{"id":12710,"date":"2023-12-06T13:00:53","date_gmt":"2023-12-06T13:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chemviron.eu\/reaktivierung-pfas\/"},"modified":"2026-02-25T15:41:33","modified_gmt":"2026-02-25T15:41:33","slug":"reaktivierung-pfas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.chemviron.eu\/de\/loesungen\/pfas-entfernung\/reaktivierung-pfas\/","title":{"rendered":"Reaktivierung-PFAS"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"12710\" class=\"elementor elementor-12710 elementor-663\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ab727a1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6ab727a1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a6dfb31 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7a6dfb31\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b993188 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2b993188\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Reaktivierung von verbrauchter Aktivkohle zur PFAS-Entfernung<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7097246c elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7097246c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:400}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aktivkohle ist eine Standardtechnologie zur Entfernung von PFAS-Molek\u00fclen aus Rohwasser oder Abwasser durch Adsorption, ohne dass potenziell toxische Nebenprodukte entstehen. <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-dce-background-image-url=\"https:\/\/www.chemviron.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/PFAS-water-medium.jpg\" class=\"elementor-element elementor-element-37a310e8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"37a310e8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-dce-background-overlay-image-url=\"https:\/\/www.chemviron.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuraray_circle_arrangement_2_rgb_cyan_50pct.svg\" class=\"elementor-element elementor-element-4fe6eef4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"4fe6eef4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12fdda3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"12fdda3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div><p>Die thermische Reaktivierung, ein etabliertes Hochtemperaturverfahren, mineralisiert die an der Aktivkohle adsorbierten PFAS-Molek\u00fcle, um diese persistenten Schadstoffe aus dem Wasserkreislauf zu entfernen. W\u00e4hrend dieses Prozesses kann die verbrauchte Aktivkohle zur\u00fcckgewonnen und somit wiederverwendet werden. Verbrauchte Aktivkohlen, die PFOS, PFOA und andere PFAS enthalten, werden von Chemviron seit \u00fcber 15 Jahren reaktiviert.   <\/p><\/div><div><p>Chemviron verarbeitet die ges\u00e4ttigte Kohle in speziellen thermischen Reaktivierungs\u00f6fen bei hoher Temperatur, um die f\u00fcr die Anwendung erforderlichen Aktivit\u00e4tsgrade der Adsorption wiederzuerlangen und die adsorbierten organischen PFAS-Spezies zu mineralisieren. Diese thermischen Reaktivierungs\u00f6fen sind speziell konstruierte Einheiten f\u00fcr diesen Zweck, die die lokalen Umweltanforderungen erf\u00fcllen. <\/p><\/div><div><p>Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Prozess der Kohlenstoffreaktivierung und dem der Kohlenstoffregeneration, da die Begriffe manchmal synonym verwendet werden.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3666d702 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3666d702\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aktivkohle-Reaktivierung<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3410a979 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3410a979\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div>\n<div>\n<p>Bei der Kohlenstoffreaktivierung wird verbrauchte Kohle in einem Mehretagenofen oder Drehrohrofen reaktiviert, indem die adsorbierten Schadstoffe verfl\u00fcchtigt und zerst\u00f6rt und die Aktivkohle in eine wiederverwendbare Qualit\u00e4t zur\u00fcckversetzt wird. Alle verbrauchten Aktivkohlen werden einer Qualit\u00e4tskontrolle unterzogen, um die richtigen Reaktivierungsbedingungen f\u00fcr diese Arten von gebrauchter Aktivkohle zu ermitteln. &nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Die Reaktivierungstemperatur und die Anforderungen an den Durchsatz k\u00f6nnen je nach den Adsorbatbelastungseigenschaften der verarbeiteten verbrauchten Kohle variieren. Die Temperaturen in industriellen Reaktivierungs\u00f6fen liegen im Allgemeinen bei etwa 900-950 \u00b0C, \u00e4hnlich wie bei Verbrennungsbedingungen, jedoch in einer sauerstoffarmen Umgebung. <\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Das aktuelle Betriebsverfahren f\u00fcr die Kohlenstoffreaktivierung von mit PFAS beladener Aktivkohle wird regelm\u00e4\u00dfig \u00fcberpr\u00fcft und kann wie folgt zusammengefasst werden:&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<ul>\n<li>Die Zerst\u00f6rung von Adsorbaten auf verbrauchter Aktivkohle ist ein zweistufiger Prozess. Zuerst werden die Adsorbate von der Kohlenstoffoberfl\u00e4che verfl\u00fcchtigt oder desorbiert. Einige der desorbierten Schadstoffe werden im Reaktivierungsofen zerst\u00f6rt.  <\/li>\n<li>Adsorbate, die entfernt und nicht im Ofen zerst\u00f6rt werden, werden durch ein Abgasreinigungssystem geleitet, das aus einem thermischen Oxidationsmittel\/Nachbrenner, einem S\u00e4uregasw\u00e4scher und einem Schlauchfilter besteht. Das Abgasreinigungssystem ist so konzipiert, dass es organische Stoffe mit einem Wirkungsgrad von mindestens 99 % zerst\u00f6rt, S\u00e4uregase neutralisiert, die w\u00e4hrend des Prozesses entstehen, und Partikel auff\u00e4ngt. Die Effizienz und Funktionalit\u00e4t des Abgasreinigungssystems wird durch von der Beh\u00f6rde genehmigte und verifizierte Kaminpr\u00fcfungen nachgewiesen.  &nbsp;<br><br><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div>\n<p>Unser Reaktivierungsverfahren unterscheidet sich stark von einem \u201eRegenerations\u201c-Verfahren. Die Kohlenstoffregeneration hat nicht die gleichen Temperaturanforderungen wie das Reaktivierungsverfahren von Chemviron und kann mit Dampf oder hei\u00dfem Stickstoff durchgef\u00fchrt werden, der selten \u00fcber 100 \u00b0C erreicht. Infolgedessen bleiben Aktivkohlen, die einen Regenerationsprozess durchlaufen haben, teilweise verbraucht und enthalten einige oder potenziell alle urspr\u00fcnglichen Adsorbate. \u202f <\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Es gibt eine Reihe von Literaturhinweisen und Daten von Drittanbietern, die die Zerst\u00f6rung von PFAS bei Temperaturen unterst\u00fctzen, die unseren Reaktivierungsbedingungen \u00e4hnlich sind. Hier sind einige Beispiele als Referenz: &nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<ul>\n<li>Eine Studie \u00fcber verbrauchte Kohle, die in der Trinkwasseraufbereitung verwendet wurde und PFAS enthielt, ergab, dass bei Temperaturen \u00fcber 700 \u00b0C in Stickstoff keine PFAS auf der Kohle verblieben.&nbsp;<sup>[i]\u202f<\/sup><\/li>\n<li>Eine Reihe von Studien deuten darauf hin, dass PFAS und Fluorpolymere unter Bedingungen, die der Reaktivierung \u00e4hnlich sind, wirksam zerst\u00f6rt werden. <sup>[ii]<\/sup><sup>,<\/sup> <sup>[iii]<\/sup><\/li>\n<li>Es hat sich gezeigt, dass PFOA und seine verschiedenen Salze bei Temperaturen von 350 \u00b0C vollst\u00e4ndig zerst\u00f6rt werden<sup>[iv]<\/sup><sup>,<\/sup> <sup>[v]<\/sup><\/li>\n<li>Es wird berichtet, dass PFOS bei 600 \u00b0C vollst\u00e4ndig zerst\u00f6rt wird.<sup>[vi]<\/sup><sup>, <\/sup><sup>[vii]<\/sup><\/li>\n<li>Eine Studie \u00fcber die thermische Stabilit\u00e4t von PFAS auf verbrauchtem GAC kam zu dem Schluss, dass \u201e&#8230;eine wirksame thermische Zerst\u00f6rung von PFAS w\u00e4hrend der GAC-Reaktivierung in CO2\/N2 oder w\u00e4hrend der Verbrennung\/Verbrennung von mit PFAS beladenen Materialien (z. B. Siedlungsabf\u00e4lle) sehr wahrscheinlich ist, vorausgesetzt, es werden hohe Temperaturen (\u2265 700 \u00b0C) verwendet.\u201c <sup>[viii]<\/sup><\/li>\n<li>Es wird berichtet, dass die por\u00f6se und Elektronenstruktur der Aktivkohle den Grad der Zersetzung von adsorbierten PFAS w\u00e4hrend der thermischen Verarbeitung erh\u00f6ht.&nbsp;<sup>[ix]<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>\n<p>Basierend auf umfangreichen F&amp;E-Arbeiten, die sowohl intern als auch von Dritten durchgef\u00fchrt wurden, und verschiedenen Literaturhinweisen ist Chemviron zuversichtlich, dass PFAS durch den Reaktivierungsprozess von Chemviron desorbiert und reduziert werden.&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, z\u00f6gern Sie bitte nicht, <a class=\"internal-link\" title=\"\u00d6ffnet den internen Link im aktuellen Fenster\" href=\"https:\/\/www.chemviron.eu\/de\/kontaktieren-sie-uns\/\"><strong>uns zu kontaktieren<\/strong><\/a>.&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f94e61 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"3f94e61\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-616db71f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"616db71f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div><p><sup>i<\/sup> Watanabe, N., Takemine, S., Yamamoto, K., Haga, Y., Takata, M. Residual organic fluorinated compounds from thermal treatment of PFOA, PFHxA and PFOS adsorbed onto granular activated carbon (GAC). <em>Journal of Material Cycles and Waste Management<\/em>, <strong>2016<\/strong>, 18:625\u2013630.<\/p><\/div><div><p><sup>ii<\/sup> Yamada, T., Taylor, P. H., Buck, R. C., Kaiser, M. A., Giraud, R. J. Thermal degradation of fluorotelomer treated articles and related materials. <em>Chemosphere<\/em>, <strong>2005<\/strong>, 61(7), 974 \u2013 984.<\/p><\/div><div><p><sup>iii<\/sup> Lemieux, P. M., Strynar, M., Tabor, D. G., Wood, J., Cooke, M., Rayfield, B., Kariher, P. Emissions of fluorinated compounds from the combustion of carpeting. Proceedings of the 2007 International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, Phoenix, AZ. <\/p><\/div><div><p><sup>iv<\/sup> Krusic, P. J., and Roe, D. C. Gas-phase NMR technique for studying the thermolysis of materials: Thermal decomposition of ammonium perfluorooctanoate. <em>Analytical Chemistry<\/em>, <strong>2004<\/strong>, 76(13), 3800\u20133803.<\/p><\/div><div><p><sup>v <\/sup>Krusic, P. J., Marchione, A., Roe, D. C. Gas-phase NMR studies of, the thermolysis of perfluorooctanoic acid. <em>Journal of Fluorine Chemistry<\/em>, <strong>2005<\/strong>, 126(11-12), 1510\u20131516.<\/p><\/div><div><p><sup>vi<\/sup> Office of Pollution Prevention &amp; Toxics, Docket AR226-1366, ed. Laboratory-Scale Thermal Degradation of Perfluorooctanyl Sulfonate and Related Substances. Washington DC: US Environmental Protection Agency, <strong>2003<\/strong>, 13.  <\/p><\/div><div><p><sup>vii<\/sup> Office of Pollution Prevention &amp; Toxics, Docket AR226-1367, ed. Final Report: Laboratory-Scale Thermal Degradation of Perfluoro-Octanyl Sulfonate and Related Substances. Washington DC: US Environmental Protection Agency, <strong>2003<\/strong>, 142.  <\/p><\/div><div><p><sup>viii<\/sup> Xiao, F., Sasi, P. C., Yao, B., Kubatova, A., Golovko, S. A., Golovko, M. Y., Soli, D. Thermal stability and decomposition of perfluoroalkyl substances on spent granular activated carbon. <em>Environmental Science &amp; Technology Letters<\/em>, <strong>2020<\/strong>, 7, 343-350.<\/p><\/div><div><p><sup>ix <\/sup>Baghirzade B.S., Zhang y., Reuther J.F., Saleh N.B. Venkatesan A.K., Apul O. G. Thermal regeneration of spent granular activated carbon to break the forever PFAS Cycle. <em>Environmental Science &amp; Technology<\/em>, <strong>2021<\/strong>, 55, 9, 5608 \u2013 5619.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-408b162c e-flex e-con-boxed elementor-invisible e-con e-parent\" data-id=\"408b162c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div data-dce-background-color=\"#FFF4DA\" class=\"elementor-element elementor-element-5f4d0649 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5f4d0649\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1849c1ff dce_masking-none elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"1849c1ff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"136\" height=\"136\" src=\"https:\/\/www.chemviron.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/kuraray_pictogram_user-negative-1.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1987\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-dce-background-color=\"#FFF4DA\" class=\"elementor-element elementor-element-742287b4 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"742287b4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-51fc36d5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"51fc36d5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Kontaktieren Sie unser engagiertes technisches Team f\u00fcr weitere Informationen.<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65c04f94 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"65c04f94\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.chemviron.eu\/de\/kontaktieren-sie-uns\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Kontaktieren Sie uns<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reaktivierung von verbrauchter Aktivkohle zur PFAS-Entfernung Aktivkohle ist eine Standardtechnologie zur Entfernung von PFAS-Molek\u00fclen aus Rohwasser oder Abwasser durch Adsorption, ohne dass potenziell toxische Nebenprodukte entstehen. Die thermische Reaktivierung, ein etabliertes Hochtemperaturverfahren, mineralisiert die an der Aktivkohle adsorbierten PFAS-Molek\u00fcle, um diese persistenten Schadstoffe aus dem Wasserkreislauf zu entfernen. 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