https://de.wikipedia.org/w/index.php?action=history&feed=atom&title=Advanced_Oxidation_ProcessAdvanced Oxidation Process - Versionsgeschichte2025-06-05T20:03:56ZVersionsgeschichte dieser Seite in WikipediaMediaWiki 1.45.0-wmf.4https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Oxidation_Process&diff=250132026&oldid=prevPeter in s: +Vierte Reinigungsstufe2024-11-07T19:04:54Z<p>+Vierte Reinigungsstufe</p>
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</table>Peter in shttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Oxidation_Process&diff=242976463&oldid=prevInvisigoth67: form2024-03-10T08:31:26Z<p>form</p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 10. März 2024, 10:31 Uhr</td>
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</table>Invisigoth67https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Oxidation_Process&diff=238709719&oldid=prevAka: Tippfehler entfernt, Links optimiert2023-11-01T19:20:14Z<p><a href="/wiki/Benutzer:Aka/Tippfehler_entfernt" title="Benutzer:Aka/Tippfehler entfernt">Tippfehler entfernt</a>, Links optimiert</p>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Diese erfolgt bei der AOP mit Hilfe von [[Ozon]], [[Wasserstoffperoxid]] oder einer Kombination dieser Verfahren mit [[UV]]-Bestrahlung ([[UV-Oxidation]]) oder [[Fenton-Reaktion|<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Fenton's</del> reagent]]<ref>{{Literatur |Autor=Brandon Chuan Yee Lee, Fang Yee Lim, Wei Hao Loh, Say Leong Ong, Jiangyong Hu |Titel=Emerging Contaminants: An Overview of Recent Trends for Their Treatment and Management Using Light-Driven Processes |Sammelwerk=Water |Band=13 |Nummer=17 |Datum=2021-01 |DOI=10.3390/w13172340 |Seiten=2340 |Online=https://www.mdpi.com/2073-4441/13/17/2340 |Abruf=2021-11-14}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Arjunan Babuponnusami, Karuppan Muthukumar |Titel=A review on Fenton and improvements to the Fenton process for wastewater treatment |Sammelwerk=Journal of Environmental Chemical Engineering |Band=2 |Nummer=1 |Datum=2014-03-01 |ISSN=2213-3437 |DOI=10.1016/j.jece.2013.10.011 |Seiten=557–572 |Online=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343713002030 |Abruf=2021-11-14}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Q. Q. Cai, B. C. Y. Lee, S. L. Ong, J. Y. Hu |Titel=Fluidized-bed Fenton technologies for recalcitrant industrial wastewater treatment–Recent advances, challenges and perspective |Sammelwerk=Water Research |Band=190 |Datum=2021-02-15 |ISSN=0043-1354 |DOI=10.1016/j.watres.2020.116692 |Seiten=116692 |Online=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420312276 |Abruf=2021-11-14}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Brandon Chuan Yee Lee, Fang Yee Lim, Wei Hao Loh, Say Leong Ong, Jiangyong Hu |Titel=Emerging Contaminants: An Overview of Recent Trends for Their Treatment and Management Using Light-Driven Processes |Sammelwerk=Water |Band=13 |Nummer=17 |Datum=2021-01 |DOI=10.3390/w13172340 |Seiten=2340 |Online=https://www.mdpi.com/2073-4441/13/17/2340 |Abruf=2021-11-14}}</ref>. Die Oxidation wird dabei direkt durch diese Stoffe, Reaktionsprodukte dieser Stoffe miteinander und insbesondere auch über dabei entstehende Radikale, wie z.&nbsp;B. OH-Radikale ([[Hydroxyl-Radikal]]e) bewirkt.</div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Diese erfolgt bei der AOP mit Hilfe von [[Ozon]], [[Wasserstoffperoxid]] oder einer Kombination dieser Verfahren mit [[UV]]-Bestrahlung ([[UV-Oxidation]]) oder [[Fenton-Reaktion|<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Fenton’s</ins> reagent]]<ref>{{Literatur |Autor=Brandon Chuan Yee Lee, Fang Yee Lim, Wei Hao Loh, Say Leong Ong, Jiangyong Hu |Titel=Emerging Contaminants: An Overview of Recent Trends for Their Treatment and Management Using Light-Driven Processes |Sammelwerk=Water |Band=13 |Nummer=17 |Datum=2021-01 |DOI=10.3390/w13172340 |Seiten=2340 |Online=https://www.mdpi.com/2073-4441/13/17/2340 |Abruf=2021-11-14}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Arjunan Babuponnusami, Karuppan Muthukumar |Titel=A review on Fenton and improvements to the Fenton process for wastewater treatment |Sammelwerk=Journal of Environmental Chemical Engineering |Band=2 |Nummer=1 |Datum=2014-03-01 |ISSN=2213-3437 |DOI=10.1016/j.jece.2013.10.011 |Seiten=557–572 |Online=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343713002030 |Abruf=2021-11-14}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Q. Q. Cai, B. C. Y. Lee, S. L. Ong, J. Y. Hu |Titel=Fluidized-bed Fenton technologies for recalcitrant industrial wastewater treatment–Recent advances, challenges and perspective |Sammelwerk=Water Research |Band=190 |Datum=2021-02-15 |ISSN=0043-1354 |DOI=10.1016/j.watres.2020.116692 |Seiten=116692 |Online=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420312276 |Abruf=2021-11-14}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Brandon Chuan Yee Lee, Fang Yee Lim, Wei Hao Loh, Say Leong Ong, Jiangyong Hu |Titel=Emerging Contaminants: An Overview of Recent Trends for Their Treatment and Management Using Light-Driven Processes |Sammelwerk=Water |Band=13 |Nummer=17 |Datum=2021-01 |DOI=10.3390/w13172340 |Seiten=2340 |Online=https://www.mdpi.com/2073-4441/13/17/2340 |Abruf=2021-11-14}}</ref>. Die Oxidation wird dabei direkt durch diese Stoffe, Reaktionsprodukte dieser Stoffe miteinander und insbesondere auch über dabei entstehende Radikale, wie z.&nbsp;B. OH-Radikale ([[Hydroxyl-Radikal]]e) bewirkt.</div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das AOP-Verfahren wird insbesondere für die Reinigung von biologisch schwer oder nicht abbaubaren Stoffen (z.&nbsp;B. [[Pestizid]]<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">e</del>, [[Biozid]]e oder [[Arzneimittel]]) in Abwässern eingesetzt. Die belastenden Stoffe werden dabei größtenteils in stabile anorganische Verbindungen wie H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> und [[Salze]] umgewandelt. Ziel der [[Kläranlage#Reinigungsprozesse|Abwasserreinigung]] mittels AOP-Verfahren ist das Reduzieren des [[Chemischer Sauerstoffbedarf|chemischen Sauerstoffbedarfs]] sowie die Entfärbung und Veränderung weiterer [[Kläranlage#Belastungskenngrößen|Parameter]], um Grenzwerte zu erreichen, die eine Direkteinleitung von gereinigten Abwässern in [[Vorfluter]] ermöglichen. Vielfach werden Advanced<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>Oxidation<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>Prozesse auch zur Vorbehandlung stark belasteter Abwasserströme genutzt, <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">um</del> danach in einer bestehenden<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">,</del> oft biologischen <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Abwasserbehandlung</del> aufgearbeitet werden<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> zu</del> können. Diese Kombinationen sind besonders bei bio-toxischen oder sehr refraktären Abwässern wirtschaftlich. Gut funktionierende AOPs stellen wegen ihrer stark oxidierenden Wirkung auch hohe Anforderungen an die Materialwahl.</div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das AOP-Verfahren wird insbesondere für die Reinigung von biologisch schwer oder nicht abbaubaren Stoffen (z.&nbsp;B. [[Pestizid<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|Pestiziden</ins>]], [[Biozid]]e<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><nowiki/>n</ins> oder [[Arzneimittel]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><nowiki/>n</ins>) in Abwässern eingesetzt. Die belastenden Stoffe werden dabei größtenteils in stabile anorganische Verbindungen wie H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> und [[Salze]] umgewandelt. Ziel der [[Kläranlage#Reinigungsprozesse|Abwasserreinigung]] mittels AOP-Verfahren ist das Reduzieren des [[Chemischer Sauerstoffbedarf|chemischen Sauerstoffbedarfs]] sowie die Entfärbung und<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> die</ins> Veränderung weiterer [[Kläranlage#Belastungskenngrößen|Parameter]], um Grenzwerte zu erreichen, die eine Direkteinleitung von gereinigten Abwässern in [[Vorfluter]] ermöglichen. Vielfach werden Advanced<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">-</ins>Oxidation<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">-</ins>Prozesse auch zur Vorbehandlung stark belasteter Abwasserströme genutzt, <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">damit diese</ins> danach in einer bestehenden <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">(</ins>oft biologischen<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">)</ins> <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Abwasserbehandlungsanlage</ins> aufgearbeitet werden können. Diese Kombinationen sind besonders bei bio-toxischen oder sehr refraktären Abwässern wirtschaftlich. Gut funktionierende AOPs stellen wegen ihrer stark oxidierenden Wirkung auch hohe Anforderungen an die Materialwahl.</div></td>
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</table>Wikilektorathttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Oxidation_Process&diff=218881913&oldid=prevPeter in s: +link2022-01-07T06:43:50Z<p>+link</p>
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</table>Peter in shttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Oxidation_Process&diff=217341138&oldid=prevKoyaanisqatsi01: Reference-Tag eingefügt2021-11-17T03:38:39Z<p>Reference-Tag eingefügt</p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 29. November 2019, 11:12 Uhr</td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Diese erfolgt bei der AOP mit Hilfe von [[Ozon]], [[Wasserstoffperoxid]] oder einer Kombination dieser Verfahren mit [[UV]]-Bestrahlung (UV-Oxidation). Die Oxidation wird dabei direkt durch diese Stoffe, Reaktionsprodukte dieser Stoffe miteinander und insbesondere auch über dabei entstehende Radikale, wie z.&nbsp;B. OH-Radikale ([[Hydroxyl-Radikal]]e) bewirkt.</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Diese erfolgt bei der AOP mit Hilfe von [[Ozon]], [[Wasserstoffperoxid]] oder einer Kombination dieser Verfahren mit [[UV]]-Bestrahlung (UV-Oxidation). Die Oxidation wird dabei direkt durch diese Stoffe, Reaktionsprodukte dieser Stoffe miteinander und insbesondere auch über dabei entstehende Radikale, wie z.&nbsp;B. OH-Radikale ([[Hydroxyl-Radikal]]e) bewirkt.</div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das AOP-Verfahren wird insbesondere für die Reinigung von biologisch schwer oder nicht abbaubaren Stoffen (z.&nbsp;B. [[Pestizid]]e, [[Biozid]]e oder [[Arzneimittel]]) in Abwässern eingesetzt. Die belastenden Stoffe werden dabei größtenteils in stabile anorganische Verbindungen wie H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> und [[Salze]] umgewandelt. Ziel der [[Kläranlage#Reinigungsprozesse|Abwasserreinigung]] mittels AOP-Verfahren ist das Reduzieren des [[Chemischer Sauerstoffbedarf|chemischen Sauerstoffbedarfs]] sowie die Entfärbung und Veränderung weiterer [[Kläranlage#Belastungskenngrößen|Parameter]], um Grenzwerte zu erreichen, die eine Direkteinleitung von gereinigten Abwässern in [[Vorfluter]] ermöglichen.</div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das AOP-Verfahren wird insbesondere für die Reinigung von biologisch schwer oder nicht abbaubaren Stoffen (z.&nbsp;B. [[Pestizid]]e, [[Biozid]]e oder [[Arzneimittel]]) in Abwässern eingesetzt. Die belastenden Stoffe werden dabei größtenteils in stabile anorganische Verbindungen wie H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> und [[Salze]] umgewandelt. Ziel der [[Kläranlage#Reinigungsprozesse|Abwasserreinigung]] mittels AOP-Verfahren ist das Reduzieren des [[Chemischer Sauerstoffbedarf|chemischen Sauerstoffbedarfs]] sowie die Entfärbung und Veränderung weiterer [[Kläranlage#Belastungskenngrößen|Parameter]], um Grenzwerte zu erreichen, die eine Direkteinleitung von gereinigten Abwässern in [[Vorfluter]] ermöglichen<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. Vielfach werden Adnavced Oxidation Prozesse auch zur Vorbehandlung stark belasteter Abwasserströme genutzt, um danach in einer bestehenden, oft biologischen Abwasserbehandlung aufgearbeitet werden zu können. Diese Kombinationen sind besonders bei bio-toxischen oder sehr refraktären Abwässern sehr wirtschaftlich. Gut funktionierende AOPs stellen wegen IHrer stark oxidierenden Wirkung auch hohe Anforderungen an die Materialwahl</ins>.</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Restentfärbung bei der sogenannten Kreislaufführung von Farbstoff enthaltenden Produktionsabwässern.</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Restentfärbung bei der sogenannten Kreislaufführung von Farbstoff enthaltenden Produktionsabwässern.</div></td>
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