FOROB

BAVARIAN JOINT RESEARCH PROGRAM FOR SURFACE TECHNOLOGY

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(2) Material flux management

A sustainable and future-oriented industrial society is generally politically accepted. In order to accomplish this, a distinct reduction of the quantity of material brought into and maintained in circulation by our economies, as well as the adaptation of production technologies to load capacity and availability of natural resources, are needed. Previous waste management strategies concentrated preferably on the end of production and consumption processes. Thus, anthropogenically originated wastes were treated and utilized and the deposition of man-made substances into the environment was minimized. This initially certainly successful approach is in the long run not sufficiently effective. The desired sustainability can only be achieved through the redirection of waste management to material flux management. Hence, BayFORREST established the field of material flux management for the development of successful concepts and technologies. First of all, a sufficiently founded data and information basis will be created. This means that material flux balances will be differentiated with respect to regions and branches. These will be correlated with environmental indicators which describe as accurately, clearly, and understandably as possible the conditions and characteristics of the regional and local environments (refer to BayFORREST sector 4). In addition, comprehensive and integrated analyses and assessment of products and production types in order to find promising attempts for the intended material reduction are needed. On the basis of previous findings it is then possible to find ecologically meaningful, economically efficient and socially endurable action strategies for the protection of resources which can be founded on scientific and technological as well as organizational and social approaches (refer to BayFORREST section 3). An effective strategy for minimization of resource consumption is the optimised and/or intensive utilization of products. Here, innovative long-term products constructed as modules, wear and tear control using easily exchangeable parts, effortless repair, attractive design, or also new utilization or leasing models should be considered. Material flux management is also a strategy for increasing resource productivity and efficiency which requires the interdisciplinary co-operation of experts from the fields of ecology, material sciences, production technology, management, design, etc.

Projects

  • F001 Mitverbrennung halogenierter Kohlenwasserstoffe in einer Chlorknallgasflamme bzw. Chlor/Methan-Flamme
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  • F042 Wertstoffrückgewinnung aus Vielstoffgemischen am Beispiel Computerschrott
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  • F053 Rückgewinnung von Schwermetallen aus Filterstäuben von Müllverbrennungsanlagen und Verwendung der gereinigten Stäube im Bauwesen
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  • F063 Chemisches Recycling von Polymethylmethacrylat
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  • F065 UV/Ozon-Behandlung von Deponiesickerwässern - Oxidation, Neubildung und biologischer Abbau von Schadstoffen
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  • F067 Recycling von Kunststoffen der Elektrotechnik
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  • F078 Zweistufige anaerobe thermophile/mesophile Behandlung von naßaufbereiteten Bioabfällen
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  • F092 Immobilisierung von Schadstoffen aus industriellen Reststoffen durch Speichermineralbildung - Dynamische Brennversuche im halbtechnischen Maßstab
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  • F101 Naßchemische Behandlung und Heißhydratation von Müllverbrennungsschlacken zur Immobilisierung von Schadstoffen und Verbesserung der Baustoffeigenschaften
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  • F033 Ökotoxikologische Untersuchungen an Deponiesickerwässern
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  • F029 Geregelte alternierende Nitrifikation und Denitrifikation
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  • F009 Aufarbeitung von Konzentraten aus der Eindampfung industrieller Abwässer
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  • F012 Aufbereitung von Abfallsalzsäure
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  • F014 Thermische Behandlung von organisch belasteten Reststoffen - am Beispiel von Rückständen aus Eindampf- und Nebenanlagen
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  • F015 Aufbereitung von verunreinigter Rohsäure aus der Rauchgaswäsche von Müllverbrennungsanlagen
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  • F017 Hochdruckbehandlung organischer Schlämme und Sonderabfälle zur Hygienisierung und zur Verbesserung der Entwässerbarkeit
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  • F018 Aufbereitung und Verwertung von vermischten Lackschlämmen
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  • F021 Risikountersuchungen an Stoffkreisläufen mit Sekundärrohstoffen im Hinblick auf die Mobilität und Wirkungen von Schwermetallen und organischen Verbindungen
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  • F024F Traceruntersuchungen zum Wasser- und Schadstofftransport in einer Hausmülldeponie
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  • F219 Internetbasierte Simulation des Ressourcenbedarfs von Bauwerken
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  • F189 .
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  • F187 Oxidative degradation of persistent COD with Fenton´s reagent
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  • F144 Reinigungsverfahren für Prozesswässer aus der Bioabfallvergärung
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  • F136 Catalytic Degradation of Polyolefinic Plastics
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  • F123 Selective Separation and Recovery of Heavy Metals from Waste Water and
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  • F111 In Situ Localisation and Identification of Microorganisms and Biological
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  • F107 Remediation of Contaminated Mineral Residues by Means of Grinding-
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  • F103 Microbial Leaching of Heavy Metals from Glass, Glazing, Glass Enamels
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  • F102 Elimination of Pollutants from Landfill Gas and Leachate by Bulks of Used
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  • F097 Utilisation of Fibrous Wastes from the Food Industriy for
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  • F149 Speiserestverwertung - Erfassung und Verwertung von Speiseresten unter Berücksichtigung von Seuchehygiene und Verwertungsalternativen
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  • F158 Exothermal reactions in MSWI bottom ash landfills
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  • F186 .
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  • F185 Humification and stabilization of organic matter in landfill sites
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  • F176 Waste Water Treatment by UV- Radiation, Ozone and Hydrogen Peroxide
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  • F175 .
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  • F174 Anwendung der in situ-Hybridisierungsmethode in anaeroben Abwässern: Erkennung von spezifischen Mikroorganismen und funktionellen Gruppen in Vinasse-Abwässern
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  • F173 Bubble Free Ozone Application for Wet Oxidative Treatment of Waste
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  • F170 Klärschlammminimierung mit Hilfe von Zellaufschluss durch UItraschall
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  • F160 Recycling of Soft- PVC- Analytical Methods for Product and Process Assessment
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  • F088 High Pressure Treatment as a Strategy for the Processing of Waste from the Food Industries
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  • F030 Vergleichende Untersuchungen über den Kompostierungsverlauf und Schadstoffabbau in zwei Rottereaktoren und in Mieten bei unterschiedlichen Anteilen der kompostierbaren Fraktion des Hausmülls
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  • F151 Long- Term Behavior of Bottom Ash in the Natural Environment
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Information

Launching date

12.1994

End

11.1998

Funded by

Bavarian Research Foundation