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<title>Polstofffiltration</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Polstofffiltration</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Polstofffiltration</b> (engl.: <i>Pile Cloth Media Filtration</i>) ist ein <a href="Mechanisches_Verfahren" class="mw-redirect" title="Mechanisches Verfahren">mechanisches Verfahren</a> zur <a href="Trennen_(Verfahrenstechnik)" title="Trennen (Verfahrenstechnik)">Abscheidung</a> <a href="Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organischer</a> und <a href="Anorganische_Chemie" title="Anorganische Chemie">anorganischer</a> Feststoffe aus Flüssigkeiten und gehört im weitesten Sinne zu den Verfahren der <a href="Oberfl%C3%A4chenfilter" title="Oberflächenfilter">Oberflächenfiltration</a>, <a href="Kuchenfiltration" title="Kuchenfiltration">Kuchen-</a> oder <a href="Anschwemmfilter" title="Anschwemmfilter">Anschwemmfiltration</a> (mit fixiertem Hilfsmittel), wobei neben dem <a href="Sieb" title="Sieb">Siebeffekt</a> echte <a href="Filtration_(Trennverfahren)" title="Filtration (Trennverfahren)">Filtrationseffekte</a> über die <a href="Tiefenfiltration" class="mw-redirect" title="Tiefenfiltration">Tiefe</a> der Polfaserschicht wirken.<sup id="cite_ref-Grabbe1_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Tchobanoglous1_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tchobanoglous1-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Tchobanoglous2_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tchobanoglous2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Polstofffiltration stellt ein wichtiges Teilgebiet der Tuchfiltration dar und wird zur <a href="Wasseraufbereitung" title="Wasseraufbereitung">Wasser-</a> und <a href="Kl%C3%A4ranlage" title="Kläranlage">Abwasseraufbereitung</a> eingesetzt.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundneider_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Polstofffiltration werden dreidimensionale <a href="Gewebe_(Textil)#Polgewebe" title="Gewebe (Textil)">Gewebe</a>, der sogenannte <a href="Flor" title="Flor">Polstoff</a>, als Filtermedium eingesetzt. Während der Filterreinigung des Polstoffes wird der Prozess der <a href="Filter_(Fluidtechnik)" title="Filter (Fluidtechnik)">Filtration</a> nicht unterbrochen.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_und_Entwicklung">Geschichte und Entwicklung</h2></div>
<p>Mit <a href="Nadelvliesstoff" title="Nadelvliesstoff">Nadelfilzen</a> begann Ende der 1970er Jahre die Entwicklung der Tuchfiltration bei der Mecana S.A.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in der Schweiz und hat sich durch den Einsatz von Polstoffen als Filtermedium<sup id="cite_ref-Fundneider_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> grundlegend verändert. Nadelfilze<sup id="cite_ref-Fundneider_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Loy_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Loy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nyhuis_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nyhuis-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – mit einem Stützgewebe vernadelte <a href="Vliesstoff" title="Vliesstoff">Wirrfaservliese</a> bestehend aus einer Vielzahl kleiner Fasern – wurden sukzessive durch gewebte Polstoffe ersetzt.<sup id="cite_ref-Grabbe3_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe3-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundneider2_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus dem ursprünglich aus Farbrollermaterial entwickelten dreidimensionalen Gewebe<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist heute ein technisch designtes Filtermedium, der sogenannte Polstoff, entstanden. Der Unterschied zu den Nadelfilzen besteht maßgeblich im flexiblen Aufbau, sodass bei Polstoffen die Entfernung der zurückgehaltenen Stoffe bei der Filterreinigung deutlich effektiver erfolgt.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Zunächst wurde die Forschung an der <a href="Gottfried_Wilhelm_Leibniz_Universit%C3%A4t_Hannover" title="Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover">Leibniz-Universität Hannover</a> vorangetrieben<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und resultierte schließlich in der <a href="Patentanmeldung" title="Patentanmeldung">Patentanmeldung</a> der Polstofffiltration 1996 durch Ulrich Grabbe und Carl Franz Seyfried.<sup id="cite_ref-Seyfried1_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Seyfried1-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die weltweit ersten Polstofffilteranlagen wurden 1997 von der Mecana Umwelttechnik GmbH (heutige Mecana AG) in <a href="Weinfelden" title="Weinfelden">Weinfelden</a> (Schweiz) als Scheibenfilter zur Behandlung von <a href="Papier#Wasser" title="Papier">Abwasser in der Papierherstellung</a>, sowie bei der <a href="Wismut_AG" class="mw-redirect" title="Wismut AG">Wismut AG</a> in <a href="Hartenstein_(Sachsen)" title="Hartenstein (Sachsen)">Schlema Hartenstein</a> in Betrieb genommen.
</p><p>Seit 2005 werden Polstofffilter für bestimmte Anwendungen auch mit vertikaler Achse eingesetzt.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den 2010er Jahren wurden auswechselbare und profilierte Absauglippen eingeführt.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Filtermedium">Filtermedium</h2></div>

<p>Als Filtermedium werden <a href="Gewebe_(Textil)#Polgewebe" title="Gewebe (Textil)">Polstoffgewebe</a> (kurz: <a href="Flor" title="Flor">Polstoff</a>) eingesetzt, woraus die Namensgebung des Verfahrens resultiert.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-5" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundneider_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gewebte Polstoffe besitzen einen mehrdimensionalen Aufbau, aus einer filteraktiven fluidisierbaren Polstofffaserschicht sowie einem Rückengewebe.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Rückengewebe aus <a href="Filament_(Textilfaser)" title="Filament (Textilfaser)">Endlosfilamenten</a> mit großen nicht-filteraktiven Poren dient als Träger für die Polfaserschicht, die aus in das Stützgewebe eingewebten, mehrfach übereinanderliegenden Filamenten oder Fasern zusammengesetzt ist.<sup id="cite_ref-Grabbe1_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Feststoffrückhalt des Polstoffes wird nur durch die Polfaserschicht bestimmt.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-6" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Je feiner die Einzelfilamente der Polfaserschicht, desto höher ist der Feststoffrückhalt, respektive kleinere Partikel können abgeschieden werden.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Polstoff lässt sich unter anderem durch die Höhe der aufgerichteten Polfasern [mm], den Durchmesser der Einzelfilamente [µm], die spezifische Oberfläche der Polfasern [m²/m²], das Flächengewicht des Polstoffgewebes [g/m²] und die Größe der strömungsrelevanten Poren [mm] des Rückengewebes definieren.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-7" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Reid_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Reid-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine definierte Porengröße für Polstoffe beziehungsweise die Polfaserschicht existiert per Definition nicht.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Essenziell für einen störungsfreien Dauerbetrieb ist die effektive <a href="Absauganlage" title="Absauganlage">Absaugung</a> der Polfaserschicht.<sup id="cite_ref-Grabbe3_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe3-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Abhängig von der Anwendung kommen herkömmliche <a href="Faser" title="Faser">Standardfasern</a>, <a href="Mikrofaser" title="Mikrofaser">Mikrofasern</a> oder Ultrafasern zur Anwendung.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-8" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundneider2_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gängige Materialien für die Polfasern sind <a href="Polyester" title="Polyester">Polyester (PES)</a> und <a href="Polyamide" title="Polyamide">Polyamid (PA)</a>.
</p><p>Polstoffe unterliegen einer systembedingten mechanischen Beanspruchung, hervorgerufen durch die Filterreinigung. Ein messbarer Verschleiß der Polfaserschicht liegt hierbei nicht vor.<sup id="cite_ref-Fundneider2_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Standzeit der Polstoffe wird durch die Anwendung und dem daraus resultierenden <a href="Fouling_(Membrantechnik)" title="Fouling (Membrantechnik)">Foulingverhalten</a> des Rückengewebes beeinflusst.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-6" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch das Absaugen der Polfaserschicht lässt sich ein <a href="Fouling_(K%C3%BChlwasser)" title="Fouling (Kühlwasser)">bakterieller Bewuchs oder mineralische Ablagerungen</a> auf dem Rückengewebe nicht verhindern, die sich in einem allmählichen Anstieg des <a href="Str%C3%B6mungswiderstand" title="Strömungswiderstand">Tuchwiderstandes</a>, respektive kürzeren Spülintervallen äußern.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-7" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Je weniger Reinigungszyklen, desto höher ist die <a href="Standzeit" title="Standzeit">Standzeit</a> des Polstoffes bis zur <a href="Wartung" title="Wartung">Wartung</a> oder dem Austausch. Die Ablaufqualität wird durch den <a href="Alterung_(Chemie)" title="Alterung (Chemie)">Alterungsprozess</a> des Polstoffes nicht beeinträchtigt.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-9" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionsweise_und_Ausführungsformen"><span id="Funktionsweise_und_Ausf.C3.BChrungsformen"></span>Funktionsweise und Ausführungsformen</h2></div>



<p>Im Filtrationsbetrieb lagern sich Feststoffe in der Polfaserschicht an. Mit zunehmendem Feststoffrückhalt durch den Polstoff nimmt der hydraulische Widerstand zu, woraus ein Anstieg des Wasserspiegels, respektive des Differenzdruckes resultiert.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-10" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Polstoff ist während der Filtration und Filterreinigung permanent und vollständig getaucht, sodass 100&nbsp;% der Filterfläche genutzt werden.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein regelmäßiger Austrag der angelagerten Feststoffe ist notwendig. Überschreitet der Rohwasserspiegel ein bestimmtes Niveau, respektive Differenzdruck, wird die Filterreinigung ausgelöst.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-11" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei wird die auf der Außenseite gebildete Feststoffschicht mittels Filterreinigungspumpe(n), bzw. Differenzdruck, über Absaugbalken in umgekehrter Fließrichtung durch angesaugtes Filtrat vom Filtermedium entfernt (Inside-Out-Reinigung).<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-12" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Abreinigung erfolgt von der drehenden Scheibe/Trommel oder durch einen statischen Filterträger mit beweglicher Reinigungseinheit. Durch den <a href="Unterdruck" title="Unterdruck">Unterdruck</a> stellen sich die Polstofffasern auf (Fluidisierung), sodass die Feststoffe des <a href="Filterkuchen" title="Filterkuchen">Filterkuchens</a> gut abgesaugt werden können.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-8" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im anschließenden Normalbetrieb legen sich die Fasern wieder auf dem Stützgewebe ab, sodass sich erneut ein Filterkuchen bildet.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-13" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch biologische oder mineralische Ablagerungen auf dem Rückengewebe des Filtermediums kann zudem eine manuelle oder chemische Reinigung der Polstoffe notwendig sein.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-9" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während der Filterreinigung wird die Filtration nicht unterbrochen.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-14" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für die Filterreinigung wird, im Vergleich zu <a href="Sandfilter#Abwasserreinigung_in_Kläranlagen" title="Sandfilter">Sandfiltern</a> oder <a href="Rechen_(Kl%C3%A4ranlage)#Mikrosiebe" title="Rechen (Kläranlage)">Mikrosieben</a>, kein extern zugeführtes Spülwasser benötigt.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-15" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Spülabwasserspeicher ist nicht erforderlich.
</p><p>Polstofffilter werden in <a href="Freispiegelleitung" title="Freispiegelleitung">Freispiegelsystemen</a> und <a href="Druckbeh%C3%A4lter" title="Druckbehälter">geschlossenen Drucksystemen</a> eingesetzt.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-10" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Polstoff ist entweder auf einer Scheibe oder Trommel montiert, woraus sich die verschiedenen Bauformen – Scheiben- und Trommelfilter – ergeben. Sonderbauformen stellen der Drucktrommelfilter, Diamondfilter (Gitterträger mit <a href="Raute" title="Raute">rautenförmigem</a> Querschnitt) und Plattenfilter dar.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-11" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Scheibenfilter sind mit demontierbaren <a href="Kreissegment" title="Kreissegment">Filtersegmenten</a> ausgestattet, die auf einem Zentralrohr angeordnet sind. Das Reinigungssystem, bestehend aus Absaugbalken und einer Filterreinigungspumpe, kann auch mehrere Scheiben gleichzeitig reinigen.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-12" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Absaugung ist auch mittels einer zentralen <a href="Pumpe" title="Pumpe">Pumpe</a> und einem <a href="Ventil" title="Ventil">Ventil</a> je Reinigungssystem möglich. Die Freispiegelsysteme bestehen aus einer Filtereinheit mit <a href="Wehr_(Wasserbau)" title="Wehr (Wasserbau)">Zulauf- und Ablaufwehr</a>, die die eigentliche Filtermaschine hydraulisch von den vor- und nachgelagerten Prozessen entkoppelt.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-13" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Filtermaschine ist in einem Filterbehälter montiert, der neben dem Zulauf- (mit optionalem <a href="Sch%C3%BCtz_(Wasserbau)" title="Schütz (Wasserbau)">Zulaufschütz</a>) und Ablaufwehr über einen <a href="%C3%9Cberlaufbauwerk" title="Überlaufbauwerk">Notüberlauf</a> sowie eine <a href="F%C3%BCllstandsmessung" class="mw-redirect" title="Füllstandsmessung">Niveaumessung</a> verfügt. Das dem Filterbehälter zugeführte Wasser strömt durch die vollständig getauchte Filterkonstruktion von außen nach innen (Outside-In Filtration) durch den Polstoff in die Filterkonstruktion, wobei die Feststoffe zurückgehalten werden. Das Filtrat passiert anschließend den Steigschacht und das Ablaufwehr. Der Nullwasserspiegel dient als Referenz zur Anlagensteuerung. In geschlossenen Systemen werden Drucktrommelfilter eingesetzt, wobei das zugeführte Wasser ebenfalls von außen nach innen durch den Polstoff strömt.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-14" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Anlagensteuerung erfolgt hierbei über den <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Behälterdruck</a>. Während bei Freispiegelsystemen der Differenzdruck von bis zu 60 mbar genutzt wird, liegt dieser bei Drucktrommelfiltern gegebenenfalls über 1 bar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verfahrensauslegung">Verfahrensauslegung</h2></div>
<p>Die Auslegung basiert auf der polstoff- und fluidspezifischen Feststoffbeladung (σ) [g/m²], der Feststoffflächenbelastung (engl. Solids Surface Loading Rate (SLR)) [g/m²/h], der Filtergeschwindigkeit (v<sub>F</sub>) [m/h] sowie dem Feststoffgehalt bei durchschnittlicher und maximaler Belastung.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-15" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Je nach Ablaufanforderung und Feststoffgehalt im Zulauf erfolgt die Auswahl des Polstoffes. Die Eigenschaften des Polstoffes sowie die Effizienz des Absaugsystems bestimmen die SLR.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-16" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Polstofffilter sind durch die hohen möglichen SLR von bis zu 800 g/m²/h besonders platzsparend gegenüber vielen anderen Fest-Flüssig-Trennverfahren (wie <a href="Sedimentation#Anwendungen_der_Sedimentierung_in_der_Technik" title="Sedimentation">Sedimentation</a>, <a href="Flotation" title="Flotation">Flotation</a>, <a href="Sandfilter" title="Sandfilter">Sandfilter</a>) und weisen somit einen geringen <a href="Fl%C3%A4chenverbrauch" title="Flächenverbrauch">Flächenfussabdruck</a> auf. Speziell Scheibenfilter haben eine hohe spezifische Filterfläche pro Grundfläche von bis zu &gt;9 m²/m². Durch die geringen hydraulischen Verluste (max. ca. 50 cm) können Polstofffilter sehr <a href="Energieeffizienz" title="Energieeffizienz">energieeffizient</a> und kostengünstig betrieben werden (je nach Anwendung, Feststoffbelastung und Anzahl Reinigungsintervalle mit ca. 0,3 bis 20 Wh pro m³ behandeltem Abwasser).<sup id="cite_ref-Fundneider_5-17" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die maximale Filtergeschwindigkeit wird durch die Filterkonstruktion bestimmt und ist nicht durch das Filtermedium beschränkt. In Freispiegelsystemen beträgt die maximale Filtergeschwindigkeit etwa 8–16 (20) m/h. Drucktrommelfilter können hingegen mit einer maximalen Filtergeschwindigkeit von bis zu 60 m/h betrieben werden. Die Filtergeschwindigkeit hat keinen direkten Einfluss auf die <a href="Wasserqualit%C3%A4t" title="Wasserqualität">Ablaufqualität</a>.<sup id="cite_ref-Grabbe2_4-16" class="reference"><a href="#cite_note-Grabbe2-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundneider2_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Polstofffilter sind unempfindlich gegenüber stofflichen Stoßbelastungen.<sup id="cite_ref-Fundneider_5-18" class="reference"><a href="#cite_note-Fundneider-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der <a href="Kl%C3%A4rschlamm" title="Klärschlamm">Schlammwasseranfall</a> ist direkt proportional zur Häufigkeit der Reinigungszyklen und hängt von dem eingesetzten Polstoff, der aktuellen Feststofffracht und dem Verhalten der abfiltrierten Stoffe ab. Der Schlammwasseranfall lässt sich mittels Filteranzahl, -fläche, Reinigungsdauer und -häufigkeit ermitteln. Die Beschaffenheit des Schlammwassers ist von der Spülhäufigkeit, Art und Menge der zurückgehaltenen Feststoffe abhängig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<p>Polstofffilter finden vor allem in der <a href="Abwasser" title="Abwasser">kommunalen und industriellen Abwasseraufbereitung</a>, Wasserwiederverwendung, <a href="Stra%C3%9Fenentw%C3%A4sserung" title="Straßenentwässerung">Strassen-</a> und <a href="Mischsystem" title="Mischsystem">Mischwasserbehandlung</a>, <a href="Wasseraufbereitung" title="Wasseraufbereitung">Trinkwasseraufbereitung</a> sowie <a href="Meerwasserentsalzung" title="Meerwasserentsalzung">Meerwasserentsalzung</a> Anwendung. Hierbei führt die anwendungsspezifische Feststoffentnahme unter anderem zum Rückhalt von <a href="Schwebstoff" class="mw-redirect" title="Schwebstoff">Schwebstoffen</a>, <a href="Alge" title="Alge">Algen</a>, <a href="Parasit%C3%A4rer_Wurm" title="Parasitärer Wurm">Helmintheneiern</a>, <a href="Mikroplastik" title="Mikroplastik">Mikroplastik</a>, <a href="Reifenverschlei%C3%9F" title="Reifenverschleiß">Reifenabrieb</a>, <a href="Phosphorelimination" title="Phosphorelimination">Phosphor</a> oder <a href="Aktivkohle" title="Aktivkohle">Pulveraktivkohle</a>, sowie zur Reduktion der <a href="Tr%C3%BCbung" title="Trübung">Trübung</a>. Nachfolgend werden einige Anwendungsgebiete aufgeführt:
</p>
<ul><li>Industrieabwasserreinigung</li>
<li>Behandlung von <a href="Mischsystem" title="Mischsystem">Mischwasser</a> bzw. <a href="Regen%C3%BCberlauf" title="Regenüberlauf">Regenüberlauf</a></li>
<li><a href="Oberfl%C3%A4chenwasser" title="Oberflächenwasser">Oberflächenwasser</a>- und <a href="Wasseraufbereitung" title="Wasseraufbereitung">Trinkwasseraufbereitung</a></li>
<li>Ersatz für die <a href="Nachkl%C3%A4rbecken" title="Nachklärbecken">Nachklärung</a> bei <a href="Biofilm#Einsatz_in_der_Abwassertechnik" title="Biofilm">Biofilmverfahren</a></li>
<li><a href="Nachkl%C3%A4rbecken#Nachgeschaltete_Anlagen" title="Nachklärbecken">Schlussfiltration</a></li>
<li><a href="F%C3%A4llung" title="Fällung">Fällungs-</a> und <a href="Flockung" title="Flockung">Flockungsfiltration</a> (z.&nbsp;B. zur <a href="Phosphorelimination" title="Phosphorelimination">Phosphorentfernung</a>)</li>
<li><a href="Rohwasser" title="Rohwasser">Rohwasser</a>- und <a href="Vorkl%C3%A4rbecken" title="Vorklärbecken">Rohabwasserfiltration</a></li>
<li><a href="Stra%C3%9Fenentw%C3%A4sserung" title="Straßenentwässerung">Strassenabwasserbehandlung</a></li>
<li>Verfahren zur <a href="Spurenstoff" title="Spurenstoff">Spurenstoffentfernung</a> (Abscheidung von <a href="Aktivkohle" title="Aktivkohle">Pulveraktivkohle</a>, Vorfiltration vor <a href="Ozon#Ozon_in_der_Wasseraufbereitung" title="Ozon">Ozonierung</a> oder <a href="Festbettreaktor" title="Festbettreaktor">Aktivkohleadsorbern</a>)</li>
<li>Vor- und Nachfiltration für granulierte Aktivkohle im <a href="Schwebebett" title="Schwebebett">Schwebebettverfahren</a></li>
<li>Vorfiltration vor einer <a href="Desinfektion#Desinfektion_von_Flüssigkeiten" title="Desinfektion">Desinfektionsstufe</a> (z.&nbsp;B. <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV</a> oder <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a>)</li>
<li><a href="Kreislaufwasser" title="Kreislaufwasser">Wasserwiederverwendung</a> (z.&nbsp;B. als <a href="Prozesswasser" title="Prozesswasser">Prozesswasser</a>, <a href="Betriebswasser" title="Betriebswasser">Betriebswasser</a> oder für <a href="Bew%C3%A4sserung" title="Bewässerung">Bewässerung</a>)</li>
<li>Vorfiltration für <a href="Meerwasserentsalzung" title="Meerwasserentsalzung">Entsalzungsanlagen</a></li>
<li>Vorfiltration für <a href="K%C3%BChlturm" title="Kühlturm">Kühlwasser</a> oder Wärmetauscher (z.&nbsp;B. Wärmerückgewinnung aus <a href="Abwasserw%C3%A4rmer%C3%BCckgewinnung" title="Abwasserwärmerückgewinnung">Abwasser</a> oder <a href="W%C3%A4rmepumpenheizung#Wasserwärmepumpe" title="Wärmepumpenheizung">Oberflächenwasser</a>)</li>
<li><a href="Algenkultur#Algenernte" title="Algenkultur">Ernte von Algenbiomasse</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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