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Erklärt: So können künstliche Feuchtgebiete Abwasser behandeln

Ein einzigartiges nachhaltiges Experiment ist in Delhi im Gange, bei dem ein „konstruiertes“ Naturmerkmal Hoffnung macht, den Bedarf an teuren Kläranlagen zu reduzieren, wobei Kapazitäts- und Nutzungsprobleme auftreten.

Künstliche Feuchtgebiete, Feuchtgebiete, YamunaIm South Delhi Biodiversity Park, der von der Delhi Development Authority (DDA) auf etwa 200 Hektar Land hinter der Kalindi Colony entwickelt wird, baut Professor CR Babu von der Universität Delhi elf Feuchtgebietssysteme.

Um einen Teil der unbehandelten Abwässer in den Yamuna zu reduzieren, planen die Behörden in Delhi eine Methode zur natürlichen Behandlung von rund 1.500 Millionen Litern pro Tag (MLD) Abwasser, die in den Fluss gelangen.





Ein einzigartiges Experiment

Im South Delhi Biodiversity Park, der von der Delhi Development Authority (DDA) auf etwa 200 Hektar Land hinter der Kalindi Colony entwickelt wird, baut Professor CR Babu von der Universität Delhi elf Feuchtgebietssysteme.

Diese konstruierten Feuchtgebietssysteme werden Felsbrocken und eine Vielzahl von Pflanzen verwenden, um das Abwasser aus 25 Abflüssen, die sich von Okhla bis zur Kalindi-Kolonie erstrecken, auf natürliche Weise zu behandeln, bevor es in den Fluss gelangt.



Prof. Babu, der das Center for Environmental Management of Degraded Ecosystems (CEMDE) der Universität Delhi leitet, nutzte 2016 erfolgreich das angelegte Feuchtgebietssystem, um einen See im Biodiversitätspark Neela Hauz in der Stadt wiederzubeleben.

Künstliche Feuchtgebiete, Feuchtgebiete, YamunaDer letzte Schritt des Aufbereitungsprozesses erfolgt, wenn das Wasser 25 Pflanzenarten – darunter Typha, Phragmiten, Ipomoea und Zypern – durchströmt, die bei der Behandlung von Schwermetallen, einschließlich Arsen, wirksam sind.

Im South Delhi Biodiversity Park nahm am 18. Dezember dieses Jahres eines von elf gebauten Feuchtgebieten seinen Betrieb auf und behandelte etwa 15 MLD Abfall aus dem Kilokari-Abfluss.




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So funktioniert die Behandlung

Das Verfahren umfasst einen dreistufigen Prozess, der keinen Strom benötigt. An der Mündung des Abflusses hat ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Prof. Babu ein 1 Hektar großes Feuchtgebiet aus Felsbrocken und Pflanzen geschaffen.



Der Abfluss mündet in einen Oxidationsteich, der den ersten Schritt des Aufbereitungsprozesses darstellt. Hier werden die Feststoffe im Abfall aus einem Drahtgeflecht entfernt und Luftsauerstoff löst sich im Wasser.

Das Wasser strömt dann weiter und passiert Kanäle und kleine Kämme aus Felsbrocken, was Turbulenzen und Belüftung verursacht.



Die Belüftung bringt Wasser und Luft in engen Kontakt, indem kleine Luftblasen eingeführt werden, die durch das Wasser aufsteigen und darin gelöste Gase entfernen.

Höhere Turbulenzen bedeuten eine bessere Sauerstoffsättigung und eine bessere Wasserqualität. Wasserfälle haben eine maximale Sauerstoffsättigung und daher eine sehr gute Wasserqualität, sagt Prof. Babu.



Der letzte Schritt des Aufbereitungsprozesses erfolgt, wenn das Wasser 25 Pflanzenarten – darunter Typha, Phragmiten, Ipomoea und Zypern – durchströmt, die bei der Behandlung von Schwermetallen, einschließlich Arsen, wirksam sind.

Yasir Arafat, ein Wissenschaftler unter Prof. Babu am CEMDE, sagte: Rohes Abwasser ist Nahrung für diese Pflanzen und sie ziehen Nährstoffe daraus. Im Laufe der Zeit werden sie aus dieser Nahrung wachsen.




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Den Fluss aufladen

Aufbereitetes Wasser wird durch Feuchtgebiete, die sich von Dhobi Ghat in Okhla bis zur DND-Flyway in der Nähe der Kalindi-Kolonie erstrecken, in den Fluss geleitet. Das Team von Prof. Babu wird die Qualität des Wassers überprüfen, das durch dieses konstruierte Feuchtgebiet in den Fluss geleitet wird.

Der gleiche Prozess hat die Konzentration von gelöstem Sauerstoff (DO) im Neela Hauz Biodiversity Park Lake – der früher unbehandeltes Abwasser durch Abflüsse aus nahegelegenen Gebieten erhielt – auf 4 Milligramm pro Liter erhöht, nahe den Kriterien für DO, die für die Vermehrung von Fischen erforderlich sind Wasser.

Lange Zeit wurde das angelegte Feuchtgebietssystem von Bauingenieuren ignoriert, die sich für Kläranlagen (STPs) interessierten. Sie brauchen viel Energie, um STPs zu betreiben, und sie werden nicht funktionieren, wenn ihre Kapazität geringer oder höher ist als die Abwassermenge… Das bebaute Feuchtgebiet ist eine praktikable Alternative dazu, sagte Prof. Babu.

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