<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>57684</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2023</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>222</pageFirst>
    <pageLast>233</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>10</volume>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName>TK-Verlag</publisherName>
    <publisherPlace>Neuruppin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Strategien für die Nutzung von Schlacken zukünftiger wasserstoffbasierter Stahlproduktionsrouten – Herstellung von Stahlwerksschlacke basierten Ausgangsstoffen für die Zementindustrie</title>
    <abstract language="deu">Die Europäische Kommission präsentierte am 11. Dezember 2019 den European Green Deal, ein Konzept mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 als erster Kontinent Klimaneutralität zu erreichen. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates am 29. Juli 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität („Europäisches Klimagesetz“), ist dieses, sowie das Ziel der Reduzierung der Nettotreibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 in der Gesetzgebung der Europäischen Union verankert. Die Stahlindustrie in der Europäischen Union mit ca. 57 Mio. t Nettotreibhausgasemissionen im Jahr 2020, die annähernd 2 % der Emissionen der Europäischen Union ausmachen (Inklusive Energie: 127 Mio. t; 4 %), bekennt sich zur erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 und zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Als Schlüsselwege zur Verwirklichung dieser Zielstellung hat sie zum einen Smart Carbon Usage (SCU) und zum anderen Carbon Direct Avoidance (CDA) in einer Roadmap formuliert. SCU umfasst CO2-reduzierende Maßnahmen in bestehenden Eisen- und Stahlproduktionsprozessen, Carbon Capture and Storage- (CCS) sowie Carbon Capture and Usage-Technologien (CCU). Wohingegen bei CDA CO2-Emissionen durch erneuerbare elektrische Energie sowie wasserstoffbasierte Reduktion des Eisenerzes gar nicht erst entstehen sollen. Der CDA-Weg, der voraussichtlich beschritten werden muss, um eine klimaneutrale Stahlproduktion zu erreichen [38], geht mit einer kostenintensiven Transformation der Stahlproduktion einher, die bereits von vielen Unternehmen der Stahlindustrie eingeleitet wurde und von der im Wesentlichen die beiden in Europa vorherrschenden Stahlproduktionsrouten Hochofen-Konverter-Route und Elektrolichtbogenofen-Route betroffen sind. Die CO2-Emissionen der Hochofen-Konverter-Route, von denen der überwiegende Anteil auf den Hochofen fällt, liegen laut einer für das Jahr 2015  erstellten Studie bei 1921 kg CO2/t Rohstahl inklusive der CO2-Last der Pellets als Einsatzmaterial sowie der Emissionen der nachgelagerten Stranggießanlagen und Walzwerke. Im Hochofen wird das Eisenerz durch Kohlenstoff (C) bzw. Kohlenstoffmonoxid (CO) – welche größtenteils aus dem Koks, der dem Hochofen zusammen mit dem Möller über die Gicht zugeführten wird, stammen – unter Entstehung von Roheisen und Kohlenstoffdioxid (CO2) reduziert. Das neben dem CO2 im Prozessgas enthaltene CO wird zum Beispiel zur Energiegewinnung in peripheren Prozessen ebenfalls unter Bildung von CO2 verbrannt. Zusätzlich zur Reduktion hat der Koks unter anderem physikalische Aufgaben, wie die Errichtung eines Stützgerüstes und die Gewährleistung der Permeabilität im Hochofenprozess. Somit ist eine vollkommene Substitution des Kokses zur Vermeidung der CO2-Emissionen im Hochofen nicht denkbar. Viele Strategien der Stahlunternehmen zum Erreichen der Klimaziele verfolgen daher den Wechsel von der Rohstahlproduktion aus der Hochofen-Konverter-Route hin zur Rohstahlproduktion im Elektrolichtbogenofen (EAF – Electric Arc Furnace) mit dem Einsatz von direkt reduziertem Eisen (Eisenschwamm, DRI – Direct Reduced Iron) aus vorgelagerten Direktreduktionsanlagen, die mit Wasserstoff (H2) als Reduktionsmittel betrieben werden können. Dabei ist die Elektrostahlerzeugung kein neuer Prozess und nimmt in der europäischen Union bereits jetzt einen Anteil von ca. 44 % der Rohstahlproduktion ein, jedoch überwiegend mit Schrott als Einsatzmaterial. Bei der Elektrostahlerzeugung mit Schrotteinsatz fallen laut der oben genannten Studie von Lüngen für das Jahr 20152 410 kg CO2-Emissionen pro Tonne Rohstahl an, von denen der Großteil auf die CO2-Last der fremd bezogenen elektrischen Energie zurückzuführen ist und daher nicht im Produktionsprozess selbst entsteht. Auch die Direktreduktion wird schon seit 1972 in der weltweit zweiten und bis heute in Westeuropa einzigen Direktreduktionsanlage in Hamburg betrieben. Während hier noch mit einem Reduktionsgas gearbeitet wird, das hauptsächlich aus einem aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff-Kohlenstoffmonoxid-Gemisch besteht, liegt eine aktuelle Kernherausforderung in der Bereitstellung des in der Größenordnung der von der Transformation betroffenen Rohstahlproduktionskapazitäten notwendigen, mit erneuerbarer elektrischer Energie hergestellten Wasserstoffs. Wird zusätzlich der Strom für das Einschmelzen im Elektrolichtbogenofen aus erneuerbaren Quellen gewonnen und werden schließlich als Brennstoff verwendete Kohle und als Brennstoff verwendetes Erdgas durch CO2-neutrale Bio-Brennstoffe ersetzt, sind sowohl für den Einsatz von mit Wasserstoff reduziertem und auf Pellets ohne CO2-Last basiertem Eisenschwamm als auch für den Einsatz von Schrott CO2-Emissionen von jeweils nur 60 kg CO2/t Rohstahl erreichbar, was eine Reduktion der Emissionen, ausgehend von der Konverter-Hochofen-Route um 97 % und ausgehend von der Schrott-Elektrolichtbogenofen-Route um 85 % bedeuten würde.&#13;
Der Betrieb von Elektrolichtbogenöfen macht die an den Standorten vorhandenen Konverter sowie die Infrastruktur für Behandlung und Transport des Roheisens überflüssig. Die fortwährende Nutzung dieser bestehenden Anlagenstruktur dient daher unter anderem als Motivation für die Entwicklung einer zweiten Transformationsstrategie, die einen sogenannten Einschmelzer (SAF – Submerged Arc Furnace) als der Direktreduktionsanlage nachgelagerten Prozess vorsieht, in dem wiederum Roheisen erschmolzen wird, das anschließend im Konverter zu Rohstahl veredelt wird.&#13;
Die Transformation der Stahlindustrie beeinflusst einen weiteren CO2-intensiven Industriesektor, nämlich die Zementindustrie die verantwortlich ist für rund 4 % der CO2-Emissionen in der EU. Etwa zwei Drittel dieser Emissionen entfallen als Prozessemissionen auf die Entsäuerung des Rohstoffs Kalkstein (CaCO3), also auf die Abspaltung von CO2 unter Entstehung des für die Herstellung von Zementklinker notwendigen Branntkalks (CaO) als Zwischenstufe bei der Bildung der hydraulischen Phasen Tri- und Dicalciumsilikat. Als eines der fünf Themenfelder (5C-Ansatz: Clinker, Cement, Concrete, Construction, Carbonation), welche die europäische Zementindustrie entlang ihrer Wertschöpfungskette zum Erreichen der gesetzlichen Vorgaben der europäischen Union erarbeitet hat, umfasst das Feld "Cement" zum größten Teil die Reduzierung des Klinker-Zement-Faktors. Im Jahr 2017 betrug er 77 %, das heißt, dass 23 % des Klinkers durch alternative Materialien ersetzt wurden. Bis zum Jahr 2030 wird ein Faktor von 74 % und bis zum Jahr 2050 von 65 % angestrebt. Den größten Anteil an den Klinkersubstituten hat mit 33 % der Hüttensand aus der Stahlindustrie. Bei der Roheisenproduktion im Hochofen entsteht als Nebenprodukt Hochofenschlacke, die unter Zugabe von Schlackebildnern die Gangart des Möllers und mineralische Koksbestandteile abbindet, sowie weitere unerwünschte Begleitelemente wie Schwefel und Alkalien aufnimmt. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2021 6,90 Mio. t – das entspricht 90 % der gesamten produzierten Hochofenschlacke – zu glasig erstarrtem Hüttensand granuliert. Dieser Hüttensand besitzt latent hydraulische Eigenschaften und wird daher seit mehr als 140 Jahren als Zementbestandteil eingesetzt, wodurch in Deutschland jährlich rund 4,5 Mio. t CO2-Emissionen eingespart werden. Alle Transformationsstrategien der Stahlindustrie beinhalten die notwendige Außerbetriebnahme der CO2-intensiven Hochöfen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Hochofenschlacke als Nebenprodukt der Rohstahlerzeugung im Hochofen nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wodurch die weitere Reduzierung des Klinker-Zement-Faktors erhebliche Zusatzmengen alternativer Materialien benötigen wird. Derzeit ist noch unklar, ob z.B. calcinierte Tone im benötigten Umfang erzeugt werden können.&#13;
Der Fachbereich Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und das Institut für Baustoffforschung FEhS forschen zusammen mit Industriepartnern und weiteren Forschungseinrichtungen im Rahmen zweier Projekte in den Kooperationssphären der Stahl- und Zementindustrie, die zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen. Im Projekt SlagCEM wird die Produktion eines hydraulischen Zementbestandteils durch Reduktion von Konverter- bzw. Linz-Donawitz-Schlacke (LDS) untersucht. Die mit den zusätzlich aufgenommen Lichtbogenofenkapazitäten steigenden Mengen an Elektrolichtbogenofenschlacke (EOS, engl. electric arc furnace slag, EAFS) werden im Projekt DRI-EOS behandelt, welches die Produktion eines latent hydraulischen Hüttensandsubstituts zum Ziel hat.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Mineralische Nebenprodukte und Abfälle 10</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-944310-72-5</identifier>
    <enrichment key="eventName">Berliner Konferenz Mineralische Nebenprodukte und Abfälle</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">12.06.2023</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">13.06.2023</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Joachim Schneider</author>
    <author>Katharina Schraut</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Stahlwerksschlacke</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zementersatz</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>65513</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2026</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>66</pageFirst>
    <pageLast>77</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName>TK Verlag</publisherName>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Thermische Zerstörung von PFAS in der Sondermüllverbrennung: Einfluss von Temperatur und PFAS-Konzentration</title>
    <abstract language="deu">Aufgrund ihrer einzigartigen molekularen Beschaffenheit werden per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in vielen unterschiedlichen Produkten und Anwendungsgebieten eingesetzt. Da sie generell eine hohe Persistenz aufweisen und je nach individueller Struktur unterschiedlich mobil sind, sind sie mittlerweile in allen Umweltkompartimenten und ubiquitär nachzuweisen. Ihre potenzielle (ökologische) Toxizität birgt dabei erhebliche Umweltrisiken, weshalb PFAS in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus von Umweltverbänden und -behörden gelangten. Gleichzeitig beschäftigen sich Forschungseinrichtungen mit der möglichst weitreichenden Entfernung aus der Umwelt sowie mit deren (anschließender) Zerstörung.&#13;
Im Projekt ER24-4073 „Untersuchung des thermischen Abbaus von PFAS in einer kommerziellen Großanlage zur Verbrennung gefährlicher Abfälle“, welches vom U.S. Department of Defense (DoD ) über das Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP) gefördert wird, untersuchen deutsche, australische und amerikanische Partner die Behandlung von PFAS-haltigen Abfallströmen in einer großtechnischen Verbrennungsanlage, um die Einsatzbereitschaft, Machbarkeit und Sicherheit dieser Zerstörungsmethode zu demonstrieren.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Abfallwirtschaft und Energie 3</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-911006-65-1</identifier>
    <enrichment key="eventName">Berliner Konferenz Abfallwirtschaft und Energie</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">28.01.2026</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">29.01.2026</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>O. Holm</author>
    <author>Peter Leube</author>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>E. Kennedy</author>
    <author>M. Stockenhuber</author>
    <author>J. Lucas</author>
    <author>T. Truong</author>
    <author>A. Rappé</author>
    <author>W. Lu</author>
    <author>J. Blotevogel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Verbrennung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Kontaminierter Boden</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="604">Spezielle Themen</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt-Material-Interaktionen</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemische Charakterisierung und Spurenanalytik</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Gefährliche Stoffe</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61881</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Identifikation und Einordnung von historischen Lehmbauteilen für die Wiederverwendung hinsichtlich Anreicherung von Schadstoffen und bauschädlichen Salzen</title>
    <abstract language="deu">Lehmbaustoffe, einschließlich Lehm aus dem historischen Baubestand, bieten ein hohes Potenzial für ihre Wiederverwendbarkeit und die Schonung natürlicher Ressourcen. Zur Bewertung des Wiederverwendungspotenzials gibt es nur wenige Studien hinsichtlich der Schadstoffbelastung und der Anreicherung von Salzen in Gebäuden aus dem historischen Bestand. Tonminerale, die in Lehmbaustoffen als Bindemittel fungieren, können Schadstoffe binden. Die Region Mitteldeutschland ist geprägt durch jahrzehntelange Einwirkung erheblicher Schadstoffemissionen aus der Chemie- und Braunkohleindustrie. Der Eintrag von Schadstoffen in Lehmbaustoffe ist außerdem aus geogenen Hintergrundbelastungen denkbar, z. B. in Auenböden beeinflusst durch Einträge aus dem Erzbergbau. Salzbildende Anionen wie Chloride oder Nitrate können aufgrund ihrer hohen Löslichkeit mittels kapillarer Kräfte durch die Porenstruktur transportiert werden. In Lehmwänden können sie vor allem in oberflächennahen Lagen, in denen höhere Verdunstungsraten vorherrschen, durch Bindung mit in Lösung vorliegenden oder baustoffeigenen Kationen auskristallisieren und bauschädliche Salze ausbilden. Auch durch spezifische Nutzungen akkumulierte Schadstoffe, z. B. durch die Einwirkung von Tabakrauch, könnten theoretisch einer Wiederverwendung von Lehm entgegenstehen. In Anbetracht der Herausforderungen hinsichtlich der klimatischen und gesellschaftlichen Veränderungen, sind wissenschaftliche Erkenntnisse im Lehmbau erforderlich, die eine Integration in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Bei bisherigen Gesetzgebungsverfahren zu rezyklierten Baustoffen wurden Lehmbaustoffe noch nicht berücksichtigt. Ziel einer Vorstudie im Rahmen der WIR!-Initiative GOLEHM ist die Überprüfung der Wiederverwendbarkeit Wiederverwendbarkeit von Lehmbaustoffen aus historischen Bauten an Stichproben hinsichtlich der Umwelt- und Nutzerverträglichkeit. Für den Raum Mitteldeutschland können damit Anhaltspunkte darüber gegeben werden, welche Schadstoffe und bauschädlichen Salze in welchem Maße in Lehmbaustoffen aus dem Gebäudebestand erwartet werden können. Daraus können Hinweise zum Umgang mit Lehmbaustoffen aus historischen Gebäuden abgeleitet werden. Darüber hinaus wurden exemplarisch an zwei Gebäuden mikrobiologische Untersuchungen zur Ermittlung einer möglichen Belastung mit Schimmelpilzen vorgenommen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Lehm 2024 Fachtagung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Weimar, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">27.09.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">28.09.2024</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="RelatedIdentifier">https://opus4.kobv.de/opus4-bam/frontdoor/index/index/docId/61883</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Ute Kalbe</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Lehm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Schadstoffe</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wiederverwendung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Historischer Baubestand</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>50477</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>8</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>715</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Elsevier</publisherName>
    <publisherPlace>Amsterdam</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Effects of a nitrification inhibitor on nitrogen species in the soil and the yield and phosphorus uptake of maize</title>
    <abstract language="eng">Phosphorus (P) resource availability is declining and the efficiency of applied nutrients in agricultural soils is becoming increasingly important. This is especially true for P fertilizers from recycled materials, which often have low plant availability. Specific co-fertilization with ammoniumcan enhance P plant availability in soils amended with these P fertilizers, and thus the yield of plants. To investigate this effect, we performed a pot experiment with maize in slightly acidic soil (pH 6.9) with one water-soluble (triple superphosphate [TSP]) and two water-insoluble (sewage sludge-based and hyperphosphate [Hyp]) P fertilizers and anammoniumsulfate nitrate with or without a nitrification inhibitor (NI). The dry matter yield of maize was significantly increased by the NI with the Hyp (from 14.7 to 21.5 g/pot) and TSP (from 40.0 to 45.4 g/pot) treatments. Furthermore, P uptake was slightly increased in all three P treatments with the NI, but not significantly. Olsen-P extraction and P K-edge micro-X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectroscopy showed that apatite-P of the water insoluble P fertilizers mobilized during the plant growth period. In addition, novel nitrogen (N) K-edge micro-XANES spectroscopy and the Mogilevkina method showed that the application of an NI increased the fixation of ammonium in detectable hot spots in the soil. Thus, the delay in the nitrification process by the NI and the possible slow-release of temporarily fixed ammoniumin the soil resulted in a high amount of plant available Ammonium in the soil solution. This development probably decreases the rhizosphere pH due to release of H+ by plants during ammoniumuptake, whichmobilizes phosphorus in the amended soil and increases the dry matter yield of maize. This is especially important for water-insoluble apatite-based P fertilizers (conventional and recycled), which tend to have poor plant availability.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Science of the total environment</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.scitotenv.2020.136895</identifier>
    <identifier type="issn">1879-1026</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">02.03.2020</enrichment>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>R. Sekine</author>
    <author>J. Huang</author>
    <author>D. Steckenmesser</author>
    <author>D. Steffens</author>
    <author>T. Huthwelker</author>
    <author>C. Borca</author>
    <author>A. Pradas del Real</author>
    <author>H. Castillo-Michel</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Fertilzer</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorus recovery</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Ammonium</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Nitrification inhibitor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>XANES spectroscopy</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Diffusive gradients in thin films (DGT)</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>59576</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2022</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Thermochemisches P Recycling aus Klärschlamm - Erste großtechnische Anlage am Standort Altenstadt (Bayern)</title>
    <abstract language="deu">Im Verbundprojekt R-Rhenania wird eine industrielle Demonstrationsanlage am Standort der Monoverbrennungsanlage Altenstadt der Firma Emter errichtet und im Jahr 2024 den Betrieb aufnehmen. Die vorhandene Rostfeuerung-Monoverbrennung wird so umgebaut, dass ein neues thermochemisches Verfahren integriert werden kann, welches hochwirksame und schadstoffarme Dünger produziert (bis zu 17.000 t/a). Die thermochemischen Produkte werden in Gefäß- und Feldversuchen im ökologischen Landbau auf ihre Düngewirkung getestet. Die Umweltverträglichkeit der Demonstrationsanlage wird untersucht, wie auch die Übertragbarkeit des Verfahrens auf weitere Regionen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">13. VDI Klärschlammbehandlung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Koblenz, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">14.09.2022</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">15.09.2022</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Versuchskampagne</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Nährstoffe</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Dünger</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>53755</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2021</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1123</pageFirst>
    <pageLast>1133</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>8</issue>
    <volume>45</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Taylor &amp; Francis Online</publisherName>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Thermal treatment of sewage sludge for phosphorus fertilizer production: a model experiment</title>
    <abstract language="eng">Phosphorus (P) resource availability and quality is declining and recycling P-fertilizers from waste materials are becoming increasingly important. One important secondary P resource is sewage sludge (SSL) where P is often bound as aluminum phosphate (Al-P), iron phosphate (Fe-P) and polyphosphate (poly-P), respectively. Thermal treatment in different ways is a promising way in P recycling to produce highly plant-available P-fertilizers. To investigate mechanisms behind transformation of hardly available P-species toward plant-available P forms we treated a model SSL containing different kinds of defined P sources by low-temperature conversion (LTC) at 500 °C and subsequent thermochemical treatment of the LTC product with Na additives (TCT) at 950 °C, respectively. Pot experiments with ryegrass were carried out to determine the plant availability of P of the different treatments. The poly-P (here pyrophosphates) based fertilizers had a very high plant availability after both thermal treatments. During LTC treatment the plant availability of the Fe-P and Al-P variants increased because of the Formation of Fe(II) phosphates and/or pyro-/polyphosphates. Especially the formation of Al-polyphosphate shows a high plant availability. The subsequent TCT further increased strongly the plant availability of the Fe-P variants because of the formation of highly plant-available CaNaPO4. Thus, a direct TCT without prior LTC probably also produce CaNaPO4 and is recommended for Fe-P based SSL. However, a molar Ca/P ratio of � 1 in the fertilizer is favorable for CaNaPO4 formation. Thus, the knowledge on the source of primary P in SSL is essential for choosing the accurate thermal treatment method to produce highly plant-available P-fertilizers from SSL.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of Plant Nutrition</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1080/01904167.2021.1994595</identifier>
    <identifier type="issn">0190-4167</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="date_peer_review">17.11.2021</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>D. Steckenmesser</author>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <author>R. Félix</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>D. Steffens</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorus</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sewage sludge</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>X-ray diffraction</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectroscopy</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Fertilizer</value>
    </subject>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>55193</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2022</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Klimaschonende Bindemittel auf der Basis von Rohstoffen der Circular Economy</title>
    <abstract language="deu">Die Zementindustrie und weitere energieintensive Industrien wie etwa die Stahlindustrie stehen vor dem Hintergrund der Transformation unserer Gesellschaft zur Klimaneutralität vor erheblichen Herausforderungen. Ziel dieser Branchen ist perspektivisch die vollständige Vermeidung klimaschädlicher Emissionen – mit besonderem Fokus auf Kohlendioxid. Neben der Umstellung auf regenerative Energieträger, sind im Speziellen für die Zementindustrie die erheblichen Anteile an CO2-Emissionen durch die Entsäuerung von Kalkstein zukünftig zu vermeiden. Da die hervorragenden Bindemitteleigenschaften des bisher hauptsächlich in Zementen eingesetzten Portlandklinkers jedoch auf Calciumverbindungen wie Tri- und Di-calciumsilikaten basieren, stellt die Substitution des Kalks derzeit für die Zementindustrie die größte Herausforderung dar. Neben vollständig neuen Bindemittelsystemen ohne Verwendung von Kalk und CCS/CCU-Technologien zur Vermeidung der CO2-Emissionen bei Verwendung von Kalk, können Abfälle und Nebenprodukte wie etwa Betonbrechsand, verschiedene Schlacken und weitere Massenreststoffe sinnvoll zur Einsparung von Rohstoffen und zur Vermeidung von CO2-Emissionen eingesetzt werden. Es gilt diese Potentiale von Sekundärrohstoffen branchenübergreifend zu identifizieren und Synergien zwischen den Branchen nutzbar zu machen. Hierbei werden neben der chemischen Zusammensetzung der Abfälle und Nebenprodukte auch die Verfügbarkeit und der Massenstrom relevante Kriterien sein. Die potenziellen Sekundärrohstoffe und deren Gemische mit chemisch ähnlicher Zusammensetzung wie die bisher verwendeten Bindemittel, können durch verschiedene technische Ansätze wieder in reaktive Bindemittel umgewandelt und damit nutzbar gemacht werden. Eine gezielte Umwandlung der nicht reaktiven mineralischen Phasen in neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften, kann u. a. durch Schmelzprozesse erzielt werden. In Schmelzen können bei hohen Temperaturen die bestehenden, nicht reaktiven mineralischen Phasen zerstört und neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften erzeugt werden. Hohe Freiheitsgrade durch gezielte Einstellung der stofflichen Zusammensetzung der Schmelze, durch Stoffseparationen und durch geregelte Abkühlregimes können eine maßgeschneiderte Erzeugung neuer Bindemitteltypen ermöglichen. Aufgrund der hohen erforderlichen Temperaturen von Schmelzprozessen ist die Umsetzung dieser neuen Verfahren nach Möglichkeit in bestehenden pyrometallurgischen Produktionsrouten wie etwa der Stahlproduktion vorzunehmen. So kann etwa der Einsatz von Betonbrechsand als Schlackebildner in der Stahlproduktion zielführend sein, wenn die Schlacke wieder zu einem Bindemittel prozessiert wird und in Zementen Verwendung findet. Eine stoffliche Kreislaufführung wäre hiermit gegeben, wobei der Einsatz von Kalkstein als Schlackebildner oder Rohstoff für die Zementproduktion, und damit die entsprechenden CO2-Emissionen, vermieden werden. Die Entwicklung neuartiger Bindemittelsysteme auf Basis von Sekundärrohstoffen sollte von erforderlichen Anpassungen und neuen Entwicklungen in der Regelsetzung und Normung begleitet werden. Vor allem muss gewährleistet sein, dass die mit neuen Bindemitteln hergestellten Betone den hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit genügen. Des Weiteren sollte mit den etablierten Methoden, wie etwa der Lebenszyklusanalyse, untersucht werden, inwiefern und in welchem Umfang die neuen technischen Entwicklungen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">GERRI - BGR Rohstoffkonferenz 2022</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Hannover, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">05.07.2022</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">06.07.2022</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zement</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Schlacke</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Rotschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klimaneutralität</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61512</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Schadstoffe/Störstoffe versus Recycling - Diskussion ausgewählter Beispiele</title>
    <abstract language="deu">Im Vortrag wurde anhand dreier Beispiele diskutiert, wie sich die Festlegung von Grenzwerten auf das Recycling von Sekundärrohstoffen auswirken kann. Die Diskussion mit Fachleuten soll die Ausgestaltung der Urban Mining Strategie des BMUV unterstützen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">KartAL V Fachgespräch zur Entwicklung einer nationalen Urban Mining Strategie "Schadstoffe versus Recycling"</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Dresden, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">30.10.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">30.10.2024</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Urban Mining</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Schadstoffgrenzwerte</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>55847</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2022</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">extraWERT Forschungsvorhaben</title>
    <abstract language="deu">Die novellierte AbfKlärV (2017) beinhaltet die Verpflichtung zum P-Recycling ab einem P-Gehalt im Klärschlamm von 20 g/kg. Im Vortrag werden Ergebnisse des Forschungsvorhabens extraWERT zu diesem Themenkomplex vorgestellt. Es werden Untersuchungen zu P-Gehalten deutscher Klärschlämme und zu den zulässigen Analysemethoden dafür vorgestellt.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Tagung: "Vom Abwasser zum Nährstoff":</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Karslruhe, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">28.09.2022</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">28.09.2022</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorrückgewinnung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61628</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) während der Klärschlammverbrennung – Analytische Methoden zur Überwachung</title>
    <abstract language="eng">Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of more than 12,000 anionic cationic, zwitterionic and neutral anthropologic substances which have been used extensively in a variety of products and industries due to their lipo- and hydrophobic properties, and inert physical and chemical stability. As a result of continuous use of fluorinated consumer products, effluents and sewage sludge from wastewater treatment plants (WWTPs) have been shown to be an important source of PFAS contamination in the environment. While environmental exposure of organic pollutants like PFAS, pesticides and pharmaceuticals have to be avoided, phosphorus from sewage sludge must be used in Germany among other things to produce high-quality P-fertilizers for a circular economy. However, the fate of legacy and emerging PFAS compounds during sewage sludge incineration or pyrolysis is for the most parts still unknown. In particular, PFAS analysis in exhaust air from industrial facilities has not yet been standardized in Germany, which means that no comparable results are available for possible regulation.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Berliner Klärschlamm Konferenz</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">11.11.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">12.11.2024</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Vogel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS)</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt-Material-Interaktionen</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemische Charakterisierung und Spurenanalytik</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Gefährliche Stoffe</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>48872</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>121100, 1</pageFirst>
    <pageLast>6</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>382</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Uranium and thorium species in phosphate rock and sewage sludge ash based phosphorus fertilizers</title>
    <abstract language="eng">Phosphorus (P) is an essential element for all forms of life and is thus often applied as phosphate rock-based P-fertilizers in agriculture to enable continuous farming. However, these P-fertilizers contain also hazardous uranium (U) and thorium (Th), up to 660 and 220 mg/kg, respectively. On the contrary, novel P-fertilizers made from sewage sludge (ash) contain only low mass fractions of U and Th. In addition to the total amount of U and Th in P-fertilizers, their mobility and bioavailability is important, which depends to a large extent on their chemical state, especially oxidation state and chemical bonding. Thus, we analyzed their chemical state in various P-fertilizers by U and Th L3-edge HERFD-XANES spectroscopy. Phosphate rocks and sewage sludge-based P-fertilizers contain mainly U(IV) compounds which have only a low bioavailability. In contrast, acidic treatment of phosphate rock to produce super phosphates lead to an oxidation to U(VI) compounds (including formation of uranium phosphates) with a strongly increased bioavailability. On the contrary, all analyzed P-fertilizers contain Th in form of strongly insoluble phosphates and oxides with a low bioavailability. Additionally performed water extractions and Diffusive Gradients in Thin-films (DGT) experiments support these findings.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of Hazardous Materials</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.jhazmat.2019.121100</identifier>
    <identifier type="issn">0304-3894</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">06.09.2019</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>Marie Hoffmann</author>
    <author>Mareike Taube</author>
    <author>O. Krüger</author>
    <author>R. Baran</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorus fertilizer</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sewage sludge</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectroscopy</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Diffusive Gradients in Thin-films (DGT)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Extraction</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>65018</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Modifiziertes Rhenania Phosphat aus der Klärschlammverbrennung mit thermochemischem Aufschluss</title>
    <abstract language="deu">Der Betreiber der Klärschlammverbrennungsanlage Altenstadt (Emter GmbH) integriert einen thermochemischen Prozessschritt in die vorhandene Monoverbrennung und erweitert die Anlage entsprechend, um einen Ausgangsstoff für die Düngemittelproduktion zu erzeugen und damit zur Phosphatrückgewinnung gemäß Klärschlammverordnung (AbfKlärV) beizutragen. Die Umrüstung der Anlage fand im ersten Halbjahr 2024 statt und seit Sommer 2024 steht eine Kapazität für die jährliche Produktion von 15.000 Tonnen schadstoffarmen R-Rhenania Phosphat mit hochwirksamen Phosphatverbindungen zur Verfügung. Diese Demonstrationsanlage wird durch ein wissenschaftliches Monitoring im vom BMFTR geförderte Projekt R-Rhenania (2020-2026) mit u.a. Ökobilanzierungen, Gefäß- und Feldversuche begleitet. Der Projektpartner sePura plant den produzierten Dünger vollständig regional in Bayern zu verwerten.</abstract>
    <enrichment key="eventName">P-RÜCK – 11. Phosphor Kongress</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Stuttgart, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">19.11.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">19.11.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Thermochemisch</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Großtechnik</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61883</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>8</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace>Weimar</publisherPlace>
    <creatingCorporation>Dachverband Lehm e.V.</creatingCorporation>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Identifikation und Einordnung von historischen Lehmbauteilen für die Wiederverwendung hinsichtlich Anreicherung von Schadstoffen und bauschädlichen Salzen</title>
    <title language="eng">Identification and classification of historical earth construction elements for recycling in respect of accumulation of pollutants and structurally damaging salts</title>
    <abstract language="deu">Lehmbaustoffe, einschließlich Lehm aus dem historischen Baubestand, bieten ein hohes Potenzial für ihre Wiederverwendbarkeit und die Schonung natürlicher Ressourcen. Zur Bewertung des Wiederverwendungspotenzials gibt es nur wenige Studien hinsichtlich der Schadstoffbelastung und der Anreicherung von Salzen in Gebäuden aus dem historischen Bestand. Tonminerale, die in Lehmbaustoffen als Bindemittel fungieren, können Schadstoffe binden. Die Region Mitteldeutschland ist geprägt durch jahrzehntelange Einwirkung erheblicher Schadstoffemissionen aus der Chemie- und Braunkohleindustrie. Der Eintrag von Schadstoffen in Lehmbaustoffe ist außerdem aus geogenen Hintergrundbelastungen denkbar, z. B. in Auenböden beeinflusst durch Einträge aus dem Erzbergbau. Salzbildende Anionen wie Chloride oder Nitrate können aufgrund ihrer hohen Löslichkeit mittels kapillarer Kräfte durch die Porenstruktur transportiert werden. In Lehmwänden können sie vor allem in oberflächennahen Lagen, in denen höhere Verdunstungsraten vorherrschen, durch Bindung mit in Lösung vorliegenden oder baustoffeigenen Kationen auskristallisieren und bauschädliche Salze ausbilden. Auch durch spezifische Nutzungen akkumulierte Schadstoffe, z. B. durch die Einwirkung von Tabakrauch, könnten theoretisch einer Wiederverwendung von Lehm entgegenstehen. In Anbetracht der Herausforderungen hinsichtlich der klimatischen und gesellschaftlichen Veränderungen, sind wissenschaftliche Erkenntnisse im Lehmbau erforderlich, die eine Integration in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Bei bisherigen Gesetzgebungsverfahren zu rezyklierten Baustoffen wurden Lehmbaustoffe noch nicht berücksichtigt. Ziel einer Vorstudie im Rahmen der WIR!-Initiative GOLEHM ist die Überprüfung der Wiederverwendbarkeit Wiederverwendbarkeit von Lehmbaustoffen aus historischen Bauten an Stichproben hinsichtlich der Umwelt- und Nutzerverträglichkeit. Für den Raum Mitteldeutschland können damit Anhaltspunkte darüber gegeben werden, welche Schadstoffe und bauschädlichen Salze in welchem Maße in Lehmbaustoffen aus dem Gebäudebestand erwartet werden können. Daraus können Hinweise zum Umgang mit Lehmbaustoffen aus historischen Gebäuden abgeleitet werden. Darüber hinaus wurden exemplarisch an zwei Gebäuden mikrobiologische Untersuchungen zur Ermittlung einer möglichen Belastung mit Schimmelpilzen vorgenommen.</abstract>
    <abstract language="eng">Earth construction materials, including earth from historical building stock, offer high potential in terms of their recyclability and sparing use of natural resources. Yet, only a few studies have been conducted on the levels of pollutants and the accumulation of salts in buildings from the historical building stock to enable an assessment of the potential for recycling. The aim of a preliminary study as part of the GOLEHM Initiative from WIR! is to use spot checks to review the recyclability of earth construction materials from historical buildings in terms of environmental impact and tolerance by users. This could provide indicators for the Central Germany region on which pollutants and structurally damaging salts can be expected in earth construction materials from the building stock and to what extent, allowing conclusions to be drawn on how to manage earth construction materials from historical buildings. Additionally, microbiological inspections of two sample buildings were performed to assess a potential contamination with mould.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Lehm 2024 Fachtagung</parentTitle>
    <enrichment key="eventName">Lehm 2024 Fachtagung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Weimar, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">27.09.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">28.09.2024</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="RelatedIdentifier">https://opus4.kobv.de/opus4-bam/frontdoor/index/index/docId/61881</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Ute Kalbe</author>
    <author>Simon Alexander Schröder</author>
    <author>Matthias Richter</author>
    <author>Wolfgang Horn</author>
    <author>Ina Stephan</author>
    <author>Gloria Hohmann</author>
    <author>Christof Ziegert</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Lehm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wiederverwendung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Kreislaufwirtschaft</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Schadstoffe</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Bauschädliche Salze</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="624">Ingenieurbau</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Infrastruktur</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemische Charakterisierung und Spurenanalytik</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Green Intelligent Building</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>50973</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>895</pageFirst>
    <pageLast>6</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>10</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>MDPI</publisherName>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Soybean Fertilized by P-Phases from Bagasse-Based Materials: P-Extraction Procedures, Diffusive Gradients in Thin Films (DGT), and X-ray Diffraction Analysis (XRD)</title>
    <abstract language="eng">The Brazilian sugarcane industry produced around 173 million tons (Mt) of bagasse in 2018. Bagasse is a by-product of juice extraction for ethanol and sugar production and is combusted in order to generate power, producing up to 10 Mt of ash per year. This ash contains various concentrations of plant nutrients, which allow the ash to be used as a crop fertilizer. However, the concentration and extractability of phosphorus (P), an essential plant nutrient, are low in bagasse ash. To increase the P content, we co-gasified and co-combusted bagasse with P-rich chicken manure. The resulting ash was thermochemically post-treated with alkali additives (Na2SO4 and K2SO4) to increase the availability of P to plants. We aimed to: (i) investigate the effect of thermochemical post-treatment of co-gasification residue and co-combustion ash on P availability to soybeans, (ii) explore the potential of chemical extraction methods (citric acid, neutral ammonium citrate, formic acid, and Mehlich-I) and diffusive gradients in thin films (DGT) to predict the availability of P to soybeans, and (iii) identify the responsible P-phases using X-ray diffraction . We evaluated P availability to soybeans growing in Brazilian Oxisol soil in two independent greenhouse pot experiments. The positive effect of thermochemical treatment on P availability from gasification residue was confirmed through the observation of increased P uptake and biomass in soybean plants. These findings were confirmed by chemical extraction methods and DGT. The gasification residue contained whitlockite as its main P-bearing phase. Thermochemical post-treatment converted whitlockite into highly soluble CaNaPO4. In contrast, co-combustion ash already contained highly soluble Ca(Na,K)PO4 as its main P-bearing phase, making thermochemical post-treatment unnecessary for increasing P availability. In conclusion, increased extractability and availability of P for soybeans were closely connected to the formation of calcium alkali phosphate. Our findings indicate that this combined methodology allows for the prediction of P-fertilization effects of ash.</abstract>
    <parentTitle language="eng">agronomy</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.3390/agronomy10060895</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-509735</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">06.08.2020</enrichment>
    <enrichment key="PaperofMonth">1</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International</licence>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <author>V. Dombinov</author>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>S. Willbold</author>
    <author>G. V. Levandowski</author>
    <author>M. Meiller</author>
    <author>F. Müller</author>
    <author>J. W. Zang</author>
    <author>W. A. da Fonseca-Zang</author>
    <author>N. D. Jablonowski</author>
    <author>S. D. Schrey</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sugar cane bagasse</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Chicken manure ash</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Thermochemical treatment</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Nutrient</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Plant availability</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/50973/agronomy-10-00895-v2.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>61907</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>316</pageFirst>
    <pageLast>328</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName>Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH</publisherName>
    <publisherPlace>Neuruppin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Untersuchungen zur agronomischen Wirksamkeit des R-Rhenania Phosphats aus der ersten großtechnischen Anlage</title>
    <abstract language="deu">Aufgrund ihrer Phosphorgehalte bieten Klärschlammaschen (KSA) Potentiale für die Herstellung von Phosphatdüngern. Da die agronomische Wirksamkeit von KSA häufig gering ist, bedarf es einer Aufbereitung. Diese kann sowohl vor oder während der Verbrennung des Klärschlamms als auch nachgeschaltet durch eine Aufbereitung der KSA erfolgen.&#13;
Mit dem nachgeschalteten, thermochemischen AshDec® Verfahren können unter Hinzugabe eines Natrium-Additivs bereits wirksame aschebasierte Düngerprodukte aus KSA hergestellt werden. Im Rahmen des BMBF-Projekts „R-Rhenania“ wurde auf dieser Basis ein thermochemisches Verfahren für eine Rostfeuerung entwickelt, bei dem die Zugabe des Natrium-Additivs direkt bei der Klärschlammverbrennung erfolgt. So sollen die hochwirksamen aschebasierten Dünger direkt bei der Klärschlammverbrennung entstehen (R-Rhenania-Prozess). Der Vergleich von Produkten aus beiden Prozessen (R-Rhenania und nachgeschaltetes AshDec Verfahren) zeigt, dass die chemische Zusammensetzung vergleichbar ist. &#13;
In Versuchskampagnen in der Monoverbrennungsanlage der Firma Emter GmbH in Altenstadt (Oberbayern) konnte gezeigt werden, dass die Phosphatlöslichkeit in neutraler Ammoniumcitratlösung (PNAC-Löslichkeit) der R-Rhenania Produkte von der Dosierung des Natrium-Additivs abhängt. Am Standort Altenstadt korreliert eine Konzentration von über 8 Gew.-% Na im Produkt mit einer relativen PNAC-Löslichkeit von mindestens 80 % und eine vollständige Löslichkeit mit einem Na-Gehalt von 10,5 Gew.-% Na.&#13;
Beim Einsatz von R-Rhenania Produkten als P-Dünger für Sommerweizen konnte eine hohe agronomische Wirksamkeit nachgewiesen werden. In den Gefäßversuchen zeigte sich zudem ein Zusammenhang zwischen der PNAC-Löslichkeit und der Düngerwirksamkeit, wobei diese Wirksamkeit der Produkte mit zunehmender Löslichkeit anstieg. Während die Wirksamkeit unbehandelter KSA vergleichbar war zu einer ungedüngten Kontrollvariante, erwiesen sich R-Rhenania Produkte mit einer PNAC-Löslichkeit von mehr als 80 % als besonders effektiv. Die Düngewirkung bei diesen Produkten war sowohl vergleichbar zu einem AshDec-Produkt als auch zu einem konventionellen, wasserlöslichen P-Düngemittel. &#13;
Auf Grund der erfolgreichen Prozessentwicklung und der nachgewiesenen agronomischen Wirksamkeit der Produkte, wurde am Standort Altenstadt das thermochemische R-Rhenania-Verfahren in die vorhandene Klärschlammmonoverbrennungsanlage integriert. Ab dem Sommer 2024 können dort 15.000 t/a R-Rhenania Dünger hergestellt werden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Verwertung von Klärschlamm 7</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-911006-83-5</identifier>
    <enrichment key="eventName">Berliner Klärschlamm Konferenz</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">11.11.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">12.11.2024</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>K. Leers</author>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <author>J. Emter</author>
    <author>C. Brey</author>
    <author>D. Leimkötter</author>
    <author>J. Künstler</author>
    <author>U. Arnold</author>
    <author>J. Burkhardt</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Dünger</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Monoverbrennung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>64712</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Usage of BOF slag and next generation EAF slag in the cement industry</title>
    <abstract language="eng">Increasing amounts of new types of EAFS from the DRP-EAF-route and still significant amounts of BOFS from the DRP-SAF-BOF-route will be produced while BFS will vanish. In two BMBF funded research projects, BAM and FEhS examine the application of slags from future steel production in the cement industry. The project “SlagCEM” investigated the recovery of iron from BOFS while producing a mineral product with good cementitious properties. The reduction of BOFS to recover metallic iron along with the generation of a clinker-like material for the cement industry increases the viscosity of the BOFS. This would require a process at unfeasibly high temperatures of &gt;1.700 °C. Therefore, SlagCEM aimed to modify the BOFS to reduce the viscosity to suitable ranges at lower temperatures of ~1.600 °C. A demonstration trial (20 tons) was carried out and the potential for substitution of OPC was determined. DRI-EOS investigates the utilization of increasing amounts of DRI-based EAFS in the cement industry to compensate the reduced production of GBFS. This requires an adjustment of the slag’s chemical composition and a rapid quenching to create an amorphous structure with latent hydraulic characteristics. The project studies the behavior of the modified slag during the metallurgical process and during solidification, any possibly negative impact on the cementitious or environmental properties as well as the potential to recover metals such as Fe, Cr, Mo and V. The final results of the project “SlagCEM”, finished in 2024, as well as the current state and insights of the project “DRI-EOS”, started in July 2022, shall be presented in this talk.</abstract>
    <enrichment key="eventName">9th International Slag Valorisation Symposium</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Leuven, Belgium</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">08.04.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">11.04.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Joachim Schneider</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Steel slags</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Basic oxygen furnace (BOF)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Electric arc furnace (EAF)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Cement</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Slag valorisation</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="624">Ingenieurbau</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Infrastruktur</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Green Intelligent Building</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>62402</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>25</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>official</type>
    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">8. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/12/10 für Bewehrungsgitter aus Kunststoff für Deponieoberflächenabdichtungen</title>
    <abstract language="deu">8. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/12/10 für Bewehrungsgitter aus Kunststoff für Deponieoberflächenabdichtungen der Firma HUESKER Synthetic GmbH, Gescher.</abstract>
    <parentTitle language="deu">BAM-Zulassungsscheine</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-624020</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Andreas Wöhlecke</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Bewehrungsgitter</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Abdichtungssystem</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Amtliche Bekanntmachungen der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/62402/Huesker GGR 08_BAM IV.3_12_10 8N.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>62405</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>24</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>official</type>
    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">8. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/11/10 für Bewehrungsgitter aus Kunststoff für Deponieoberflächenabdichtungen</title>
    <abstract language="deu">8. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/11/10 für Bewehrungsgitter aus Kunststoff für Deponieoberflächenabdichtungen der Firma Naue GmbH &amp; Co. KG, Espelkamp.</abstract>
    <parentTitle language="deu">BAM-Zulassungsscheine</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-624056</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Andreas Wöhlecke</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Bewehrungsgitter</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Abdichtungssystem</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Amtliche Bekanntmachungen der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/62405/NAUE GGR 08_BAM IV.3_11_10 8N.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>61100</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>15</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>official</type>
    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">11. Nachtrag zum Zulassungsschein 11/BAM IV.3/03/09 für ein Dichtungskontrollsystem (DKS) für Deponieoberflächenabdichtungen</title>
    <abstract language="deu">11. Nachtrag zum Zulassungsschein 11/BAM IV.3/03/09 für ein Dichtungskontrollsystem (DKS) für Deponieoberflächenabdichtungen der Firma Sensor Dichtungs-Kontroll-Systeme GmbH, Bremen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">BAM-Zulassungsscheine</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-611001</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Andreas Wöhlecke</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Kunststoffdichtungsbahn</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Dichtungskontrollsystem</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Amtliche Bekanntmachungen der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/61100/AB SENSOR DKS 11_BAM IV.3_03_09 11N.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>62403</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>19</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>official</type>
    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">4. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/10/10 für Vliesstoffe zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen</title>
    <abstract language="deu">4. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/10/10 für Vliesstoffe zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen der Firma HUESKER Synthetic GmbH, Gescher.</abstract>
    <parentTitle language="deu">BAM-Zulassungsscheine</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-624038</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Andreas Wöhlecke</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Geotextil</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Abdichtungssystem</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Amtliche Bekanntmachungen der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/62403/HUESKER GTX 08_BAM IV.3_10_10 4N.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>62404</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>16</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>official</type>
    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Zulassungsschein 12/BAM 4.3/01/23 für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien</title>
    <abstract language="deu">Zulassungsschein 12/BAM 4.3/01/23 für Kunststoffdichtungsbahnen in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien der Firma JUTA a. s., Tschechische Republik (deutscher Vertriebspartner: KAT GmbH, Wiesmoor).</abstract>
    <parentTitle language="deu">BAM-Zulassungsscheine</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-624049</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Andreas Wöhlecke</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Kunststoffdichtungsbahn</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Abdichtungssystem</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Amtliche Bekanntmachungen der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/62404/JUTA KDB sp_gf  12 BAM 4.3 01 23.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>62711</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>14</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>article</type>
    <publisherName>Wiley</publisherName>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">The Circular Phosphorus Economy: Agronomic Performance of Recycled Fertilizers and Target Crops</title>
    <abstract language="eng">ABSTRACTBackgroundThe circular phosphorus (P) economy addresses economic and environmental penalties inherent to the current linear P economy. Phosphorus sources recovered from waste steams (recyclates) offer an alternative to conventional fertilizers.AimThis research aimed to assess the agronomic performance of P recyclates derived from wastewater (hazenite, struvite), treated sewage sludge ash (SSA) and compost (FOGO food organics/garden organics) with crops previously characterized for P use efficiency (PUE).MethodsPhosphorus was supplied as granules and benchmarked against conventional fertilizers or mineral solution. Grown in controlled conditions, crops received recyclates individually or as amalgamates, with or without additional water‐soluble P. We quantified P uptake, yield and phytate content, and calculated agronomic performance indicators.ResultsResults revealed that (1) crop genotypes with purportedly lower or higher PUE showed similar performance when grown with limiting P supply and/or less soluble P recyclates, (2) crop performance improved when less soluble P recyclates were combined with water‐soluble P, (3) crops produced similar yield and biomass when supplied with an organo‐mineral formulation, hazenite, or conventional fertilizer, (4) grain accumulated higher levels of the antinutrient phytate with excess soluble P.ConclusionWe conclude that suitably formulated P recyclates can supplement or replace conventional fertilizers, and that fertilizer design should consider the solubility of recyclates and a crop's ability to access less soluble P. This adds to the growing body of evidence that well‐formulated next‐generation fertilizers can efficiently nourish crops. Integrating insights from controlled experiments and field trials is a cost‐effective strategy to actualize the circular P economy.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of Plant Nutrition and Soil Science</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1002/jpln.202400299</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-627116</identifier>
    <enrichment key="opus_doi_flag">true</enrichment>
    <enrichment key="opus_import_data">{"status":"ok","message-type":"work","message-version":"1.0.0","message":{"indexed":{"date-parts":[[2025,3,13]],"date-time":"2025-03-13T04:19:46Z","timestamp":1741839586375,"version":"3.38.0"},"reference-count":85,"publisher":"Wiley","license":[{"start":{"date-parts":[[2025,3,12]],"date-time":"2025-03-12T00:00:00Z","timestamp":1741737600000},"content-version":"vor","delay-in-days":0,"URL":"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/4.0\/"}],"content-domain":{"domain":["onlinelibrary.wiley.com"],"crossmark-restriction":true},"short-container-title":["J. Plant Nutr. Soil Sci."],"abstract":"&lt;jats:title&gt;ABSTRACT&lt;\/jats:title&gt;&lt;jats:sec&gt;&lt;jats:title&gt;Background&lt;\/jats:title&gt;&lt;jats:p&gt;The circular phosphorus (P) economy addresses economic and environmental penalties inherent to the current linear P economy. Phosphorus sources recovered from waste steams (recyclates) offer an alternative to conventional fertilizers.&lt;\/jats:p&gt;&lt;\/jats:sec&gt;&lt;jats:sec&gt;&lt;jats:title&gt;Aim&lt;\/jats:title&gt;&lt;jats:p&gt;This research aimed to assess the agronomic performance of P recyclates derived from wastewater (hazenite, struvite), treated sewage sludge ash (SSA) and compost (FOGO food organics\/garden organics) with crops previously characterized for P use efficiency (PUE).&lt;\/jats:p&gt;&lt;\/jats:sec&gt;&lt;jats:sec&gt;&lt;jats:title&gt;Methods&lt;\/jats:title&gt;&lt;jats:p&gt;Phosphorus was supplied as granules and benchmarked against conventional fertilizers or mineral solution. Grown in controlled conditions, crops received recyclates individually or as amalgamates, with or without additional water\u2010soluble P. We quantified P uptake, yield and phytate content, and calculated agronomic performance indicators.&lt;\/jats:p&gt;&lt;\/jats:sec&gt;&lt;jats:sec&gt;&lt;jats:title&gt;Results&lt;\/jats:title&gt;&lt;jats:p&gt;Results revealed that (1) crop genotypes with purportedly lower or higher PUE showed similar performance when grown with limiting P supply and\/or less soluble P recyclates, (2) crop performance improved when less soluble P recyclates were combined with water\u2010soluble P, (3) crops produced similar yield and biomass when supplied with an organo\u2010mineral formulation, hazenite, or conventional fertilizer, (4) grain accumulated higher levels of the antinutrient phytate with excess soluble P.&lt;\/jats:p&gt;&lt;\/jats:sec&gt;&lt;jats:sec&gt;&lt;jats:title&gt;Conclusion&lt;\/jats:title&gt;&lt;jats:p&gt;We conclude that suitably formulated P recyclates can supplement or replace conventional fertilizers, and that fertilizer design should consider the solubility of recyclates and a crop's ability to access less soluble P. This adds to the growing body of evidence that well\u2010formulated next\u2010generation fertilizers can efficiently nourish crops. Integrating insights from controlled experiments and field trials is a cost\u2010effective strategy to actualize the circular P economy.&lt;\/jats:p&gt;&lt;\/jats:sec&gt;","DOI":"10.1002\/jpln.202400299","type":"journal-article","created":{"date-parts":[[2025,3,12]],"date-time":"2025-03-12T14:49:21Z","timestamp":1741790961000},"update-policy":"https:\/\/doi.org\/10.1002\/crossmark_policy","source":"Crossref","is-referenced-by-count":0,"title":["The Circular Phosphorus Economy: Agronomic Performance of Recycled Fertilizers and Target Crops"],"prefix":"10.1002","author":[{"ORCID":"https:\/\/orcid.org\/0000-0002-0227-5759","authenticated-orcid":false,"given":"Michael","family":"Walsh","sequence":"first","affiliation":[{"name":"School of Agriculture and Food Sustainability  Brisbane Queensland Australia"},{"name":"End Food Waste Cooperative Research Centre Wine Innovation Central Building, Level 1, Waite Campus Urrbrae  Mitcham South Australia Australia"}]},{"given":"Gerhard","family":"Schenk","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"School of Chemistry and Molecular Biosciences The University of Queensland  Brisbane Queensland Australia"}]},{"given":"Nicole","family":"Robinson","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"School of Agriculture and Food Sustainability  Brisbane Queensland Australia"}]},{"given":"Samuel","family":"John","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"School of Agriculture and Food Sustainability  Brisbane Queensland Australia"}]},{"given":"Buddhi","family":"Dayananda","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"School of Agriculture and Food Sustainability  Brisbane Queensland Australia"}]},{"given":"Vithya","family":"Krishnan","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"School of Agriculture and Food Sustainability  Brisbane Queensland Australia"}]},{"given":"Christian","family":"Adam","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"Thermochemical Residues Treatment and Resource Recovery Bundesanstalt f\u00fcr Materialforschung und \u2010pr\u00fcfung (BAM)  Berlin Germany"}]},{"given":"Ludwig","family":"Hermann","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"Proman Management GmbH  Auersthal Austria"}]},{"given":"Susanne","family":"Schmidt","sequence":"additional","affiliation":[{"name":"School of Agriculture and Food Sustainability  Brisbane Queensland Australia"}]}],"member":"311","published-online":{"date-parts":[[2025,3,12]]},"reference":[{"key":"e_1_2_8_2_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11104\u2010015\u20102425\u20105"},{"key":"e_1_2_8_3_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1371\/journal.pone.0216881"},{"key":"e_1_2_8_4_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.4067\/S0718\u201095162016005000064"},{"key":"e_1_2_8_5_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/ejss.12984"},{"key":"e_1_2_8_6_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.2136\/sssaj2018.03.0115"},{"key":"e_1_2_8_7_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11104\u2010023\u201006102\u20107"},{"key":"e_1_2_8_8_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11104\u2010022\u201005601\u20103"},{"key":"e_1_2_8_9_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1038\/s41598\u2010017\u201011490\u20139"},{"key":"e_1_2_8_10_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3390\/su15139901"},{"key":"e_1_2_8_11_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.still.2018.10.002"},{"key":"e_1_2_8_12_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1080\/01904168209363037"},{"key":"e_1_2_8_13_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.scienta.2016.09.028"},{"key":"e_1_2_8_14_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.tplants.2020.04.013"},{"key":"e_1_2_8_15_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.fcr.2022.108590"},{"key":"e_1_2_8_16_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s13593\u2010023\u201000929\u20101"},{"key":"e_1_2_8_17_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11104\u2010016\u20102990\u20102"},{"key":"e_1_2_8_18_1","unstructured":"European Commission.2021a.Commission Delegated Regulation (EU) of 6\/7\/2021 Amending Annexes II III and IV to Regulation (EU) No 2019\/1009 of the European Parliament and of the Council for the Purpose of Adding Thermal Oxidation Materials and Derivates as a Component Material Category in EU Fertilising Products.European Commission.https:\/\/ec.europa.eu\/info\/law\/better\u2010regulation\/have\u2010your\u2010say\/initiatives\/12162\u2010Fertilising\u2010products\u2010thermal\u2010oxidation\u2010materials\u2010and\u2010derivates_en."},{"key":"e_1_2_8_19_1","unstructured":"European Commission.2021b.EU Soil Strategy for 2030. Reaping the Benefits of Healthy Soils for People Food Nature and Climate[SWD(2021) 323 Final].European Commission."},{"key":"e_1_2_8_20_1","unstructured":"European Commission.2023. \u201cCommission Implementing Regulation (EU) 2023\/121 of 17 January 2023 Amending and Correcting Implementing Regulation (EU) 2021\/1165 Authorising Certain Products and Substances for Use in Organic Production and Establishing Their Lists. Official Journal of the European Union.\u201d24\u201331.https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32023R0121."},{"key":"e_1_2_8_21_1","unstructured":"European Parliament and Council.2019. \u201cRegulation (EU) 2019\/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069\/2009 and (EC) No 1107\/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003\/2003. Official Journal of the European Union.\u201d1\u2013114.https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019R1009."},{"key":"e_1_2_8_22_1","unstructured":"FAO.2023.FAO Food Price Index.Food and Agriculture Organization of the United Nations.https:\/\/www.fao.org\/worldfoodsituation\/foodpricesindex\/en\/."},{"key":"e_1_2_8_23_1","unstructured":"FAO\/IZiNCG.2018.FAO\/INFOODS\/IZiNCG\u2014Global Food Composition Database for Phytate Version 1.0\u2014PhyFoodComp1.0.FAO."},{"key":"e_1_2_8_24_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.plantsci.2020.110445"},{"key":"e_1_2_8_25_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.still.2022.105462"},{"key":"e_1_2_8_26_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3390\/min8090395"},{"key":"e_1_2_8_27_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1177\/0030727021998063"},{"key":"e_1_2_8_28_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.2166\/wst.2021.162"},{"key":"e_1_2_8_29_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.geoderma.2021.115093"},{"key":"e_1_2_8_30_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1186\/s11658\u2010016\u20100008\u2010y"},{"key":"e_1_2_8_31_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1002\/jpln.202100107"},{"key":"e_1_2_8_32_1","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"221","DOI":"10.1007\/978-981-10-8031-9_15","volume-title":"Phosphorus Recovery and Recycling","author":"Hermann L.","year":"2019"},{"key":"e_1_2_8_33_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.jclepro.2024.142957"},{"key":"e_1_2_8_34_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/S2542\u20105196(20)30277\u20101"},{"key":"e_1_2_8_35_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1002\/saj2.20065"},{"issue":"5","key":"e_1_2_8_36_1","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"901","DOI":"10.3390\/agronomy14050901","article-title":"Assessment of Inter\u2010 and Intraspecific P Efficiency in Forage Legumes as Affected by Recycling Fertiliser","volume":"14","author":"Hu Y.","year":"2024","journal-title":"Agronomy"},{"key":"e_1_2_8_37_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/jpn.12258"},{"key":"e_1_2_8_38_1","unstructured":"index mundi.2023.Triple Superphosphate Monthly Price\u2014US Dollars per Metric Ton. index mundi.https:\/\/www.indexmundi.com\/commodities\/?commodity=triple\u2010superphosphate."},{"key":"e_1_2_8_39_1","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"483","DOI":"10.1007\/978-3-031-63046-0_20","volume-title":"Biological and Hybrid Wastewater Treatment Technology: Recent Developments in India","author":"Jha H.","year":"2024"},{"key":"e_1_2_8_40_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/1365\u20102664.12089"},{"key":"e_1_2_8_41_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s10705\u2010019\u201010010\u20107"},{"key":"e_1_2_8_42_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11356\u2010015\u20105450\u20102"},{"key":"e_1_2_8_43_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1021\/jf60232a049"},{"key":"e_1_2_8_44_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.2135\/cropsci2014.05.0392"},{"key":"e_1_2_8_45_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11104\u2010013\u20101978\u20104"},{"key":"e_1_2_8_46_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.jff.2022.104938"},{"key":"e_1_2_8_47_1","unstructured":"Minist\u00e9rio da Agricultura.2014.Manual de m\u00e9todos anal\u00edticos oficiais para fertilizantes minerais org\u00e2nicos organominerais e corretivos.Minist\u00e9rio da Agricultura."},{"key":"e_1_2_8_48_1","first-page":"159","volume-title":"Advances in Agronomy","author":"M\u00f6ller K.","year":"2018"},{"key":"e_1_2_8_49_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11998\u2010023\u201000817\u2010z"},{"key":"e_1_2_8_50_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/S0003\u20102670(00)88444\u20105"},{"key":"e_1_2_8_51_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3389\/fpls.2022.804058"},{"key":"e_1_2_8_52_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/nph.15200"},{"key":"e_1_2_8_53_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/pce.13139"},{"key":"e_1_2_8_54_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1104\/pp.110.154963"},{"key":"e_1_2_8_55_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11104\u2010012\u20101357\u20106"},{"key":"e_1_2_8_56_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1186\/s40066\u2010023\u201000409\u20105"},{"key":"e_1_2_8_57_1","volume-title":"Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)","author":"IPCC","year":"2022"},{"key":"e_1_2_8_58_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.scitotenv.2018.06.090"},{"key":"e_1_2_8_59_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s10661\u2010019\u20107528\u20107"},{"key":"e_1_2_8_60_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1002\/jpln.202100410"},{"key":"e_1_2_8_61_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.jenvman.2021.113984"},{"key":"e_1_2_8_62_1","first-page":"103","volume-title":"Soil Chemical Methods\u2014Australasia","author":"Rayment G. E.","year":"2011"},{"key":"e_1_2_8_63_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/ejss.13418"},{"key":"e_1_2_8_64_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3390\/su11010134"},{"key":"e_1_2_8_65_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1126\/sciadv.adh2458"},{"key":"e_1_2_8_66_1","unstructured":"Richgro.2022.Super Phosphate\u2014Root Booster. Richgro.https:\/\/www.richgro.com.au\/product\/super\u2010phosphate\u2010root\u2010booster\/."},{"key":"e_1_2_8_67_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s10705\u2010024\u201010380\u20107"},{"key":"e_1_2_8_68_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.2134\/jeq2019.02.0070"},{"key":"e_1_2_8_69_1","first-page":"7","volume-title":"Phosphorus in Agriculture: 100% Zero","author":"Schnug E.","year":"2016"},{"key":"e_1_2_8_70_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.gfs.2020.100404"},{"key":"e_1_2_8_71_1","unstructured":"SDSN.2021.Global Commons Stewardship Index 2021.S. D. S. Network Yale Center for Environmental Law &amp; Policy &amp; Center for Global Commons at the University of Tokyo."},{"key":"e_1_2_8_72_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s42729\u2010024\u201001727\u20108"},{"key":"e_1_2_8_73_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.plaphy.2021.04.035"},{"key":"e_1_2_8_74_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3390\/su12124859"},{"key":"e_1_2_8_75_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3389\/fpls.2021.636973"},{"key":"e_1_2_8_76_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.3390\/plants9091185"},{"key":"e_1_2_8_77_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1016\/j.geoderma.2019.113909"},{"key":"e_1_2_8_78_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1080\/13504509.2020.1768452"},{"key":"e_1_2_8_79_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1111\/j.1469\u20108137.2012.04190.x"},{"key":"e_1_2_8_80_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s11103\u2010008\u20109401\u2010x"},{"key":"e_1_2_8_81_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1038\/s44264\u2010023\u201000002\u20100"},{"key":"e_1_2_8_82_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1139\/cjss\u20102015\u20100068"},{"key":"e_1_2_8_83_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.17221\/492\/2019\u2010PSE"},{"key":"e_1_2_8_84_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.2134\/jeq2019.02.0067"},{"key":"e_1_2_8_85_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1007\/s10681\u2010008\u20109690\u20139"},{"key":"e_1_2_8_86_1","doi-asserted-by":"publisher","DOI":"10.1038\/s43016\u2010022\u201000584\u2010x"}],"container-title":["Journal of Plant Nutrition and Soil Science"],"original-title":[],"language":"en","link":[{"URL":"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/pdf\/10.1002\/jpln.202400299","content-type":"unspecified","content-version":"vor","intended-application":"similarity-checking"}],"deposited":{"date-parts":[[2025,3,12]],"date-time":"2025-03-12T14:49:41Z","timestamp":1741790981000},"score":1,"resource":{"primary":{"URL":"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/jpln.202400299"}},"subtitle":[],"short-title":[],"issued":{"date-parts":[[2025,3,12]]},"references-count":85,"alternative-id":["10.1002\/jpln.202400299"],"URL":"https:\/\/doi.org\/10.1002\/jpln.202400299","archive":["Portico"],"relation":{},"ISSN":["1436-8730","1522-2624"],"issn-type":[{"value":"1436-8730","type":"print"},{"value":"1522-2624","type":"electronic"}],"subject":[],"published":{"date-parts":[[2025,3,12]]},"assertion":[{"value":"2024-07-21","order":0,"name":"received","label":"Received","group":{"name":"publication_history","label":"Publication History"}},{"value":"2025-02-21","order":2,"name":"accepted","label":"Accepted","group":{"name":"publication_history","label":"Publication History"}},{"value":"2025-03-12","order":3,"name":"published","label":"Published","group":{"name":"publication_history","label":"Publication History"}}]}}</enrichment>
    <enrichment key="local_crossrefDocumentType">journal-article</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="date_peer_review">25.03.2025</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International</licence>
    <author>Michael Walsh</author>
    <author>Gerhard Schenk</author>
    <author>Nicole Robinson</author>
    <author>Samuel John</author>
    <author>Buddhi Dayananda</author>
    <author>Vithya Krishnan</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Ludwig Hermann</author>
    <author>Susanne Schmidt</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling fertilizer</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphate recovery</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sewage sludge ash</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Struvite</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Hazenite</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/62711/Journal of Plant Nutrition and Soil Science - 2025 - Walsh.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>62407</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>17</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>official</type>
    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">7. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/08/10 für Vliesstoffe zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen</title>
    <abstract language="deu">7. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM IV.3/08/10 für Vliesstoffe zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen der Firma Naue GmbH &amp; Co. KG, Espelkamp.</abstract>
    <parentTitle language="deu">BAM-Zulassungsscheine</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-624075</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Andreas Wöhlecke</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Geotextil</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Abdichtungssystem</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Amtliche Bekanntmachungen der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/62407/NAUE GTX 08_BAM IV.3_08_10 7N.pdf</file>
  </doc>
  <doc>
    <id>54738</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2022</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Erzeugung klimaschonender Bindemittel als Alternativen zu Zement</title>
    <abstract language="deu">Die Zementindustrie und weitere energieintensive Industrien wie etwa die Stahlindustrie stehen vor dem Hintergrund der Transformation unserer Gesellschaft zur Klimaneutralität vor erheblichen Herausforderungen. Ziel dieser Branchen ist perspektivisch die vollständige Vermeidung klimaschädlicher Emissionen – mit besonderem Fokus auf Kohlendioxid. Neben der Umstellung auf regenerative Energieträger, sind im Speziellen für die Zementindustrie die erheblichen Anteile an CO2-Emissionen durch die Entsäuerung von Kalkstein zukünftig zu vermeiden. Da die hervorragenden Bindemitteleigenschaften des bisher hauptsächlich in Zementen eingesetzten Portlandklinkers jedoch auf Calciumverbindungen wie Tri- und Di-calciumsilikaten basieren, stellt die Substitution des Kalks derzeit für die Zementindustrie die größte Herausforderung dar. Neben vollständig neuen Bindemittelsystemen ohne Verwendung von Kalk und CCS/CCU-Technologien zur Vermeidung der CO2-Emissionen bei Verwendung von Kalk, können Abfälle und Nebenprodukte wie etwa Betonbrechsand, verschiedene Schlacken und weitere Massenreststoffe sinnvoll zur Einsparung von Rohstoffen und zur Vermeidung von CO2-Emissionen eingesetzt werden. Es gilt diese Potentiale von Sekundärrohstoffen branchenübergreifend zu identifizieren und Synergien zwischen den Branchen nutzbar zu machen. Hierbei werden neben der chemischen Zusammensetzung der Abfälle und Nebenprodukte auch die Verfügbarkeit und der Massenstrom relevante Kriterien sein. Die potenziellen Sekundärrohstoffe und deren Gemische mit chemisch ähnlicher Zusammensetzung wie die bisher verwendeten Bindemittel, können durch verschiedene technische Ansätze wieder in reaktive Bindemittel umgewandelt und damit nutzbar gemacht werden. Eine gezielte Umwandlung der nicht reaktiven mineralischen Phasen in neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften, kann u. a. durch Schmelzprozesse erzielt werden. In Schmelzen können bei hohen Temperaturen die bestehenden, nicht reaktiven mineralischen Phasen zerstört und neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften erzeugt werden. Hohe Freiheitsgrade durch gezielte Einstellung der stofflichen Zusammensetzung der Schmelze, durch Stoffseparationen und durch geregelte Abkühlregimes können eine maßgeschneiderte Erzeugung neuer Bindemitteltypen ermöglichen. Aufgrund der hohen erforderlichen Temperaturen von Schmelzprozessen ist die Umsetzung dieser neuen Verfahren nach Möglichkeit in bestehenden pyrometallurgischen Produktionsrouten wie etwa der Stahlproduktion vorzunehmen. So kann etwa der Einsatz von Betonbrechsand als Schlackebildner in der Stahlproduktion zielführend sein, wenn die Schlacke wieder zu einem Bindemittel prozessiert wird und in Zementen Verwendung findet. Eine stoffliche Kreislaufführung wäre hiermit gegeben, wobei der Einsatz von Kalkstein als Schlackebildner oder Rohstoff für die Zementproduktion, und damit die entsprechenden CO2-Emissionen, vermieden werden. Die Entwicklung neuartiger Bindemittelsysteme auf Basis von Sekundärrohstoffen sollte von erforderlichen Anpassungen und neuen Entwicklungen in der Regelsetzung und Normung begleitet werden. Vor allem muss gewährleistet sein, dass die mit neuen Bindemitteln hergestellten Betone den hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit genügen. Des Weiteren sollte mit den etablierten Methoden, wie etwa der Lebenszyklusanalyse, untersucht werden, inwiefern und in welchem Umfang die neuen technischen Entwicklungen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Berliner Konferenz Mineralische Nebenprodukte und Abfälle</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">25.04.2022</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">26.04.2022</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zement</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Thermochemische Prozesse</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sekundärrohstoffe</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>59722</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Gewinnung von grünem Eisen und weiteren Wertstoffen aus Rotschlamm mittels Wasserstoffplasma</title>
    <abstract language="deu">Rotschlamm fällt in sehr großen Mengen bei der Herstellung von Aluminiumoxid an und wird fast ausschließlich deponiert. Es wird eine neue Technologie vorgestellt bei der das im Rotschlamm enthaltene Eisenoxid mittels Wasserstoffplasma reduziert wird. Es wird ein Reaktionsmechanismus über Titanomagnetit und Hercynit vorgeschlagen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Berliner Konferenz Metallkreisläufe</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">13.03.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">14.03.2024</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Rotschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wasserstoffplasma</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51011</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>19</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>report</type>
    <publisherName>Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Recyclingphosphate in der Düngung – Nutzen und Grenzen</title>
    <abstract language="deu">Weltweit werden etwa 80–85 % aller abgebauten Rohphosphate für die Produktion von Düngemitteln verwendet. Bei noch steigendem Bedarf an Phosphor (P) geht man derzeit davon aus, dass die weltweiten P-Reserven noch über 200 Jahre ausreichen. Um den P-Vorrat langfristig abzusichern, sollte der in Reststoffen enthaltene Phosphor möglichst umfänglich genutzt werden. Dieser Forderung trägt das von der Bundesregierung 2012 erstmals beschlossene Deutsche Ressourceneffizienzprogramm ProgRess Rechnung. Rohphosphat wird auch seitens der Europäischen Kommission aufgrundseiner ökonomischen Bedeutung und des unsicheren Angebots als „kritischer Rohstoff“ eingestuft. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung in der Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 27. September 2017 in Deutschland eine verpflichtende technische Rückgewinnung von Phosphor für Abwasserbehandlungsanlagen ab einer Ausbaugröße von 100.000 Einwohnerwerten (12 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung) bzw. ab einer Ausbaugröße von über 50.000 Einwohnerwerten (15 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung) vorgeschrieben. Die Verordnung enthält keine Vorgaben hinsichtlich der anzuwendenden Technologie bei der Phosphorrückgewinnung. Ausgenommen von der Rückgewinnungspflicht sind Klärschlämme mit niedrigen Phosphorgehalten (weniger als 20 Gramm Phosphor je Kilogramm Klärschlamm-Trockenmasse). Auch die im Jahre 2017 verabschiedeten neuen Rechtsvorschriften für die Düngung verlangen zukünftig einen nachhaltigen und ressourceneffizienten Umgang mit Nährstoffen bei der landwirtschaftlichen Erzeugung und schränken die P-Zufuhr insbesondere auf hoch versorgten Böden ein (Düngeverordnung vom 26. Mai 2017). Dies wird zu einem mehr am Pflanzenbedarf orientierten und ggf. vermehrt überbetrieblichen Einsatz von wirtschaftseigenen Düngern führen. Um den politischen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, müssen einerseits wirksame und kosteneffiziente technische Verfahren zum P-Recycling (weiter)entwickelt werden. Andererseits müssen die Recyclingprodukte die Anforderungen für eine direkte Verwendung in der Landwirtschaft oder als Rohstoff für die Herstellung von Düngemitteln erfüllen. In dem vorliegenden Standpunkt wird zunächst der potenzielle Beitrag von Reststoffen zur Deckung des P-Bedarfs in der deutschen Pflanzenproduktion geschätzt. Für die wichtigsten Reststoffe werden technische Verfahren zur P-Rückgewinnung bzw. Aufarbeitung skizziert. Auf Basis der Anforderungen der Landwirtschaft bzw. der Düngemittelindustrie&#13;
an die P-Recyclingprodukte werden deren Herstellungsverfahren bewertet. Schließlich wird der Regelungs- und Forschungsbedarf formuliert.</abstract>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>F. Wiesler</author>
    <author>K. Hund-Rinke</author>
    <author>E. George</author>
    <author>J.-M. Greef</author>
    <author>F. Holz</author>
    <author>L.E. Hölze</author>
    <author>K.-J. Hülsbergen</author>
    <author>S. Martin</author>
    <author>K. Severin</author>
    <author>S. Spielvogel</author>
    <author>P. Geiger</author>
    <author>C. Nawotke</author>
    <author>H. Kehlenbeck</author>
    <author>H. Schenkel</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>E. Bloem</author>
    <author>D. Frank</author>
    <author>H.E. Goldbach</author>
    <author>M. Heene</author>
    <author>S. Kratz</author>
    <author>A. Kruse</author>
    <author>K. Möller</author>
    <author>J. Pinnekamp</author>
    <author>O.F. Schoumans</author>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>S. Wulf</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Düngemittel</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Diffusive Gradients in thin films (DGT)</value>
    </subject>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51141</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2021</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>12</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>123511</issue>
    <volume>402</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Elsevier</publisherName>
    <publisherPlace>Amsterdam</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Recycling of blast-furnace sludge by thermochemical treatment with spent iron(II) chloride solution from steel pickling</title>
    <abstract language="eng">One of the typical wastes produced in blast-furnace (BF) ironmaking is BF sludge, which mostly consists of carbon and iron oxides, but also contains toxic trace metals such as Zn, Pb, Cd, As, and Hg that render the material hazardous. Due to the lack of an established recycling process, BF sludges are landfilled, which is ecologically questionable and costly. Here, we investigate selective removal of Zn, Pb, and Cd from BF sludge by chlorination–evaporation reactions using thermodynamic modelling and laboratory-scale experiments. Specifically, BF sludge was thermochemically treated at 650–1000 °C with a spent iron(II) chloride solution from steel pickling and the effects of process temperature and retention time on removal of Zn, Pb, and Cd were investigated. Zinc and Pb were quantitatively removed from BF sludge thermochemically treated at 900–1000 °C, whereas Fe and C as well as other major elements were mostly retained. The Zn, Pb, and Cd contents in the thermochemically treated BF sludge could be lowered from ∼56 g/kg, ∼4 g/kg, and ∼0.02 g/kg to ≤0.7 g/kg, ≤0.02 g/kg, and ≤0.008 g/kg, respectively, thus rendering the processed mineral residue a non-hazardous raw material that may be re-utilized in the blast furnace or on the sinter band.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of hazardous materials</parentTitle>
    <identifier type="doi">https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123511</identifier>
    <identifier type="issn">0304-3894</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">07.12.2020</enrichment>
    <author>Christopher Hamann</author>
    <author>M. Spanka</author>
    <author>Dirk Stolle</author>
    <author>G. Auer</author>
    <author>Eric Weingart</author>
    <author>Dominik Al-Sabbagh</author>
    <author>Markus Ostermann</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Blast-furnace sludge</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Selective chlorination</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zinc chloride</value>
    </subject>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>50646</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>9</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>1</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Desalination Publications</publisherName>
    <publisherPlace>Hopkinton, MA 01748, USA</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Use of nutrients from wastewater for the fertilizer industry - approaches towards the implementation of the circular economy (CE)</title>
    <abstract language="eng">More sustainable waste management practices are an important element in the Transformation towards a circular economy (CE). Activities in this area should be dedicated to all groups of waste, including those generated in the water and sewage sector. This paper presents the characteristics of sewage sludge ash (SSA) coming from Polish municipal waste incineration plants. Due to the high content of nutrients such as phosphorus (8.01% P2O5), calcium (5.11% CaO) and magnesium (2.75% MgO), the analyzed SSA may constitute a valuable source of raw materials for the fertilizer industry.&#13;
Despite the good fertilizing properties of the SSA, in some cases the presence of heavy metals such as cadmium (0.74–1.4 mg/kg dry matter), lead (49.8–99 mg/kg dry matter), mercury (3.93 mg/kg dry matter) and arsenic (4.23–4.43 mg/kg dry matter) and poor bioavailability of P from SSA disqualifies this waste from direct use as a fertilizer. Therefore, it is necessary to look for methods that will allow the municipal SSA to be processed, for example, technologies for the extraction of phosphorus and the production of phosphate fertilizer. This way of SSA management is in the line with the CE assumptions, in which waste becomes a valuable source of secondary raw materials. Fertilizer produced from waste meeting quality, safety and labelling requirements and limits of organic, microbiological and physical contaminants will be able to be traded freely within the European Union (EU) and receive the CE marking. The idea of use of SSA for fertilizer purposes is consistent not only with the objectives of the CE but also with the Polish National Waste Management Plan 2022 and the Municipal Sewage Sludge Strategy 2019–2022, which emphasizes the necessity to maximize the use of biogenic substances contained in wastewater. Therefore, sustainable management of SSA, in particular its storage in a way enabling the recovery of phosphorus, should be promoted.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Desalination and Water Treatment</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.5004/dwt.2020.25113</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">20.07.2020</enrichment>
    <author>M. Smol</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>O. Krüger</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wastewater</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Circular economy</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Fertilizer</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sewage sludge</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorus</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51605</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>9</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName>Montanuniversität Leoben</publisherName>
    <publisherPlace>8700 Leoben, Österreich</publisherPlace>
    <creatingCorporation>Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft (AVAW) der Montanuniversität Leoben</creatingCorporation>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Technische Möglichkeiten der Abfallvermeidung in der Stahlproduktion</title>
    <abstract language="deu">Bei der Stahlproduktion fallen verfahrensbedingt große Mengen an Nebenprodukten und Abfällen wie Stahlwerksschlacken, Filterstäube und Gichtgasschlämme an. Hohe Anteile dieser Stoffströme werden aufgrund ihrer Zusammensetzung immer noch deponiert, obwohl sie ein hohes Wertstoffpotential aufweisen. An der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) werden Verfahren untersucht&#13;
und entwickelt, welche eine Verwertung und Kreislaufführung dieser Materialströme ermöglichen. Aus sogenannten Linz-Donawitz-(LD)-Schlacken können durch carbothermische Nachbehandlung Roheisen und ein dem Portlandzementklinker (PZK) ähnliches Bindemittel erzeugt werden. Aus Elektroofenstäuben und Gichtgasschlämmen kann Zink gewonnen und die Anteile an Eisen und Kohlenstoff in den Stahlproduktionsprozess zurückgeführt werden. Durch diese technischen Maßnahmen kann es gelingen die Deponierung von Abfällen der Stahlproduktion zukünftig deutlich zu reduzieren.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Recy &amp; DepoTech 2020</parentTitle>
    <enrichment key="eventName">Recy&amp;Depotech 2020</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">18.11.2020</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">20.11.2020</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Katharina Schraut</author>
    <author>Eric Weingart</author>
    <author>C. Hamann</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Stahlwerksschlacke</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Filterstaub</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Gichtgasschlamm</value>
    </subject>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51607</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Technische Möglichkeiten der Abfallvermeidung in der Stahlproduktion</title>
    <abstract language="deu">Bei der Stahlproduktion fallen verfahrensbedingt große Mengen an Nebenprodukten und Abfällen wie Stahlwerksschlacken, Filterstäube und Gichtgasschlämme an. Hohe Anteile dieser Stoffströme werden aufgrund ihrer Zusammensetzung immer noch deponiert, obwohl sie ein hohes Wertstoffpotential aufweisen. An der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) werden Verfahren untersucht und entwickelt, welche eine Verwertung und Kreislaufführung dieser Materialströme ermöglichen. Aus sogenannten Linz-Donawitz-(LD)-Schlacken können durch carbothermische Nachbehandlung Roheisen und ein dem Portlandzementklinker (PZK) ähnliches Bindemittel erzeugt werden. Aus Elektroofenstäuben und Gichtgasschlämmen kann Zink gewonnen und die Anteile an Eisen und Kohlenstoff in den Stahlproduktionsprozess zurückgeführt werden. Durch diese technischen Maßnahmen kann es gelingen die Deponierung von Abfällen der Stahlproduktion zukünftig deutlich zu reduzieren.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Recy&amp;Depotech 2020</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">18.11.2020</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">20.11.2020</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Stalwerksschlacke</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Gichtgasschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Filterstaub</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>50656</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>10</pageFirst>
    <pageLast>17</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>33</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Rhombos-Verlag</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Recycling von metallurgischen Rückständen - Schmelzversuche zeigen, wie die Tantalrückgewinnung aus Zinnschlacken und weiteren Reststoffen optimiert werden kann</title>
    <abstract language="eng">Since the recycling of tantalum bearing post-consumer waste is practically not existent, metallurgical residues are the most important feed for the tantalum recycling. Most tin ores naturally contain significant quantities of refractory metals. During the smelting process in primary tin production these elements are enriched in the slag phase. This slag is a highly valuable raw material for tantalum production due to its considerable concentration of tantalum and its functioning as an additional slag former in further pyrometallurgical treatment. In this paper the first process stage of an existing pyrometallurgical process for tantalum recovery, mainly from low grade pyrometallurgical residues, is discussed. Smelting trials were carried out in a pilot-scale electric arc furnace to analyse the effect of feeding on the activity of carbon as a reducing agent. Therefore, blowing petroleum coke through an iron lance and the manual adding of coke into the melting bath were tested. During the pyrometallurgical treatment elements with a high affinity to carbon were reduced to their carbide form and enriched in the molten iron-based metal phase. The objective of the process was to reduce the oxidic tantalum completely and to enrich it into the metal phase. Furthermore, the transfer of unwanted elements such as titanium into the metal phase was aimed to be avoided. Spoon test specimens were taken from the liquid mineral melt to follow the evolution of the reduction process. The cooled down solidified melting bath was investigated by using the XRD and EDX method to characterise the slag system and to identify relevant mineral phases.</abstract>
    <abstract language="deu">Da das Recycling von tantalhaltigen Post-Consumer-Abfällen praktisch nicht existiert, stellen metallurgische Reststoffe eine äußerst wichtige Rohstoffquelle für das Tantalrecycling dar. Die meisten Zinnerze enthalten von Natur aus erhebliche Mengen an Refraktärmetallen. Diese Elemente werden in den Schlacken der pyrometallurgischen Primärzinngewinnung angereichert. Aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Wertstoffkonzentration und ihrer Funktion als zusätzlicher Schlackenbildner stellen diese Schlacken einen wertvollen Rohstoff für die Verhüttung tantalhaltiger Reststoffe dar. In der vorliegenden Arbeit wird ein existierendes Verfahren zur Tantalrückgewinnung diskutiert, dem hauptsächlich pyrometallurgische Rückstände geringer Wertstoffkonzentration als Einsatzstoff dienen. Mit Hilfe des Verfahrens sollte dasoxidisch vorliegende Tantal vollständig reduziert und in der Metallphase angereichert werden. Weiterhin sollte vermieden werden, dass unerwünschte Elemente wie Titan in die Metallphase überführt werden. Ziel der Untersuchung war es, die ablaufenden Reduktionsprozesse besser zu verstehen, um so Ansätze für die Prozessoptimierung identifizieren zu können.</abstract>
    <parentTitle language="deu">ReSource</parentTitle>
    <identifier type="issn">0934-3482</identifier>
    <author>Mareike Carolin Taube</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Burkart Adamczyk</author>
    <author>T. Beckmann</author>
    <author>M. Reuter</author>
    <author>M. Stelter</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Lichtbogenofen</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Pyrometallurgie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Tantal</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zinnschlacke</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51064</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>196</pageFirst>
    <pageLast>205</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>4</issue>
    <volume>73</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>GDMB Verlag GmbH</publisherName>
    <publisherPlace>Clausthal-Zellerfeld</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Tantalrecycling aus pyrometallurgischen Rückständen</title>
    <abstract language="deu">Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung eines bestehenden pyrometallurgischen Prozesses zur Rückgewinnung von Tantal und Niob aus metallurgischen Reststoffen mit vorwiegend niedriger Wertstoffkonzentration.&#13;
Zur näheren Erforschung der im vorliegenden Stoffsystem ablaufenden Reduktionsprozesse wurden in einem Elektrolichtbogenofen Schmelzversuche im Pilotmaßstab durchgeführt. Als Reduktionsmittel diente Koks, welcher mithilfe einer Argon-gespülten Eisenlanze in die flüssige mineralische Schmelze eingebracht wurde. Während der Reduktionsbehandlung werden Refraktärmetalle wie Tantal und Niob in ihre Carbide überführt und anschließend in der erschmolzenen eisenbasierten Metallphase am Boden des Reaktors angereichert. Neben Tantal und Niob gelangt auch ein Teil des im Einsatzmaterial enthaltenen Titans als unerwünschtes Begleitelement in die Metallphase.&#13;
Sein Großteil verbleibt jedoch als Oxid in der Schlacke und wird dort hauptsächlich im Mineral Perowskit (CaTiO3) gebunden. Die erstarrten Schlackeproben wurden mit verschiedenen Methoden wie Röntgenfluoreszensanalyse, Röntgenbeugung und Rasterelektronenmikroskopie mit gekoppelter energiedispersiver Röntgenanalyse untersucht, um die Bildung tantalhaltiger Mineralphasen zu verschiedenen Stadien des Reduktionsprozesses zu verfolgen.&#13;
Die hier gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass weniger die durch das Einblasen von Koks verursachte Reduktionsreaktion, sondern das Absinken der tantalreichen Eisentröpfchen in der flüssigen mineralischen Schmelze, gefolgt von ihrer Anreicherung in die Metallphase, für die Kinetik ausschlaggebend ist.</abstract>
    <abstract language="eng">An existing pyrometallurgical process for tantalum and niobium recovery, mainly from low grade pyrometallurgical residues, was investigated. Melting experiments were carried out in a pilot-scale electric arc furnace to study the material system during the reduction process caused by blowing coke into the liquid mineral melt. During the pyrometallurgical treatment refractory metals such as tantalum and niobium are converted into their carbides and enriched in the molten iron-based metal phase. Titanium is also enriched in the metal phase as an unwanted accompanying element, but most of it remains in oxidic form in the slag and is mainly bound in the mineral perovskite. Cooled down slag samples were analysed using XRF, XRD, SEM and EDX to investigate the formation of mineral phases rich in tantalum during various stages of the reduction process.&#13;
The results show that the settling of the tantalum-rich iron droplets in the molten slag into the metal phase May play a greater role for the kinetics than the actual reduction reaction caused by blowing in coke.</abstract>
    <parentTitle language="deu">World of Metallurgy – ERZMETALL</parentTitle>
    <identifier type="issn">1613-2394</identifier>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Mareike Carolin Taube</author>
    <author>Burkart Adamczyk</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Ines Feldmann</author>
    <author>Markus Ostermann</author>
    <author>M. Reuter</author>
    <author>M. Stelter</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Tantal</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Reduktionsprozess</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Perowskit</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Elektrolichtbogenofen</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien</collection>
    <collection role="institutes" number="">1.4 Non-Target-Analytik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51435</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>poster</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Gypsum plasterboard recycling - a sustainable approach</title>
    <abstract language="eng">Gypsum (calcium sulfate dihydrate) has excellent building material properties and has been widely used in constructions in the last decades in many countries. Accordingly, an increase of waste gypsum in C&amp;D waste is expected in the upcoming years. On one hand, sulfates are unwanted in other secondary building materials (particularly in recycled concrete aggregates) and should be minimized for quality reasons. On the other hand, used gypsum from CDW can also be used in gypsum production if the high quality requirements for the recycled gypsum – especially regarding the sorting accuracy - are met.&#13;
A large percentage of the gypsum from buildings was installed as gypsum plasterboards in interior fittings so far. Gypsum plasterboards are comparatively simple to remove and to separate during selective dismantling. Therefore, a high sorting purity can be achieved. In addition, techniques for the recycling of gypsum plasterboards already exist and high quality standards can be achieved. Also, the reuse in gypsum production has been improved in the last decade. Furthermore, an environmental evaluation of the whole process of gypsum plasterboard recycling and reuse showed that this approach can be environmentally advantageous. Therefore, a closed-loop recycling of gypsum plasterboards is feasible.&#13;
This poster will show the development of gypsum consumption in different countries as well as a prognosis for the upcoming of gypsum in CDW in the future decades in Germany. Furthermore, a simplified scheme of the recycling process and selected results from an environmental evaluation will be presented.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Conference on Mining the European Anthroposphere: Poster session</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Bologna, Italy</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">20.02.2020</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">21.02.2020</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Karin Weimann</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>LCA</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Gypsum recycling</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>59345</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>13</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>465</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Elsevier</publisherName>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Selective removal of zinc and lead from electric arc furnace dust by chlorination–evaporation reactions</title>
    <abstract language="eng">Re-melting of scrap in an electric arc furnace (EAF) results in the accumulation of filter dust from off-gas treatment that predominantly consists of iron and zinc oxides. Filter dust is classified as hazardous waste due to its high contents of potentially toxic or ecotoxic elements such as Pb, Cr, Cd, and As. A promising processing route for this waste is selective chlorination, in which the non-ferrous metal oxides are chlorinated and selectively evaporated in form of their respective chlorides from the remaining solids via the process gas flow. Here, we investigate stepwise thermochemical treatment of EAF dust with either waste iron(II) chloride solution or hydrochloric acid at 650, 800, and 1100 ◦C. The Zn and Pb contents of the thermochemically processed EAF dust could be lowered from 29.9% and 1.63% to 0.09% and 0.004%, respectively. Stepwise heating allowed high separation between zinc chloride at the 650 ◦C step and sodium-, potassium-, and lead-containing chlorides at higher temperatures. Furthermore, the lab-scale results were transferred to the use of an experimental rotary kiln highlighting the possibilities of upscaling the presented process. Selective chlorination of EAF dust with liquid chlorine donors is, therefore, suggested as a potential recycling method for Zn-enriched steelworks dusts.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of Hazardous Materials</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.jhazmat.2023.133421</identifier>
    <identifier type="issn">0304-3894</identifier>
    <enrichment key="opus_doi_flag">true</enrichment>
    <enrichment key="opus_import_data">{"status":"ok","message-type":"work","message-version":"1.0.0","message":{"indexed":{"date-parts":[[2024,1,11]],"date-time":"2024-01-11T05:14:17Z","timestamp":1704950057990},"reference-count":52,"publisher":"Elsevier BV","license":[{"start":{"date-parts":[[2024,3,1]],"date-time":"2024-03-01T00:00:00Z","timestamp":1709251200000},"content-version":"tdm","delay-in-days":0,"URL":"https:\/\/www.elsevier.com\/tdm\/userlicense\/1.0\/"},{"start":{"date-parts":[[2024,3,1]],"date-time":"2024-03-01T00:00:00Z","timestamp":1709251200000},"content-version":"stm-asf","delay-in-days":0,"URL":"https:\/\/doi.org\/10.15223\/policy-017"},{"start":{"date-parts":[[2024,3,1]],"date-time":"2024-03-01T00:00:00Z","timestamp":1709251200000},"content-version":"stm-asf","delay-in-days":0,"URL":"https:\/\/doi.org\/10.15223\/policy-037"},{"start":{"date-parts":[[2024,3,1]],"date-time":"2024-03-01T00:00:00Z","timestamp":1709251200000},"content-version":"stm-asf","delay-in-days":0,"URL":"https:\/\/doi.org\/10.15223\/policy-012"},{"start":{"date-parts":[[2024,3,1]],"date-time":"2024-03-01T00:00:00Z","timestamp":1709251200000},"content-version":"stm-asf","delay-in-days":0,"URL":"https:\/\/doi.org\/10.15223\/policy-029"},{"start":{"date-parts":[[2024,3,1]],"date-time":"2024-03-01T00:00:00Z","timestamp":1709251200000},"content-version":"stm-asf","delay-in-days":0,"URL":"https:\/\/doi.org\/10.15223\/policy-004"}],"funder":[{"DOI":"10.13039\/501100006360","name":"Bundesministerium f\u00fcr Wirtschaft und Klimaschutz","doi-asserted-by":"publisher","award":["ZF4044221CM7"]},{"DOI":"10.13039\/100021130","name":"Bundesministerium f\u00fcr Wirtschaft und Klimaschutz","doi-asserted-by":"publisher"}],"content-domain":{"domain":["elsevier.com","sciencedirect.com"],"crossmark-restriction":true},"short-container-title":["Journal of Hazardous Materials"],"published-print":{"date-parts":[[2024,3]]},"DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421","type":"journal-article","created":{"date-parts":[[2024,1,3]],"date-time":"2024-01-03T23:55:33Z","timestamp":1704326133000},"page":"133421","update-policy":"http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/elsevier_cm_policy","source":"Crossref","is-referenced-by-count":0,"title":["Selective removal of zinc and lead from electric arc furnace dust by chlorination\u2013evaporation reactions"],"prefix":"10.1016","volume":"465","author":[{"given":"Christopher","family":"Hamann","sequence":"first","affiliation":[]},{"given":"Patrick","family":"Piehl","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"Eric","family":"Weingart","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"Dirk","family":"Stolle","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"Dominik","family":"Al-Sabbagh","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"Markus","family":"Ostermann","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"Gerhard","family":"Auer","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"Christian","family":"Adam","sequence":"additional","affiliation":[]}],"member":"78","reference":[{"issue":"3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib1","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1122","DOI":"10.1016\/j.wasman.2008.09.011","article-title":"Thermochemical treatment of sewage sludge ashes for phosphorus recovery","volume":"29","author":"Adam","year":"2009","journal-title":"Waste Manag (Oxf)"},{"issue":"11","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib2","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"5757","DOI":"10.1007\/s13369-017-2994-0","article-title":"Thermodynamic analysis on the thermal treatment of electric arc furnace dust\u2013PVC blends","volume":"43","author":"Al-Harahsheh","year":"2018","journal-title":"Arab J Sci Eng"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib3","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"425","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2015.06.041","article-title":"Pyrolysis of poly(vinyl chloride) and\u2013electric arc furnace dust mixtures","volume":"299","author":"Al-Harahsheh","year":"2015","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib4","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"61","DOI":"10.1016\/j.tca.2017.12.022","article-title":"Pyrolysis kinetics of tetrabromobisphenol a (TBBPA) and electric arc furnace dust mixtures","volume":"660","author":"Al-Harahsheh","year":"2018","journal-title":"Thermochim Acta"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib5","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"50","DOI":"10.1016\/j.jaap.2017.04.019","article-title":"Leaching of valuable metals from electric arc furnace dust\u2014Tetrabromobisphenol A pyrolysis residues","volume":"125","author":"Al-Harahsheh","year":"2017","journal-title":"J Anal Appl Pyrolysis"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib6","doi-asserted-by":"crossref","article-title":"Selective dissolution of zinc and lead from electric arc furnace dust via oxidative thermolysis with polyvinyl chloride and water-leaching process","author":"Al-Harahsheh","year":"2022","journal-title":"Hydrometallurgy","DOI":"10.1016\/j.hydromet.2022.105898"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib7","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.jclepro.2021.129622","article-title":"Leaching behavior of zinc and lead from electric arc furnace dust \u2013 Poly(vinyl) chloride residues after oxidative thermal treatment","volume":"328","author":"Al-Harahsheh","year":"2021","journal-title":"J Clean Prod"},{"issue":"4","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib8","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.jece.2021.105410","article-title":"Comparative study on the pyrolysis and leachability of washed\/unwashed electric arc furnace dust-PVC mixtures and their residues","volume":"9","author":"Al-Harahsheh","year":"2021","journal-title":"J Environ Chem Eng"},{"issue":"12","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib9","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"26","DOI":"10.1007\/s11837-001-0008-9","article-title":"Hydrometallurgically recovering zinc from electric arc furnace dusts","volume":"53","author":"Antrekowitsch","year":"2001","journal-title":"JOM"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib10","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"120","DOI":"10.1016\/j.hydromet.2015.11.009","article-title":"The selective alkaline leaching of zinc oxide from electric arc furnace dust pre-treated with calcium oxide","volume":"159","author":"Chairaksa-Fujimoto","year":"2016","journal-title":"Hydrometallurgy"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib11","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"315","DOI":"10.1179\/030192307X232936","article-title":"Characterisation of electric arc furnace dust generated during plain carbon steel production","volume":"35","author":"da Silva","year":"2008","journal-title":"Ironmak Steelmak"},{"issue":"10","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib12","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1833","DOI":"10.1016\/j.cemconres.2006.06.003","article-title":"Investigations on the use of electric-arc furnace dust (EAFD) in Pozzolan-modified Portland cement I (MP) pastes","volume":"36","author":"de Vargas","year":"2006","journal-title":"Cem Concr Res"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib13","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"793","DOI":"10.1351\/pac200274050793","article-title":"\"Heavy metals\"\u2014a meaningless term?","volume":"74","author":"Duffus","year":"2002","journal-title":"Pure Appl Chem"},{"issue":"1","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib14","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1","DOI":"10.1080\/08827500306896","article-title":"A review of binders in iron ore pelletization","volume":"24","author":"Eisele","year":"2003","journal-title":"Miner Process Extr Metall Rev"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib15","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"473","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2011.01.060","article-title":"Vaporization of zinc during thermal treatment of ZnO with tetrabromobisphenol A (TBBPA)","volume":"187","author":"Grabda","year":"2011","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib16","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"25","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2014.05.084","article-title":"Study on simultaneous recycling of EAF dust and plastic waste containing TBBPA","volume":"278","author":"Grabda","year":"2014","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib17","doi-asserted-by":"crossref","article-title":"Characterization of Calcination Process of Electric Arc Furnace Dust with Lime: A Behavior of Zinc, Lead, and Iron","author":"Grudinsky","year":"2022","journal-title":"J, Sustain Metall","DOI":"10.1007\/s40831-022-00599-5"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib18","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"2","DOI":"10.1016\/j.powtec.2005.05.006","article-title":"Dust formation in electric arc furnace: birth of the particles","volume":"157","author":"Gu\u00e9zennec","year":"2005","journal-title":"Powder Technol"},{"issue":"4","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib19","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"28","DOI":"10.1007\/BF03220543","article-title":"Mineralogical characteristics of electric arc furnace dusts","volume":"43","author":"Hagni","year":"1991","journal-title":"JOM"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib20","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2020.123511","article-title":"Recycling of blast-furnace sludge by thermochemical treatment with spent iron(II) chloride solution from steel pickling","volume":"402","author":"Hamann","year":"2021","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib21","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"311","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2005.11.067","article-title":"Hydrometallurgical processing of carbon steel EAF dust","volume":"135","author":"Havlik","year":"2006","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib22","doi-asserted-by":"crossref","article-title":"Separation of Zn and Fe in ZnFe2O4 by Reaction With MgCl2","author":"Huang","year":"2022","journal-title":"Metall Trans B","DOI":"10.1007\/s11663-022-02556-9"},{"issue":"10","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib23","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"2483","DOI":"10.2355\/isijinternational.ISIJINT-2021-128","article-title":"Nonisothermal Investigation of Reaction Kinetics between Electric Arc Furnace Dust and Calcium Chloride under Carbon-Containing Conditions","volume":"61","author":"Iwase","year":"2021","journal-title":"ISIJ Int"},{"issue":"9","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib24","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1628","DOI":"10.1016\/j.cemconres.2006.05.012","article-title":"Stabilization of electric arc furnace dust by the use of cementitious materials: ionic competition and long-term leachability","volume":"36","author":"Laforest","year":"2006","journal-title":"Cem Concr Res"},{"issue":"1","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib25","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"257","DOI":"10.1016\/S0304-3894(01)00394-6","article-title":"Hydrometallurgical recovery of zinc and lead from electric arc furnace dust using mononitrilotriacetate anion and hexahydrated ferric chloride","volume":"91","author":"Leclerc","year":"2002","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"8","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib26","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"739","DOI":"10.1016\/j.mineng.2007.03.001","article-title":"Recycling EAF dust by heat treatment with PVC","volume":"20","author":"Lee","year":"2007","journal-title":"Miner Eng"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib27","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.seppur.2023.123355","article-title":"Separation and recovery of zinc, lead and iron from electric arc furnace dust by low temperature smelting","volume":"312","author":"Li","year":"2023","journal-title":"Sep Purif Technol"},{"issue":"3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib28","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"953","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2006.01.044","article-title":"Chemical, physical, structural and morphological characterization of the electric arc furnace dust","volume":"136","author":"Machado","year":"2006","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib29","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"417","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2007.10.041","article-title":"Mineral phases of weathered and recent electric arc furnace dust","volume":"154","author":"Martins","year":"2008","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"8","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib30","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1113","DOI":"10.2355\/isijinternational.46.1113","article-title":"Removal of Zn and Pb from Fe2O3\u2013ZnFe2O4\u2013ZnO\u2013PbO Mixture by Selective Chlorination and Evaporation Reactions","volume":"46","author":"Matsuura","year":"2006","journal-title":"ISIJ Int"},{"issue":"1","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib31","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"113","DOI":"10.1016\/S0040-6031(97)00430-9","article-title":"Thermal reduction of steel-making secondary materials: I. Basic-oxygen-furnace dust","volume":"311","author":"Mikhail","year":"1998","journal-title":"Thermochim Acta"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib32","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"90","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2015.09.020","article-title":"Hydrometallurgical extraction of zinc from CaO treated EAF dust in ammonium chloride solution","volume":"302","author":"Miki","year":"2016","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib33","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"47","DOI":"10.1016\/j.powtec.2016.11.049","article-title":"Effect of steelmaking dust characteristics on suitable recycling process determining: Ferrochrome converter (CRC) and electric arc furnace (EAF) dusts","volume":"308","author":"Omran","year":"2017","journal-title":"Powder Technol"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib34","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2010.01.059","article-title":"Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD): part I: characterization and leaching by diluted sulphuric acid","volume":"179","author":"Oustadakis","year":"2010","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"2","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib35","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"265","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2007.04.097","article-title":"Thermodynamic analysis of the selective carbothermic reduction of electric arc furnace dust","volume":"150","author":"Pickles","year":"2008","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"2-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib36","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1030","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2008.11.110","article-title":"Thermodynamic analysis of the selective chlorination of electric arc furnace dust","volume":"166","author":"Pickles","year":"2009","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib37","unstructured":"Roine, A., Kobylin, P., 2014, HSC Chemistry 8.0 Outotec Research Center."},{"issue":"4","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib38","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"1729","DOI":"10.1007\/s11663-015-0347-5","article-title":"Behavior of Zn and Fe content in electric arc furnace dust as submitted to chlorination methods","volume":"46","author":"Santos","year":"2015","journal-title":"Metall Trans B"},{"issue":"4","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib39","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"387","DOI":"10.1002\/cite.201900148","article-title":"Kl\u00e4rschlammverbrennung in einer station\u00e4ren Wirbelschicht mit integrierter Phosphor-R\u00fcckgewinnung","volume":"92","author":"Schnell","year":"2020","journal-title":"Chem Ing Tech"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib40","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"59","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2004.02.032","article-title":"Characterization of steel mill electric-arc furnace dust","volume":"109","author":"Sofilic","year":"2004","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"1","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib41","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"277","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2008.11.015","article-title":"The use of EAF dust in cement composites: assessment of environmental impact","volume":"166","author":"Sturm","year":"2009","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib42","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"180","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2015.01.050","article-title":"Formation of the ZnFe2O4 phase in an electric arc furnace off-gas treatment system","volume":"287","author":"Suetens","year":"2015","journal-title":"J Hazard Mater"},{"issue":"17","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib43","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"7445","DOI":"10.1021\/es2007319","article-title":"Heavy Metal Removal from Sewage Sludge Ash by Thermochemical Treatment with Gaseous Hydrochloric acid","volume":"45","author":"Vogel","year":"2011","journal-title":"Environ Sci Technol"},{"issue":"1","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib44","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"563","DOI":"10.1021\/es300610e","article-title":"Heavy metal removal from sewage sludge ash by thermochemical treatment with polyvinylchloride","volume":"47","author":"Vogel","year":"2013","journal-title":"Environ Sci Technol"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib45","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.jclepro.2021.126788","article-title":"Pyrometallurgical recovery of zinc and valuable metals from electric arc furnace dust \u2013 A review","volume":"298","author":"Wang","year":"2021","journal-title":"J Clean Prod"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib46","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.cej.2022.135767","article-title":"Effective separation and recovery of valuable metals from waste Ni-based batteries: A comprehensive review","volume":"439","author":"Wang","year":"2022","journal-title":"Chem Eng J"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib47","unstructured":"World Steel Association, 2020, Steel Statistical Yearbook 2020. World Steel Association, Brussels."},{"issue":"2","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib48","doi-asserted-by":"crossref","DOI":"10.1016\/j.jece.2023.109473","article-title":"The behavior of separation and enrichment of valuable metals during the synergistic processing of metallurgical dust and sludge via roasting in rotary kiln","volume":"11","author":"Wu","year":"2023","journal-title":"J Environ Chem Eng"},{"issue":"2","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib49","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"323","DOI":"10.2320\/matertrans.46.323","article-title":"Kinetics of the Volatilization Removal of Lead in Electric Arc Furnace Dust","volume":"46","author":"Yoo","year":"2005","journal-title":"Mater Trans"},{"issue":"1-3","key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib50","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"397","DOI":"10.1016\/j.jhazmat.2011.03.056","article-title":"Hydrothermal treatment of electric arc furnace dust","volume":"190","author":"Yu","year":"2011","journal-title":"J Hazard Mater"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib51","doi-asserted-by":"crossref","first-page":"496","DOI":"10.1016\/j.powtec.2020.08.059","article-title":"Effects of direct reduction process on the microstructure and reduction characteristics of carbon-bearing nickel laterite ore pellets","volume":"376","author":"Zhang","year":"2020","journal-title":"Powder Technol"},{"key":"10.1016\/j.jhazmat.2023.133421_bib52","series-title":"4th International Symposium on Recycling of Metals and Engineered Materials","first-page":"227","article-title":"Recovering zinc and lead from electric arc furnace dust: a technology status report","author":"Zunkel","year":"2000"}],"container-title":["Journal of Hazardous Materials"],"original-title":[],"language":"en","link":[{"URL":"https:\/\/api.elsevier.com\/content\/article\/PII:S030438942302705X?httpAccept=text\/xml","content-type":"text\/xml","content-version":"vor","intended-application":"text-mining"},{"URL":"https:\/\/api.elsevier.com\/content\/article\/PII:S030438942302705X?httpAccept=text\/plain","content-type":"text\/plain","content-version":"vor","intended-application":"text-mining"}],"deposited":{"date-parts":[[2024,1,11]],"date-time":"2024-01-11T02:02:02Z","timestamp":1704938522000},"score":1,"resource":{"primary":{"URL":"https:\/\/linkinghub.elsevier.com\/retrieve\/pii\/S030438942302705X"}},"subtitle":[],"short-title":[],"issued":{"date-parts":[[2024,3]]},"references-count":52,"alternative-id":["S030438942302705X"],"URL":"http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.jhazmat.2023.133421","relation":{},"ISSN":["0304-3894"],"issn-type":[{"value":"0304-3894","type":"print"}],"subject":["Health, Toxicology and Mutagenesis","Pollution","Waste Management and Disposal","Environmental Chemistry","Environmental Engineering"],"published":{"date-parts":[[2024,3]]},"assertion":[{"value":"Elsevier","name":"publisher","label":"This article is maintained by"},{"value":"Selective removal of zinc and lead from electric arc furnace dust by chlorination\u2013evaporation reactions","name":"articletitle","label":"Article Title"},{"value":"Journal of Hazardous Materials","name":"journaltitle","label":"Journal Title"},{"value":"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jhazmat.2023.133421","name":"articlelink","label":"CrossRef DOI link to publisher maintained version"},{"value":"article","name":"content_type","label":"Content Type"},{"value":"\u00a9 2024 Elsevier B.V. All rights reserved.","name":"copyright","label":"Copyright"}],"article-number":"133421"}}</enrichment>
    <enrichment key="local_crossrefDocumentType">journal-article</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="date_peer_review">22.01.2024</enrichment>
    <enrichment key="PaperofMonth">1</enrichment>
    <author>Christopher Hamann</author>
    <author>Patrick Piehl</author>
    <author>Eric Weingart</author>
    <author>Dirk Stolle</author>
    <author>Dominik Al-Sabbagh</author>
    <author>Markus Ostermann</author>
    <author>Gerhard Auer</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Electric arc furnace dust</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zinc</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Selective Chlorination</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Hazardous waste</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Resource Recovery</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61627</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>230</pageFirst>
    <pageLast>241</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName>Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH</publisherName>
    <publisherPlace>Neuruppin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) während der Klärschlammverbrennung – Analytische Methoden zur Überwachung</title>
    <abstract language="eng">Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of more than 12,000 anionic cationic, zwitterionic and neutral anthropologic substances which have been used extensively in a variety of products and industries due to their lipo- and hydrophobic properties, and inert physical and chemical stability. As a result of continuous use of fluorinated consumer products, effluents and sewage sludge from wastewater treatment plants (WWTPs) have been shown to be an important source of PFAS contamination into the environment. While environmental exposure of organic pollutants like PFAS, pesticides and pharmaceuticals have to be avoided, phosphorus from sewage sludge must be used in Germany among other things to produce high-quality P-fertilizers for a circular economy. However, the fate of legacy and emerging PFAS compounds during sewage sludge incineration or pyrolysis is for the most parts still unknown. In particular, PFAS analysis in exhaust air from industrial facilities has not yet been standardized in Germany, which means that no comparable results are available for possible regulation.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Verwertung von Klärschlamm 7</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-911006-83-5</identifier>
    <enrichment key="eventName">Berliner Klärschlamm Konferenz</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">11.11.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">12.11.2024</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Vogel</author>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <author>Philipp Wittwer</author>
    <author>Peter Leube</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS)</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="604">Spezielle Themen</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt-Material-Interaktionen</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemische Charakterisierung und Spurenanalytik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Gefährliche Stoffe</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61004</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2023</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Reuse and recycling in construction using clay as building material</title>
    <abstract language="eng">Clay is increasingly coming back into people's consciousness with the demand for ecological, healthy and sustainable building materials. &#13;
&#13;
Earthen building materials, including clay from the historical building stock, offer a high potential for their reusability and thus for saving natural resources. Unfired clay can be reused at any time and indefinitely. Dry clay only needs to be crushed and moistened with water and it can be processed again. However, there exist only a few studies on the contamination with pollutants and on the accumulation of salts in existing historic buildings regarding the evaluation of reuse potential. Within the framework of a project, preliminary tests are being carried out taking into account the previous usage of the buildings. In order to evaluate the suitability for indoor use, the potential transfer of volatile organic compounds into the air is investigated.&#13;
&#13;
Fine fractions of C&amp;D waste (particle size less than 2 mm) are currently mostly landfilled. However, such materials can be suitable for substituting primary resources of earthen building materials provided they are adequately processed. Therefore, in another research project it is investigated whether and to what extent fine and ultra-fine fractions of construction and demolition waste processed by washing can be employed for that purpose. The recycled fines are investigated considering organic and inorganic contaminants in solid matter and leaching tests are carried out to assess the potential to mobilize harmful substances. Additionally, the recycled fines are investigated in emission test chambers regarding indoor air requirements to construction products. The results will be transferred to standardization work as in Germany in standards for earthen building materials only aggregates and binders from natural sources are permitted currently.</abstract>
    <enrichment key="eventName">WASCON 2023 - 11th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Hongkong</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">13.12.2023</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">16.12.2023</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Ute Kalbe</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Earthen building materials</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Clay</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycled aggregates</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61839</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Production of raw materials for the cement industry based on steel making slags from future hydrogen based steel production routes</title>
    <abstract language="eng">Increasing amounts of new types of EAFS from the DRP-EAF-route and still significant amounts of BOFS from the DRP-SAF-BOF-route will be produced while BFS will vanish. In two BMBF funded research projects, BAM and FEhS examine the application of slags from future steel production in the cement industry. The project “SlagCEM” investigated the recovery of iron from BOFS while producing a mineral product with good cementitious properties. The reduction of BOFS to recover metallic iron along with the generation of a clinker-like material for the cement industry increases the viscosity of the BOFS. This would require a process at unfeasibly high temperatures of &gt;1.700 °C. Therefore, SlagCEM aimed to modify the BOFS to reduce the viscosity to suitable ranges at lower temperatures of ~1.600 °C. A demonstration trial (20 tons) was carried out and the potential for substitution of OPC was determined. DRI-EOS investigates the utilization of increasing amounts of DRI-based EAFS in the cement industry to compensate the reduced production of GBFS. This requires an adjustment of the slag’s chemical composition and a rapid quenching to create an amorphous structure with latent hydraulic characteristics. The project studies the behavior of the modified slag during the metallurgical process and during solidification, any possibly negative impact on the cementitious or environmental properties as well as the potential to recover metals such as Fe, Cr, Mo and V. The final results of the project “SlagCEM”, finished in 2024, as well as the current state and insights of the project “DRI-EOS”, started in July 2022, shall be presented in this talk.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Euroslag 2024</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Bilbao, Spain</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">23.10.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">25.10.2024</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Joachim Schneider</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Slag</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Steel</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Cement</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Electric Arc Furnace (EAF)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Basic Oxygen Furnace (BOF)</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>61917</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2024</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Erste Ergebnisse aus dem Klärschlammasche-Monitoring 2022-2025</title>
    <abstract language="deu">Die BAM beschafft möglichst alle Klärschlammaschen aus deutschen Klärschlammverbrennungsanlagen. Die BAM hatte hierzu in den Jahren 2012/2013 ein breit angelegtes Monitoring deutscher Klärschlammverbrennungsanlagen durchgeführt (Krüger et al., 2014 ), was als Ausgangslage für die Probenakquise und die Einordnung und Interpretation der Ergebnisse dient. Die Aschen werden eingehend chemisch-mineralogisch charakterisiert.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DWA - Perspektiven der Klärschlammverwertung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Bremen, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">10.09.2024</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">11.09.2024</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deutschland</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Analyse</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Monoverbrennung</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>59436</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2023</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Klärschlammasche Monitoring 2022/23 - P-Löslichkeiten und Schwermetallgehalte</title>
    <abstract language="deu">Im Rahmen des BMBF Projektes R-Rhenania wurden von fast allen Monoverbrennungsanlagen in Deutschland Klärschlammasche-Proben eingesammelt. Diese Aschen wurden auf die Gesamtchemie-Zusammensetzung, Schwermetalle und die Löslichkeit des Phosphates untersucht.</abstract>
    <enrichment key="eventName">6. Berliner Klärschlammkonferenz BKK</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">13.11.2023</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">14.11.2023</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Monoverbrennungsanlage</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Neutralammoniumnitrat</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zitronensäure</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51267</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>pol</language>
    <pageFirst>1186</pageFirst>
    <pageLast>1191</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>8</issue>
    <volume>99</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="pol">Analiza możliwości wykorzystania w Polsce popiołów ze spalania komunalnych osadów ściekowych na cele nawozowe</title>
    <title language="eng">Use of municipal sewage sludge ash for fertilizing purposes. An analysis of possibilities in Poland</title>
    <abstract language="pol">Popioły pochodzące z instalacji do spalania komunalnych osadów ściekowych, znajdującej się na terytorium Polski, poddano procesom termochemicznego przekształcania, dzięki czemu otrzymano produkty nawozowe spełniające kryteria dopuszczające je do obrotu jako nawozy mineralne. Ponadto dokonano analizy możliwości wykorzystania popiołów na cele nawozowe zgodnie z obecnie przyjętymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami na poziomie krajowym i europejskim.</abstract>
    <abstract language="eng">Ashes from thermal transformation of municipal sewage sludge were thermochem. modified at 1000°C in the presence of NaHCO3 and sewage sludge to obtain CaNaPO4 and reduce the content of heavy metals in the produced fertilizer. Its bioavailability was more than 99% higher than that of raw ashes (50%). The nutrient content was 13.56 % Ca, 6.33% P, 4.36% K and 5.0% Fe. The content of heavy metals in fertilizer products met the std. requirements and was exceeded only in the case of Pb (278.3 mg/kg d.m.).</abstract>
    <parentTitle language="pol">Przemysł Chemiczny</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.15199/62.2020.8.14</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">21.09.2020</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>M. Smol</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>Stefan Kugler</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Ashes</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Waste</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorus</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recovery</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Fertilizer</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemische Charakterisierung und Spurenanalytik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51570</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Investigation and comparison of Scandium species in different European bauxite residues by combination of novel analytocall tools</title>
    <abstract language="eng">In recent times, as the need for new high-tech materials is growing steadily to fulfil future sustainability goals, more and more looks turn towards industrial waste streams as potential sources of valuable metals. Bauxite residue (BR), accumulating during alumina production, is one of the major waste streams in the metal industry. Suitable re-use possibilities for BR are intensively investigated including approaches for the recovery of scandium (Sc). This transition metal, even though rarely recognized by the broader audience yet, has recently gained the interest of e.g. aerospace industries and SOFC-producers since its use is strongly improving the performance and durability of the respective materials.&#13;
Even though many sources classify Sc as one of the REE, there are many aspects, such as its ionic radius, which significantly differentiate Sc from the REE and cause its behaviour to be distinct as well. The large ionic potential (radius/charge) causes Sc to be incompatible in most rock forming minerals, which results in generally low concentrations in the earth’s crust and rare occurrences of natural Sc-deposits.&#13;
The general occurrence of enriched concentrations of Sc in some BRs compared to the earth’s crust is known for some time now and has especially been investigated for Greek materials. However, the (geo)chemical and mineralogical behaviour, the Sc speciation, the association and the variation of Sc occurrences in BRs of different origin is still not fully understood. This study aims to gain better knowledge on the different kinds of Sc-occurrences and their possible impact on future recovery schemes. We therefore apply a diverse set of analytical methods including novel measurement techniques such as X-ray absorption near edge structure (XANES) spectroscopy as well as standard techniques such as electron microprobe analyses, and Raman spectroscopy on BRs from Germany, Hungary and Greece. Information on the local distribution of Sc is determined by high-resolution laser ablation – inductively coupled plasma – mass spectrometry (LA-ICP-MS) mappings.&#13;
Sc in Greek BR seems to have an affinity towards Fe-Phases such as Goethite and Hematite. However, whereas some of these phases show distinct enrichment of Sc, others are particularly barren, which might be a result of the different input materials. By means of XANES measurements it was possible to show that Sc in the Greek samples occurs adsorbed on the surface of those Fe-Phases, likely in the form of amorphous Sc-hydroxide or -oxyhydroxide or can be incorporated into the crystal lattice as well. The general affinity of Sc to those kinds of phases has been reported for natural rocks such as laterites before, where similar investigations were made using the XANES method [8]. Likewise, the Fe-association has been observed for Greek BR by Vind et al. [7]. Hungarian BRs show similar results as the Greek samples and LA-ICP-MS mappings show distinct Sc enrichment rims surrounding mineral particles. In German BR, Fe as well as Ti-phases occur to be partially enriched in Sc. Depending on the original primary bauxite, the source rock of the bauxite and the bauxite processing route, it is likely that many different parameters influence the occurrence and species of Sc in the BR. Theoretically, it either can therefore remain within its original carrier or can be partially or fully redistributed within the BR. Since the processing of the bauxite involves elevated temperatures, pressure and dissolving reagents, it is however very likely that some of the Sc will be redistributed and adsorb on mineral surfaces of smaller and larger particles, making beneficiation steps rather ineffective.&#13;
The study shows that there is no general rule defining how Sc is associated mineralogically or chemically within BRs. Therefore, the effective development of a recovery method needs a case specific background knowledge on the Sc-species present in the BR of interest. This research has received funding from the European Community’s Horizon 2020 Programme SCALE (H2020/2014-2020) under grant agreement n° 730105.</abstract>
    <enrichment key="eventName">3rd European Rare Earth Resources Conference (ERES) 2020</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">06.10.2020</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">08.10.2020</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Marie Gentzmann</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Red Mud</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Scandium</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Bauxite Residue</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>50792</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>14</pageFirst>
    <pageLast>15</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>3</issue>
    <volume/>
    <type>article</type>
    <publisherName>MuP Verlag GmbH</publisherName>
    <publisherPlace>München</publisherPlace>
    <creatingCorporation>Verein Deutscher Ingenieure (VDI)</creatingCorporation>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Phosphatdüngemittel aus Klärschlammaschen</title>
    <abstract language="deu">Das Element Phosphor ist für alle Lebewesen essenziell und wird beispielsweise von Pflanzen in Form von Phosphaten aufgenommen.&#13;
In der landwirtschaftlichen Produktion werden dem Boden die Phosphate durch Wachstum und Ernte der Pflanzen entzogen und müssen ihm in Form von Phosphatdüngemitteln wieder zugeführt werden, um die Nahrungsmittelproduktion zu sichern. Rohphosphat stellt die Grundlage unserer derzeitigen Phosphatdüngemittel dar, ist aber gleichzeitig ein endlicher Rohstoff.&#13;
Des Weiteren sind insbesondere sedimentäre Rohphosphate oftmals mit erheblichen Konzentrationen toxischer Schadstoffe wie Cadmium, Uran und Thorium belastet. Eine Kreislaufführung des Phosphats sollte erfolgen, um natürliche Rohstoffvorkommen zu schonen und den Eintrag von Schadstoffen auf unsere Böden zu unterbinden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Technik in Bayern</parentTitle>
    <identifier type="issn">1610-6563</identifier>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphat</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recyclingdüngemittel</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>51608</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">R-Rhenania - Modifiziertes Rhenania Phosphat aus Klärschlammasche für Bayern</title>
    <abstract language="deu">In Bayern wird Klärschlamm aus der kommunalen Abwasserreinigung weitgehend verbrannt. Monoverbrennungsanlagen - ausschließlich für kommunalen Klärschlamm - gibt es in Altenstadt, München, Gendorf, Straubing, Neu-Ulm und zukünftig auch in Augsburg. Die Anlage in Altenstadt verbrennt jährlich ca. 55.000 t Klärschlamm-Trockensubstanz und produziert dabei rund 15.000 t phosphatreiche Aschen. &#13;
Die Asche aus Altenstadt wird zurzeit überwiegend direkt landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der niedrigen Schadstoffgehalte ist diese Nutzung nach den düngemittelrechtlichen Regelungen gesetzlich zulässig. Um der Intention der neuen Düngeverordnung (26. Mai 2017) nach hocheffizienten, d.h. gut pflanzenverfügbaren Düngemitteln zu entsprechen, ist eine Aufbereitung der Klärschlammasche geplant. Im Rahmen des R-Rhenania Projektes errichten der Betreiber der Klärschlammverbrennungsanlage Altenstadt in Bayern   Emter GmbH - und der Düngemittelhersteller sePura GmbH gemeinsam eine AshDec®-Demonstrationsanlage, die im Jahr 2023 den Betrieb aufnehmen soll. Das angewandte AshDec®-Verfahren  schließt die Phosphate in der Klärschlammasche thermisch im Drehrohrofen auf und macht diese für Pflanzen vollständig verfügbar. Gleichzeitig werden Schadstoffe wie Arsen, Blei und Cadmium entfernt. Den thermischen Aufschluss kennt man bereits vom erfolgreichen, aber nicht mehr produzierten Düngemittel „Rhenania-Phosphat“, das auf der Basis von Rohphosphaten hergestellt wurde.&#13;
Die geplante Anlage wird neben den Aschen aus Altenstadt zusätzlich die Aschen aus weiteren bayerischen Verbrennungsanlagen verwerten und für eine Kapazität von 30.000 Jahrestonnen Asche ausgelegt sein. Der Projektpartner sePura plant den produzierten Dünger vollständig in Bayern zu verwerten. Dies verringert die Umweltbelastung durch lange Transportwege und fördert die Regionalität des Vorhabens.</abstract>
    <enrichment key="eventName">RePhoR Auftaktveranstaltung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">03.11.2020</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">03.11.2020</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlammasche</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>64795</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Rückholbarkeit Klärschlammaschen aus Langzeitlagern</title>
    <abstract language="deu">Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen University sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) untersuchen gemeinsam fünf deponierte KSA, die von drei Deponiebetreibern ausgebaut und zur Verfügung gestellt wurden sind. Im Fokus der Untersuchungen stehen die physikalische und chemische Charakterisierung der deponierten KSA sowie deren P-Rückgewinnungspotenzial bei der Behandlung in thermochemischen sowie nasschemischen Verfahren. Diese Ergebnisse werden im Vergleich mit „frischen“, also nicht deponierten KSA-Proben vergleichbarer Herkunft bewertet, um so den Einfluss der Lagerung auf die KSA zu erfassen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">4. Sitzung der LAGA AG Sicherstellung der Phosphorrückgewinnung bis 2029</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">17.07.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">17.07.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>langzeitlagerung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>63325</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Modifiziertes Rhenania Phosphat aus der Klärschlammverbrennung mit thermochemischem Aufschluss</title>
    <abstract language="deu">Es wurde der Stand des BMFTR-Projekts R-Rhenania vorgestellt. Mit einem thermochemischen Aufschluss werden Phosphatphasen in Klärschlämmen bei der Verbrennung zu bioverfügbaren Phosphaten mit guter Düngewirkung umgewandelt. Gleichzeitig werden im Prozess Schwermetalle über die Gasphase entfernt. Die Düngewirkung ist vergleichbar mit konventionellen P-Düngern wie TSP und wurde in Gefäß- und Feldversuchen im ökologischen Landbau nachgewiesen. Der Prozess wird großtechnisch in der Monoverbrennungsanlage Altenstadt, Oberbayern, umgesetzt.</abstract>
    <enrichment key="eventName">KlärschlammTage Würzburg</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Würzburg, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">03.06.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">05.06.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Christian Adam</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorrecycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recyclingdünger</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Rhenaniaphosphat</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>64711</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">R-Rhenania – Modifiziertes Rhenania Phosphat aus der Klärschlammverbrennung mit thermochemischen Aufschluss</title>
    <abstract language="deu">Der Betreiber der Klärschlammverbrennungsanlage Altenstadt (Emter GmbH) integriert einen thermochemischen Prozessschritt in die vorhandene Monoverbrennung und erweitert die Anlage entsprechend, um einen Ausgangsstoff für die Düngemittelproduktion zu erzeugen und damit zur Phosphatrückgewinnung gemäß Klärschlammverordnung (AbfKlärV) beizutragen. Die Umrüstung der Anlage fand im ersten Halbjahr 2024 statt und seit Sommer 2024 steht eine Kapazität für die jährliche Produktion von 15.000 Tonnen schadstoffarmen R-Rhenania Phosphat mit hochwirksamen Phosphatverbindungen zur Verfügung. Diese Demonstrationsanlage wird durch ein wissenschaftliches Monitoring im vom BMFTR geförderte Projekt R-Rhenania (2020-2026) mit u.a. Ökobilanzierungen, Gefäß- und Feldversuche begleitet. Der Projektpartner sePura plant den produzierten Dünger vollständig regional in Bayern zu verwerten</abstract>
    <enrichment key="eventName">DPP Forum</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Frankfurt am Main, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">08.10.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">09.10.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>CaNaPO4</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Pflanzenversuche</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlamm</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Additiv</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="624">Ingenieurbau</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>64832</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Langzeitlagerung von Klärschlammaschen ab 2029? Erste Erfahrungen zur Phosphorrückgewinnung aus deponierten Klärschlammverbrennungsaschen</title>
    <abstract language="deu">Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen University sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) untersuchen gemeinsam fünf deponierte KSA, die von drei Deponiebetreibern ausgebaut und zur Verfügung gestellt wurden sind. Im Fokus der Untersuchungen stehen die physikalische und chemische Charakterisierung der deponierten KSA sowie deren P-Rückgewinnungspotenzial bei der Behandlung in thermochemischen sowie nasschemischen Verfahren. Diese Ergebnisse werden im Vergleich mit „frischen“, also nicht deponierten KSA-Proben vergleichbarer Herkunft bewertet, um so den Einfluss der Lagerung auf die KSA zu erfassen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Berliner Klärschlamm Konferenz</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">11.11.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">12.11.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>S. Müller</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Langzeitlagerung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Rückgewinnung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlammasche</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>64792</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2025</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Zwischenlagerung von Klärschlammaschen ab 2029?</title>
    <abstract language="deu">Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen University sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) untersuchen gemeinsam fünf deponierte KSA, die von drei Deponiebetreibern ausgebaut und zur Verfügung gestellt wurden sind. Im Fokus der Untersuchungen stehen die physikalische und chemische Charakterisierung der deponierten KSA sowie deren P-Rückgewinnungspotenzial bei der Behandlung in thermochemischen sowie nasschemischen Verfahren. Diese Ergebnisse werden im Vergleich mit „frischen“, also nicht deponierten KSA-Proben vergleichbarer Herkunft bewertet, um so den Einfluss der Lagerung auf die KSA zu erfassen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Cologne, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">08.09.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">09.09.2025</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">1</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Deponie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Langzeitlagerung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Klärschlammasche</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>54186</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2022</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>10</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>333</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Elsevier Ltd.</publisherName>
    <publisherPlace>Amsterdam</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Future nutrient recovery from sewage sludge regarding three different scenarios - German case study</title>
    <abstract language="eng">Agricultural sewage sludge utilization becomes less important in Germany. In 2017, new fertilizer and waste laws caused the agricultural sewage sludge utilization to collapse by more than a quarter. From 2029, German wastewater treatment plants (WWTPs) must recover phosphorus (P) from sewage sludge if it contains more than 2 wt % P. Agricultural utilization will be prohibited for large WWTPs &gt;100,000 population equivalents (pe) from 2029 and &gt;50,000 pe from 2032. In Germany, each federal state must annually report amounts and quality of agriculturally utilized sewage sludge which was 16% of the total disposal in 2019. The reports of 10 states were evaluated for 2016 and 2017 representing approx. 60% of the total agriculturally used sludge volume. In 2016, 60% of the WWTPs’ sludges exceeded the recovery limit of 2 wt % P which is 70% of the amount of sludge and 85% of the phosphorus load. Other nutrients are not affected by the recovery obligation. However, many P recovery processes recover other nutrients, too. Considering three different scenarios for future German sewage sludge disposal shows that 70–77% of the P load in sewage sludge will probably be recovered in the future. At the same time, this applies for about 0–16% nitrogen, 36–52% of calcium, 31–53% of potassium, and 40–52% of magnesium. However, these recovered nutrients loads can substitute only 1% or less of the commercial fertilizer demand except from phosphorus which is up to 43% of the demand.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of Cleaner Production</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.jclepro.2021.130130</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="date_peer_review">02.05.2022</enrichment>
    <author>Theresa Constanze Sichler</author>
    <author>Christian Adam</author>
    <author>D. Montag</author>
    <author>M. Barjenbruch</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sewage sludge</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphorus recovery</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wastewater</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Sewage sludge disposal</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>54325</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2021</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>lecture</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Thermochemische Behandlung von Klärschlammaschen - Phosphorrückgewinnung mit dem AshDec Prozess</title>
    <abstract language="deu">Klärschlammaschen können eine hohe Phosphatkonzentration aufweisen und stellen damit einen geeigneten Sekundärrohstoff für die Produktion von Phosphatdüngemitteln dar. Bisher wird dieses Potential der Klärschlammaschen für die Phosphor-Rückgewinnung jedoch kaum genutzt, da die in den Aschen enthaltenen Phosphate für Pflanzen kaum verfügbar und die Aschen teilweise mit toxischen Schwermetallen belastet sind. &#13;
Im AshDec®-Verfahren wird die Klärschlammaschen im Drehrohrofen im Temperaturbereich 800-1000°C unter Zugabe von Alkali-Additiven (bsp. Na2CO3)  thermochemisch behandelt, um ein wirksames und schadstoffarmes Phosphatdüngemittel herzustellen. Aktuell bereitet die Firma Emter GmbH den Bau der ersten großtechnischen AshDec®-Anlage mit einer Kapazität von 30.000 Jahrestonnen Klärschlammasche am Standort ihrer Klärschlammverbrennungsanlage (Altenstadt / Oberbayern) vor. Die erste Ausbaustufe dieser Anlage wird durch das BMBF-Projekt R-Rhenania im Rahmen der Förderinitiative RePhoR begleitet.</abstract>
    <enrichment key="eventName">VDI.TECHNIK.TALK.ONLINE</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">11.11.2021</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">11.11.2021</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Hannes Herzel</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Phosphor</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Recycling</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Ashdec</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Circular Economy</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
  </doc>
</export-example>
