🌿

🚧 Station 9: Überschussschlamm-EntwässerungBei der Abwasserreinigung entstehen nicht nur sauberes Wasser, sondern auch g...
19/07/2026

🚧 Station 9: Überschussschlamm-Entwässerung

Bei der Abwasserreinigung entstehen nicht nur sauberes Wasser, sondern auch große Mengen Schlamm. Damit dieser effizient weiterbehandelt werden kann, wird er in der Überschussschlamm-Entwässerung eingedickt und sein Volumen deutlich reduziert.

Der Überschussschlamm setzt sich aus dem im Nachklärbecken abgezogenen Sekundärschlamm (Bakterienmasse aus der biologischen Reinigung) sowie dem durch die Phosphatfällung entstandenen Tertiärschlamm zusammen.

⚙️ So funktioniert die Entwässerung
Mithilfe eines sogenannten Scheibeneindickers wird dem Schlamm ein Großteil des enthaltenen Wassers entzogen.

Dazu werden dem flüssigen Überschussschlamm zunächst polymere Flockungshilfsmittel zugesetzt. Die entstehenden Schlammflocken gelangen anschließend auf eine langsam rotierende Siebscheibe.

💧 Dabei trennt sich der Schlamm in zwei Bestandteile:
• Das Filtratwasser fließt durch die Siebfläche ab und wird zurück zum Zulaufhebewerk geführt.
• Die Feststoffe bleiben auf der Siebscheibe zurück und werden zum Rohschlammschacht transportiert.

Dort werden sie mit dem Primärschlamm vermischt und anschließend zur weiteren Behandlung in die Faultürme gefördert.

📊 Zahlen & Fakten
• Überschussschlammanfall (flüssig): ca. 100–480 m³ pro Tag
• Überschussschlammanfall (eingedickt): ca. 5–25 m³ pro Tag

💡 Durch die Eindickung wird das Schlammvolumen um ein Vielfaches reduziert. Das spart Lager-, Transport- und Behandlungskapazitäten und macht die weitere Schlammbehandlung deutlich effizienter.

🚧 Station 8: NachklärbeckenIm letzten Schritt der Reinigung wird der Belebtschlamm vom gereinigten Wasser getrennt.💧 So ...
12/07/2026

🚧 Station 8: Nachklärbecken

Im letzten Schritt der Reinigung wird der Belebtschlamm vom gereinigten Wasser getrennt.

💧 So funktioniert’s:
Der Schlamm sinkt im Becken auf den Boden ab und wird dort mit Räumern gesammelt. Ein Großteil wird als Rücklaufschlamm wieder zurück in die biologische Reinigung gepumpt – so bleiben genügend Mikroorganismen im System.

Ein kleiner Teil wird als Überschussschlamm abgezogen und weiterbehandelt.

👉 Das gereinigte Wasser fließt anschließend über eine gezahnte Ablaufkante weiter. Eine Tauchwand sorgt dabei dafür, dass keine Schwimmstoffe mitgerissen werden.

✅ Ergebnis:
Die biologische Reinigung ist abgeschlossen – das Wasser kann nun in die Umwelt zurückgeführt werden.

🚧 Station 7: PhosphateliminationAuch Phosphor wird aus dem Abwasser entfernt – denn in Gewässern wirkt er wie ein Dünger...
05/07/2026

🚧 Station 7: Phosphatelimination

Auch Phosphor wird aus dem Abwasser entfernt – denn in Gewässern wirkt er wie ein Dünger und kann starkes Algenwachstum verursachen.

💧 So funktioniert’s:
Im Ablauf der Belebungsbecken wird ein Fällmittel (Eisen(III)-chlorid) zugegeben. Dieses reagiert mit dem gelösten Phosphat und bildet eine unlösliche Verbindung.

👉 Das Ergebnis:
Die entstandenen Feststoffe setzen sich später im Nachklärbecken zusammen mit dem Schlamm ab und werden so aus dem Abwasser entfernt.

⚙️ Die Dosierung erfolgt dabei genau abgestimmt auf den Phosphatgehalt des
Wassers.

💡 Zahlen & Fakten:
• Fällmittelmenge: ca. 160 t/Jahr
• Phosphatabbau: ca. 84 %

🚧 Station 6: Gebläse-StationDamit die biologische Reinigung optimal funktioniert, benötigen die Mikroorganismen vor alle...
28/06/2026

🚧 Station 6: Gebläse-Station

Damit die biologische Reinigung optimal funktioniert, benötigen die Mikroorganismen vor allem eines: Sauerstoff.

Genau dafür sorgt die Gebläse-Station. Hier wird Umgebungsluft verdichtet und über Rohrleitungen in die Nitrifikationsbecken geleitet. Dort gelangt sie über feinblasige Belüfter am Beckenboden in das Abwasser.

💧 Die Belüftung erfüllt zwei wichtige Aufgaben
Versorgung der Bakterien mit Sauerstoff für den biologischen Abbau der Schadstoffe
Ständige Durchmischung von Wasser, Belebtschlamm und Luft

⚙️ Automatische Steuerung
Der Sauerstoffbedarf wird kontinuierlich durch Sensoren überwacht. Die Gebläse passen ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an und sorgen so für einen energieeffizienten Betrieb.

👉 Zum Einsatz kommen
2 Turboverdichter für den Hauptbetrieb
1 Drehkolbengebläse für den Schwachlastbetrieb

💡 Technische Daten
Turboverdichter 1 & 2
Luftmenge: ca. 1.000–3.300 Nm³/h
Betriebsdruck: ca. 550 mbar
Motorleistung: ca. 83 kW je Verdichter

Drehkolbengebläse (Schwachlastbetrieb)
Ansaugvolumenstrom: 19 m³/min
Betriebsdruck: ca. 520 mbar
Motorleistung: 22 kW

🌱 Die bedarfsgerechte Sauerstoffversorgung ist ein wesentlicher Baustein für die biologische Reinigung des Abwassers und trägt gleichzeitig zu einem energieeffizienten Anlagenbetrieb bei.

🚧 Station 5: Denitrifikations- & Nitrifikationsbecken (Belebungsbecken)In dieser Stufe findet die weitergehende biologis...
21/06/2026

🚧 Station 5: Denitrifikations- & Nitrifikationsbecken (Belebungsbecken)

In dieser Stufe findet die weitergehende biologische Reinigung statt. Hier werden nicht nur organische Stoffe abgebaut, sondern vor allem wichtige Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor aus dem Abwasser entfernt.

👉 Warum das wichtig ist:
Zu viele Nährstoffe würden in Flüssen und Seen starkes Algenwachstum verursachen.

💧 So läuft der Prozess ab:
🔹 Nitrifikation (mit Sauerstoff)
In den Nitrifikationsbecken wandeln Bakterien (Nitrifikanten) Ammonium-Stickstoff mithilfe von Sauerstoff in Nitrat um.
🔹 Denitrifikation (ohne Sauerstoff)
Im nächsten Schritt wird dem Nitrat der Sauerstoff entzogen. Dabei entsteht gasförmiger Stickstoff, der in die Atmosphäre entweicht.

💡 Wichtig:
Die Denitrifikation wird vorgeschaltet, damit der Prozess optimal funktioniert und Rücklaufschlamm sinnvoll genutzt wird.

⚙️ In den Becken sorgen Rührwerke und Belüftungssysteme für die nötigen Bedingungen.

💡 Zahlen & Fakten:

• 3 Rührwerke (Denitrifikation)
• 2 × 72 Plattenbelüfter (Nitrifikation)
• Abbau Kohlenstoff: ca. 95 %
• Abbau Stickstoff: ca. 85 %

🔵 Tag des Kanaldeckels – 19. Juni 2026 🔵Heute feiern wir den Tag des Kanaldeckels – ein Aktionstag, der auf die oft unsi...
19/06/2026

🔵 Tag des Kanaldeckels – 19. Juni 2026 🔵

Heute feiern wir den Tag des Kanaldeckels – ein Aktionstag, der auf die oft unsichtbare, aber unverzichtbare Infrastruktur unter unseren Straßen aufmerksam macht.

Kanaldeckel sind die Zugänge zu einem weit verzweigten Netz, das täglich dafür sorgt, dass Abwasser sicher abgeleitet und behandelt wird. Was für uns selbstverständlich ist, funktioniert nur dank moderner Technik und engagierter Fachkräfte in der Wasserwirtschaft.

Die von der DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. initiierte Aktion „Check the Deckel“ lädt dazu ein, einen Blick auf das zu werfen, was sonst verborgen bleibt.

Denn hinter jedem Kanaldeckel steckt ein Stück Daseinsvorsorge,
Umweltschutz und Lebensqualität. 💧

🚧 Station 4: Vorklärbecken / RohschlammpumpwerkNach der Grobreinigung kommt das Abwasser ins Vorklärbecken. Hier wird di...
14/06/2026

🚧 Station 4: Vorklärbecken / Rohschlammpumpwerk

Nach der Grobreinigung kommt das Abwasser ins Vorklärbecken. Hier wird die Fließgeschwindigkeit stark reduziert – und das hat einen wichtigen Effekt:
Schwere, ungelöste Feststoffe sinken auf den Boden und bilden Schlamm. Dieser Vorgang nennt sich Sedimentation.

⏱️ Das Abwasser bleibt etwa eine Stunde im Becken, damit sich möglichst viele Stoffe absetzen können.
Der entstandene Schlamm wird mehrmals täglich mit einem Räumer zusammengeschoben und abtransportiert. Da es sich um den ersten Schlamm der Anlage handelt, nennt man ihn Primärschlamm.

👉 Mit dieser Stufe ist die mechanisch-physikalische Reinigung abgeschlossen – jetzt folgt die biologische Reinigung.

💡 Zahlen & Fakten:
• Aufenthaltszeit: ca. 1 Stunde
• Primärschlammanfall: ca. 80–120 m³/Tag

🚧 Station 3: Sand- und FettfangIn dieser Stufe werden Sand, Fette und Öle aus dem Abwasser entfernt – also alles, was z....
07/06/2026

🚧 Station 3: Sand- und Fettfang
In dieser Stufe werden Sand, Fette und Öle aus dem Abwasser entfernt – also alles, was z. B. von Straßen (Sand) oder aus Küchen (Fette) ins Wasser gelangt.
💧 So funktioniert’s:
Durch eingeblasene Luft im Sandfang entstehen unterschiedliche Strömungen. Dadurch sinkt der schwere Sand auf den Boden, während leichtere Stoffe wie Fette und Öle an die Oberfläche steigen.
Der Sand wird am Boden gesammelt und automatisch weitertransportiert. In einem Sandklassierer wird er anschließend gewaschen und in einem Container entsorgt.
Die abgeschiedenen Fette werden hingegen weiterverarbeitet und in die Faultürme geleitet.
👉 Warum ist das wichtig?
Ohne diese Reinigung würde sich Sand in Becken ablagern und zu Schäden an Pumpen und Rohrleitungen führen.
💡 Zahlen & Fakten:
• Sandanfall: ca. 50–60 t/Jahr

🚧 Station 2: RechengebäudeNachdem das Abwasser angehoben wurde, geht es in die nächste Stufe der Reinigung: Das Rechenge...
31/05/2026

🚧 Station 2: Rechengebäude

Nachdem das Abwasser angehoben wurde, geht es in die nächste Stufe der Reinigung:

Das Rechengebäude.
Hier werden grobe und schwimmende Stoffe aus dem Abwasser entfernt – zum Beispiel Hygieneartikel, Verpackungen oder Speisereste. Das schützt die nachfolgenden Anlagen vor Verstopfungen und Störungen.

💧 Besonderheit:
Das entfernte Rechengut wird gewaschen. Dabei werden wichtige organische Bestandteile (z. B. Fäkalstoffe) zurück in den Reinigungsprozess gegeben – das verbessert die biologische Reinigung.
Anschließend wird das Rechengut gepresst und entwässert. Über eine Förderschnecke gelangt es direkt in Container und wird von dort zur Entsorgung abtransportiert.

💡 Zahlen & Fakten:
• Rechenhöhe: 3,50 m
• Rechenbreite: 2 × 1,20 m
• Stababstand: 6 mm
• Rechengutanfall: ca. 50–60 t/Jahr

Adresse

Mittelklingensporn 4
Naila
95119

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