#: locale=de
## Aktion
### URL
LinkBehaviour_5A35523C_8B29_D3AC_41CB_C14759B3FBB9.source = https://denieuwedokken.be/
LinkBehaviour_59512347_8B29_51DC_41D8_D213B8DDFEED.source = https://ducoop.be/
LinkBehaviour_D80A0459_8EEE_659C_41AB_218B9146E7AA.source = https://ducoop.be/
LinkBehaviour_085F9A6F_0289_A4A6_4185_04AA02E28252.source = https://www.bmuv.de/en/
WebFrame_22F9EEFF_0C1A_2293_4165_411D4444EFEA_mobile.url = https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4172.425980517441!2d3.7358568318236722!3d51.06465756491106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c37139b531d5db%3A0xc30f12a96b1f75dd!2sDe%20Nieuwe%20Dokken!5e1!3m2!1sde!2sde!4v1728384033054!5m2!1sde!2sde
WebFrame_22F9EEFF_0C1A_2293_4165_411D4444EFEA.url = https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4172.425980517441!2d3.7358568318236722!3d51.06465756491106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c37139b531d5db%3A0xc30f12a96b1f75dd!2sDe%20Nieuwe%20Dokken!5e1!3m2!1sde!2sde!4v1728384033054!5m2!1sde!2sde
LinkBehaviour_57CD7F91_8B2A_F177_41E0_8FE4732F2008.source = https://www.interregnorthsea.eu/anchor
LinkBehaviour_CBF0E5E3_8E95_A6AC_41BD_8A43BE1A30B2.source = https://www.interregnorthsea.eu/anchor
LinkBehaviour_D39CFFF1_05E4_F079_4181_81E2CF495D0D.source = https://www.scip-plastics.com/
LinkBehaviour_8DE5057A_AFEF_0420_41E1_AE5AC2C63EB0.source = https://www.uni-weimar.de/en/civil-and-environmental-engineering/chairs/resource-management/
LinkBehaviour_C05E83B9_8EEF_A29C_41B7_329811CAA4B4.source = https://www.uni-weimar.de/en/civil-and-environmental-engineering/chairs/resource-management/
## Hotspot
### Tooltip
HotspotPanoramaOverlayArea_DA5947D8_B7D3_3830_41C6_FB7A3C6C231E.toolTip = A Side Note
HotspotPanoramaOverlayArea_20D524AC_B3AE_71AF_41C8_612AB3D0DF45.toolTip = Activated Carbon Filter (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_C214DB13_B9D5_2830_41DF_7B80E78ABB58.toolTip = Activated Carbon Filter (3/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_1BE5A6B5_B9D3_5870_41E6_3673A463E943.toolTip = Additives for Operation (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_FB74189B_B3AE_5069_41D3_E6D7CE2850EF.toolTip = Architecture (2/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_AEC8A7F0_B3A7_FFB7_41DD_D1BB4C4C4E8A.toolTip = Beginning of De Nieuwe Dokken (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_9062AD06_B91F_C437_41DC_8C7B2BD5970B.toolTip = Bibliography (3/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_E3D20207_D7DE_74CE_41BE_96B2CDC00FB1.toolTip = Buffer and Conditioning Tank (1/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_5B45DC72_B833_28F0_41CC_E99C7A89C766.toolTip = Closing Remarks (1/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_CC059A97_B3DA_B079_41B3_81D60358A925.toolTip = Collection and Transport of Grey Water
HotspotPanoramaOverlayArea_DC02DEC8_B3FF_B1D7_41E5_424BEF029DB3.toolTip = Collection of Black Water (1/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_73B72402_B9D3_7810_41AC_F7E4C1A96413.toolTip = Community Spaces (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_60669325_B834_F810_41D5_C04037F32F5C.toolTip = Completion of De Nieuwe Dokken (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_89DD6D14_B3BA_F07F_41E4_752893703406.toolTip = De Nieuwe Dokken (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_FAA586F9_B3AE_D1A9_41A5_27C01C12F75E.toolTip = Developers and Partners (3/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_7BA66FED_B9D5_E810_41AA_C016F8903C9E.toolTip = Domestic usage (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_689354C4_B9D3_3810_41DE_5EE47C30A757.toolTip = Electricity Management (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_3AF51756_B3A6_B0FB_4182_D4CBEC79DB4A.toolTip = Food Waste Grinders
HotspotPanoramaOverlayArea_85C775F3_AF78_F808_41DA_024BD1BBA55D.toolTip = From wastewater to high quality process water (2/4)
HotspotPanoramaOverlayArea_6D1CD6FA_B82F_59F0_41E1_F93D7D643D9E.toolTip = Further Improvements (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_7B7ECC58_B9D5_2830_4190_9618B8459CA6.toolTip = Grey water pumping Station (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_2D375AB7_B9D4_E870_41E2_127F061970AC.toolTip = Heat Recovery from Grey and Black Water
HotspotPanoramaOverlayArea_EE86034C_B3EB_B0EF_4197_A8A32FDDBA9B.toolTip = Idea of Sustainable Sanitation Systems (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_9EFDFF48_B912_C43B_41C9_17187B5AD5E4.toolTip = Imprint (2/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_85E34BFB_AF78_EFF8_41C0_0C4C55D242CB.toolTip = Like a bird (1/4)
HotspotPanoramaOverlayArea_652D100D_8BF9_DE1C_41C3_0F610D47C06A.toolTip = Low Pressure Toilet in Action (2/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_CF0E5B2A_B834_E810_41E1_763CE21EA5BB.toolTip = Membrane Filtration (1/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_C1F20C13_B833_E830_41E4_886372921828.toolTip = Membrane Filtration in Action (2/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_0C9929AA_B9F3_2810_41E1_B1A244979FCA.toolTip = Nature based Solutions
HotspotPanoramaOverlayArea_E766F3ED_B3DA_F7A9_41DD_9A5688EE3D9C.toolTip = Nieuwe Dokken’s Vision Sustainable Sanitation (2/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_E56D8A9C_B7D3_E830_41D4_F1C29A6EA907.toolTip = Nitrogen Elimination
HotspotPanoramaOverlayArea_335AA45C_B9DF_7830_41B6_BE767F041A32.toolTip = Operation and Analysis (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_2FE0DDA1_B9EF_E810_41C6_510E6038AEBD.toolTip = Rainwater Management (4/4)
HotspotPanoramaOverlayArea_FBACE80C_D7C2_74C2_4196_E093A688CFA3.toolTip = Scheme of the Treatment Process (3/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_E3CB0706_D7DE_BCCE_416B_633599E167FC.toolTip = Struvite Precipitation (3/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_E35DEDB6_D7DF_CFCE_41E6_E70E81D892AA.toolTip = The Digester (2/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_FB6F1118_D7C2_54C2_41E0_35205BEB4B9E.toolTip = The Treatment Process (2/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_2B4AAEBF_B3A6_D1A9_41DF_307600B6E8DB.toolTip = The Vacuum System (1/2)
HotspotPanoramaOverlayArea_C2C25D48_94E6_CD94_41C3_925EEB3DE6AC.toolTip = Tour Tutorial
HotspotPanoramaOverlayArea_A84ED9A6_94E6_749C_41D1_602A2B0C642A.toolTip = Tour Tutorial
HotspotPanoramaOverlayArea_DFC9C116_B3E6_B07B_418D_F1461AB47076.toolTip = User Acceptance of low-pressure Toilets (3/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_858BAD3D_AF78_E878_41E2_5C50D13F84E1.toolTip = Utilising Waste Heat (3/4)
HotspotPanoramaOverlayArea_FD9C8B6F_D7CE_4B5E_41E6_EA580AD49624.toolTip = What’s in the wastewater? (1/3)
HotspotPanoramaOverlayArea_8C8AA7F9_B3BF_DFA9_41DB_A532150A74A9.toolTip = Zero Wastewater, Energy and Nutrient Recovery (1/3)
## Media
### Audio
audiores_BDEE0478_8A38_4604_41E0_E006643E4EEB.mp3Url = media/audio_70EF63A3_75F2_1958_41D5_40EDD639D4CE_de.mp3
audiores_BDEE0478_8A38_4604_41E0_E006643E4EEB.mp3Url = media/audio_70EF63A3_75F2_1958_41D5_40EDD639D4CE_de.mp3
audiores_B2CC6393_8A38_4204_41D3_B4D02A629EB4.mp3Url = media/audio_70EFB66F_75F2_7BA8_41D3_C6C7CD93F031_de.mp3
audiores_B2CC6393_8A38_4204_41D3_B4D02A629EB4.mp3Url = media/audio_70EFB66F_75F2_7BA8_41D3_C6C7CD93F031_de.mp3
audiores_70F22F60_75D2_69D8_41D1_C59C37731722.mp3Url = media/audio_70F0CA87_75EE_2B58_41DB_55ECC1F7EDA8_de.mp3
audiores_70F22F60_75D2_69D8_41D1_C59C37731722.mp3Url = media/audio_70F0CA87_75EE_2B58_41DB_55ECC1F7EDA8_de.mp3
audiores_70F22F60_75D2_69D8_41D1_C59C37731722.mp3Url = media/audio_70F0CA87_75EE_2B58_41DB_55ECC1F7EDA8_de.mp3
audiores_70F26F73_75D2_E9B8_41D7_52EF4F058F9A.mp3Url = media/audio_70F13A61_75EE_6BD8_419D_2BFC97DC2C8D_de.mp3
audiores_70F26F73_75D2_E9B8_41D7_52EF4F058F9A.mp3Url = media/audio_70F13A61_75EE_6BD8_419D_2BFC97DC2C8D_de.mp3
audiores_70F26F73_75D2_E9B8_41D7_52EF4F058F9A.mp3Url = media/audio_70F13A61_75EE_6BD8_419D_2BFC97DC2C8D_de.mp3
audiores_E54937E4_8A19_C20C_41A7_2A4194F29A23.mp3Url = media/audio_70F3A648_75D2_1BE8_41D3_AAB0A7E589EF_de.mp3
audiores_E5520128_8A19_DE04_41C8_967EB5A65E0A.mp3Url = media/audio_70F3F821_75D1_F758_41D2_B15FC3540E47_de.mp3
audiores_E5BE4A68_8A19_C204_41D7_4234A40D0759.mp3Url = media/audio_70F75A4B_75D2_2BE8_41D5_F769B8D0E3B4_de.mp3
audiores_E59962B3_8A18_4204_41DC_D9A7F8205CC1.mp3Url = media/audio_70F79D5E_75D2_29E8_41D6_B01BD2440140_de.mp3
audiores_E5CA645D_8A18_463C_41B0_46F438C0D75E.mp3Url = media/audio_947470D8_8A07_BE04_41DA_95E7A75BD14C_de.mp3
audiores_E5EE2B03_8A18_4204_41C2_ADFAAA8AA25E.mp3Url = media/audio_953BF208_8A08_4204_419F_F1AE10AE804E_de.mp3
audiores_A1E0385C_8A18_CE3C_41DA_0D19D8F2A688.mp3Url = media/audio_A1119432_8A19_C604_41D9_DB09DF19A912_de.mp3
audiores_A1E0385C_8A18_CE3C_41DA_0D19D8F2A688.mp3Url = media/audio_A1119432_8A19_C604_41D9_DB09DF19A912_de.mp3
audiores_A1234FD6_8A18_420C_41E0_B65B3F96B1D3.mp3Url = media/audio_A17D942F_8A18_461C_41B5_EDE3798E2902_de.mp3
audiores_A1234FD6_8A18_420C_41E0_B65B3F96B1D3.mp3Url = media/audio_A17D942F_8A18_461C_41B5_EDE3798E2902_de.mp3
audiores_A18FEEBA_8A1F_C204_41D9_3A2F27C0C8BF.mp3Url = media/audio_A460688C_8A1B_CE1C_41E0_039FA513DACB_de.mp3
audiores_A18FEEBA_8A1F_C204_41D9_3A2F27C0C8BF.mp3Url = media/audio_A460688C_8A1B_CE1C_41E0_039FA513DACB_de.mp3
audiores_A18FEEBA_8A1F_C204_41D9_3A2F27C0C8BF.mp3Url = media/audio_A460688C_8A1B_CE1C_41E0_039FA513DACB_de.mp3
audiores_FAB01103_8A18_DE04_41DF_1BFC25A0B531.mp3Url = media/audio_A633A024_8A08_5E0C_41C8_FB0B4C3A2853_de.mp3
audiores_FB3696EB_8A18_C204_4186_A0701F8453C5.mp3Url = media/audio_A685AF75_8A09_C20C_41C6_CB0B83136432_de.mp3
audiores_FA9EEB34_8A18_C20C_41B1_63E17E6A81EA.mp3Url = media/audio_A73903F3_8A08_4204_41DC_2D43225FD4A9_de.mp3
audiores_A0AB27C0_8A18_C204_41B7_688431643BB1.mp3Url = media/audio_A73CD942_8A18_4E04_41BD_360664CDA6A4_de.mp3
audiores_A0AB27C0_8A18_C204_41B7_688431643BB1.mp3Url = media/audio_A73CD942_8A18_4E04_41BD_360664CDA6A4_de.mp3
audiores_A0AB27C0_8A18_C204_41B7_688431643BB1.mp3Url = media/audio_A73CD942_8A18_4E04_41BD_360664CDA6A4_de.mp3
audiores_FB68EF67_8A18_C20C_41DE_B1471DB8C1F3.mp3Url = media/audio_A79E986C_8A08_4E1C_41D1_68AEBDB8FA2A_de.mp3
audiores_B08EEFA9_8A38_4207_41BD_39293691931B.mp3Url = media/audio_B1138119_8A38_BE04_41DF_A62C37C4A93A_de.mp3
audiores_B08EEFA9_8A38_4207_41BD_39293691931B.mp3Url = media/audio_B1138119_8A38_BE04_41DF_A62C37C4A93A_de.mp3
audiores_B19CFBB1_8A08_4204_41D0_61AB651A349F.mp3Url = media/audio_B11F8792_8A38_4204_41CB_FD52614B5669_de.mp3
audiores_B19CFBB1_8A08_4204_41D0_61AB651A349F.mp3Url = media/audio_B11F8792_8A38_4204_41CB_FD52614B5669_de.mp3
audiores_B28B9D6E_8A39_C61C_41DB_5E359FAF2001.mp3Url = media/audio_B28A1D6F_8A39_C61C_41D1_859C69324FB0_de.mp3
audiores_B3687677_8A38_420C_41CA_B4044BCCC7BE.mp3Url = media/audio_B3685678_8A38_4204_41D3_CA7A406B23D3_de.mp3
audiores_B09B7CD1_8A07_C604_41C7_09E8B2523E32.mp3Url = media/audio_B3E8EFAF_8A39_C21C_41CA_7327A2C8B1C9_de.mp3
audiores_B09B7CD1_8A07_C604_41C7_09E8B2523E32.mp3Url = media/audio_B3E8EFAF_8A39_C21C_41CA_7327A2C8B1C9_de.mp3
audiores_B380F2C8_8A3B_C205_41CE_34AD8DDEA179.mp3Url = media/audio_B3F81861_8A39_CE04_41D1_58FE916DD02B_de.mp3
audiores_B380F2C8_8A3B_C205_41CE_34AD8DDEA179.mp3Url = media/audio_B3F81861_8A39_CE04_41D1_58FE916DD02B_de.mp3
audiores_EF06B250_8A1B_C204_41D8_52BEC314EDEC.mp3Url = media/audio_E0AD515A_8A18_5E04_41D0_053996D93B4B_de.mp3
audiores_F88287CD_8A1B_C21C_41BE_489957A16289.mp3Url = media/audio_E3FC5EF2_8A18_C205_41DC_9196D339733A_de.mp3
### Audio Subtitles
### Floorplan
### Image
imlevel_85BB1835_B452_30C1_41D7_07CA17E88C6C.url = media/map_4EA6EAE4_6E27_F8F6_41B3_B4A8362F9456_de_0.png
imlevel_85BB0836_B452_30C3_41E2_677A80FFB90F.url = media/map_4EA6EAE4_6E27_F8F6_41B3_B4A8362F9456_de_1.png
imlevel_85BB3836_B452_30C3_41D6_353BABB67AC2.url = media/map_4EA6EAE4_6E27_F8F6_41B3_B4A8362F9456_de_2.png
imlevel_85BB2836_B452_30C3_41E3_88A1D5B54B44.url = media/map_4EA6EAE4_6E27_F8F6_41B3_B4A8362F9456_de_3.png
imlevel_85BBF836_B452_30C3_41D9_1C9230C46254.url = media/map_4EA6EAE4_6E27_F8F6_41B3_B4A8362F9456_de_4.png
### Titel
album_C16B7EE9_B82F_2810_41E1_A30A0339EBD5_0.label = 01_1000040514
album_227FB69B_B9DC_D830_41E7_08349E7D41DD_0.label = 01_1000040519
album_34C88259_B3DD_D0E9_41DF_66B5859F3786_0.label = 01_1234
album_8C414B43_B3A6_F0D9_41D2_2071742932E7_0.label = 01_20240610_180616_HDR
album_722CA965_B9D4_E810_41E2_5CB9BADE2C4F_0.label = 01_20240610_181237
album_5E63D569_B83C_F810_41D1_D7C299894CD4_0.label = 01_20240611_081419
album_89403BEC_B7FD_2810_41D7_76A115A41936_0.label = 01_20240611_135948_HDR
photo_2B60D155_8F72_9F94_41C5_78BFD13FE4FF.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_210
photo_2B60D155_8F72_9F94_41C5_78BFD13FE4FF.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_210
photo_2B73CEEF_8F72_A2B4_41DB_38BB38138ADA.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_22
photo_2B73CEEF_8F72_A2B4_41DB_38BB38138ADA.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_22
photo_2B7F5484_8F72_E574_41C5_7C3F5EABDB20.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_23
photo_2B7F5484_8F72_E574_41C5_7C3F5EABDB20.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_23
photo_2B7F48BB_8F72_EE9C_41E1_DB8B63A9B6B4.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_24
photo_2B7F48BB_8F72_EE9C_41E1_DB8B63A9B6B4.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_24
photo_2B60D4E8_8F72_E6BC_41CE_B5FB63FDEEF4.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_27
photo_2B60D4E8_8F72_E6BC_41CE_B5FB63FDEEF4.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_27
photo_2B60C95D_8F72_EF94_41DD_2D03BBD10222.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_28
photo_2B60C95D_8F72_EF94_41DD_2D03BBD10222.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_28
photo_2B60DD83_8F72_E76C_41E0_22293D6399A5.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_29
photo_2B60DD83_8F72_E76C_41E0_22293D6399A5.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_Gent_EN_Oswald_29
photo_E4A304FB_AFA8_F9F8_41B4_6D5012E24460.label = 01_Anleitung_neu_3
photo_E4A304FB_AFA8_F9F8_41B4_6D5012E24460.label = 01_Anleitung_neu_3
album_9E65DBC0_B3A6_F7D7_41D8_57DEB0F91D9F_0.label = 01_Bewertungskriterien
album_9A5FCE99_B7D4_E830_41CF_8D785C5F03DE_0.label = 01_Bild3
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_0.label = 01_De Nieuwe Dokken
album_775E9FFE_B9D5_27F0_419F_DC104A7F99E0_0.label = 01_Drohne_3
album_E1ABBEB9_B3DA_B1A9_41D2_86CB00F88490_0.label = 01_Flow chart
album_027A70B9_B9EC_F870_41E3_7352906BFBF7_0.label = 01_IMG_0056
album_9BD20242_B911_BC2F_41DA_969FFEA92300_0.label = 01_IMG_3137
album_6DE9A11F_B833_3830_41D0_AD700BFF7C9B_0.label = 01_IMG_3147
album_78F4F4DA_B9D7_5830_41E2_F2620B799FD0_0.label = 01_IMG_3255
album_19B89CBE_B9F5_2870_41D2_ECBEC438F58E_0.label = 01_IMG_3263
album_0C3807BC_B9F5_3870_41D4_2E4ACBFF68F0_0.label = 01_IMG_3275
album_C7DB292B_B82F_2810_41CC_C1999708BF2F_0.label = 01_IMG_3314
album_882E9EEE_B7F3_2810_41B3_8A759887CC24_0.label = 01_IMG_3329
album_213B77B2_B9D3_D870_41E2_EAE94173E7AB_0.label = 01_IMG_3339
album_7A378DF6_B9D5_6BF0_41E3_876E16CDA60D_0.label = 01_IMG_3358
album_D0AB928B_B7DC_F810_41E4_F81D7A06F923_0.label = 01_Nitirifikation
album_D747E434_B82F_7870_41D7_54EEC75B390A_0.label = 01_PWDM23_Gent_Oude-Dokken_04_web
album_F1F24401_B3A5_D059_4160_29BE1D83EA49_0.label = 01_Phasen
album_824EF33A_B7EF_5870_417C_B804087CEAE5_0.label = 01_Process scheme
album_885D06E9_B7F3_5810_41D6_0FBF38CAE8B1_0.label = 01_Schematic-of-an-up-flow-anaerobic-sludge-blanket-UASB-reactor-system
album_341B7190_B9DF_3830_41CF_74C11D14C7D0_0.label = 01_Tabelle
album_3D8B796A_B3AA_D0AB_41D7_885A82989C3D_0.label = 01_What not to throw into grinder
album_DC7E0A95_B3FB_B079_41D5_81015B2EA005_0.label = 01_What not to throw into the toilet
album_92B58B31_B3AA_B0B9_41DA_4DB2518CDCB4_0.label = 01_dokkenvangent
photo_D24B3231_D2E6_195F_41E9_91B057C751A7.label = 01_domestic water streams_Variante
photo_D24B3231_D2E6_195F_41E9_91B057C751A7.label = 01_domestic water streams_Variante
album_213B77B2_B9D3_D870_41E2_EAE94173E7AB_1.label = 02_2025-05-11_21h44_55
album_3D8B796A_B3AA_D0AB_41D7_885A82989C3D_1.label = 02_2025-05-11_21h49_11
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_1.label = 02_Caaap
album_027A70B9_B9EC_F870_41E3_7352906BFBF7_1.label = 02_IMG_0057
album_78F4F4DA_B9D7_5830_41E2_F2620B799FD0_1.label = 02_IMG_3261
album_0C3807BC_B9F5_3870_41D4_2E4ACBFF68F0_1.label = 02_IMG_3269
album_C7DB292B_B82F_2810_41CC_C1999708BF2F_1.label = 02_IMG_3306
album_227FB69B_B9DC_D830_41E7_08349E7D41DD_1.label = 02_IMG_3312
album_882E9EEE_B7F3_2810_41B3_8A759887CC24_1.label = 02_IMG_3325
album_775E9FFE_B9D5_27F0_419F_DC104A7F99E0_1.label = 02_IMG_3347
album_7A378DF6_B9D5_6BF0_41E3_876E16CDA60D_1.label = 02_IMG_3355
album_92B58B31_B3AA_B0B9_41DA_4DB2518CDCB4_1.label = 02_PWDM23_Gent_Oude-Dokken_04_web
album_8C414B43_B3A6_F0D9_41D2_2071742932E7_1.label = 02_VisitReeks213-DT17159
album_DC7E0A95_B3FB_B079_41D5_81015B2EA005_1.label = 02_toilet
album_C16B7EE9_B82F_2810_41E1_A30A0339EBD5_1.label = 02_waters
album_882E9EEE_B7F3_2810_41B3_8A759887CC24_2.label = 03_20240611_143241
album_8C414B43_B3A6_F0D9_41D2_2071742932E7_2.label = 03_DJI_0285
album_027A70B9_B9EC_F870_41E3_7352906BFBF7_2.label = 03_IMG_0053
album_775E9FFE_B9D5_27F0_419F_DC104A7F99E0_2.label = 03_IMG_3352
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_2.label = 03_Van Roey
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_3.label = 04_sogent
photo_DF0E6FCD_8F92_CF29_41B9_B26B3D22EE3A.label = 05_Anleitung
photo_DF0E6FCD_8F92_CF29_41B9_B26B3D22EE3A.label = 05_Anleitung
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_4.label = 05_gent
photo_DF0E8290_8F92_D137_4178_06E39E3BA588.label = 06_Anleitung
photo_DF0E8290_8F92_D137_4178_06E39E3BA588.label = 06_Anleitung
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_5.label = 06_DuCoop
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_6.label = 07_farys
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A_7.label = 08_CEIP
panorama_BA1DC5B9_8FB1_3276_41D3_0A299D3E1928.label = Black and Grey Water Treatment (13/21)
panorama_3D71BD13_290D_59EF_4182_CDF6B5A09EB8.label = Closing Remarks (21/21)
panorama_1DB3FD9C_0177_2B9F_4157_DBF79CB4BBB2.label = Collection of Black and Grey Water (5/21)
panorama_1D9787A0_017D_27A7_4164_200B185F1550.label = Collection of Food Waste (7/21)
panorama_1DCD669B_0173_3999_4177_61145B08086D.label = Collection of Grey Water (6/21)
panorama_211543EC_018D_3FBF_411E_0998D30FF620.label = Control Room (14/21)
panorama_1DCD59F4_0177_2BAF_4170_508C05D449E1.label = De Nieuwe Dokken’s (Waste) Water System (4/21)
album_C16B7EE9_B82F_2810_41E1_A30A0339EBD5.label = Fotoalbum 01_1000040514
album_227FB69B_B9DC_D830_41E7_08349E7D41DD.label = Fotoalbum 01_1000040519
album_34C88259_B3DD_D0E9_41DF_66B5859F3786.label = Fotoalbum 01_1234
album_8C414B43_B3A6_F0D9_41D2_2071742932E7.label = Fotoalbum 01_20240610_180616_HDR
album_722CA965_B9D4_E810_41E2_5CB9BADE2C4F.label = Fotoalbum 01_20240610_181237
album_5E63D569_B83C_F810_41D1_D7C299894CD4.label = Fotoalbum 01_20240611_081419
album_89403BEC_B7FD_2810_41D7_76A115A41936.label = Fotoalbum 01_20240611_135948_HDR
album_DE011C1D_B3FA_F069_41D8_F460ADE0AC2E.label = Fotoalbum 01_Abb 4 Bewertung der Unterdrucktoilette
album_9E65DBC0_B3A6_F7D7_41D8_57DEB0F91D9F.label = Fotoalbum 01_Bewertungskriterien
album_9A5FCE99_B7D4_E830_41CF_8D785C5F03DE.label = Fotoalbum 01_Bild3
album_8C575EC1_B3A6_F1D9_41D1_13324EC52A8A.label = Fotoalbum 01_De Nieuwe Dokken
album_775E9FFE_B9D5_27F0_419F_DC104A7F99E0.label = Fotoalbum 01_Drohne_3
album_E1ABBEB9_B3DA_B1A9_41D2_86CB00F88490.label = Fotoalbum 01_Flow chart
album_027A70B9_B9EC_F870_41E3_7352906BFBF7.label = Fotoalbum 01_IMG_0056
album_9BD20242_B911_BC2F_41DA_969FFEA92300.label = Fotoalbum 01_IMG_3137
album_6DE9A11F_B833_3830_41D0_AD700BFF7C9B.label = Fotoalbum 01_IMG_3147
album_78F4F4DA_B9D7_5830_41E2_F2620B799FD0.label = Fotoalbum 01_IMG_3255
album_19B89CBE_B9F5_2870_41D2_ECBEC438F58E.label = Fotoalbum 01_IMG_3263
album_0C3807BC_B9F5_3870_41D4_2E4ACBFF68F0.label = Fotoalbum 01_IMG_3275
album_C7DB292B_B82F_2810_41CC_C1999708BF2F.label = Fotoalbum 01_IMG_3314
album_882E9EEE_B7F3_2810_41B3_8A759887CC24.label = Fotoalbum 01_IMG_3329
album_213B77B2_B9D3_D870_41E2_EAE94173E7AB.label = Fotoalbum 01_IMG_3339
album_7A378DF6_B9D5_6BF0_41E3_876E16CDA60D.label = Fotoalbum 01_IMG_3358
album_D0AB928B_B7DC_F810_41E4_F81D7A06F923.label = Fotoalbum 01_Nitirifikation
album_D747E434_B82F_7870_41D7_54EEC75B390A.label = Fotoalbum 01_PWDM23_Gent_Oude-Dokken_04_web
album_F1F24401_B3A5_D059_4160_29BE1D83EA49.label = Fotoalbum 01_Phasen
album_824EF33A_B7EF_5870_417C_B804087CEAE5.label = Fotoalbum 01_Process scheme
album_885D06E9_B7F3_5810_41D6_0FBF38CAE8B1.label = Fotoalbum 01_Schematic-of-an-up-flow-anaerobic-sludge-blanket-UASB-reactor-system
album_341B7190_B9DF_3830_41CF_74C11D14C7D0.label = Fotoalbum 01_Tabelle
album_3D8B796A_B3AA_D0AB_41D7_885A82989C3D.label = Fotoalbum 01_What not to throw into grinder
album_DC7E0A95_B3FB_B079_41D5_81015B2EA005.label = Fotoalbum 01_What not to throw into the toilet
album_92B58B31_B3AA_B0B9_41DA_4DB2518CDCB4.label = Fotoalbum 01_dokkenvangent
album_E153FF12_B3DD_D07B_41D8_F095969E7613.label = Fotoalbum 01_domestic water streams
album_A93CD210_94E6_77B4_41C0_36E90088D3F3.label = Fotoalbum Gent_Anleitung1
panorama_1DFA57C6_0177_27EB_4146_5592E8100708.label = From the Idea to the Plan (3/21)
map_4EA6EAE4_6E27_F8F6_41B3_B4A8362F9456.label = Gent_Floorplan_klein
panorama_21802A86_018D_286B_4170_74594DE1B0C9.label = Heat Management (15/21)
video_387F6283_8A18_4204_41DC_DC063DAAAF08.label = K1_Video_Ausschnitt
panorama_21D13DBC_018D_6B9F_4144_5E4401DA1B20.label = Next Steps (20/21)
panorama_3D73D599_290D_481B_41B6_6973EF4D7EBE.label = Nexus with local industry (16/21)
panorama_1E31E3A0_0177_1FA7_4169_B89CDB9DBF28.label = Overview of Nieuwe Dokken’s Treatment Scheme (10/21)
panorama_21BB7F20_018F_68A7_4176_A9E5C46CAACC.label = Rain Water Management (18/21)
panorama_21A406B5_018F_39A9_40FF_67412E9BAEC0.label = Rainwater Management (17/21)
panorama_21D0CC37_018E_E8A9_4143_19110A8B1474.label = Special Features (19/21)
video_7B59711A_8BF8_5E04_41BB_ED40EF54A9C0.label = Spülung_Membran
video_65DC46CD_8BF8_421C_41E0_91B6B170C8B2.label = Toilette
panorama_1ED37222_0175_38AB_4177_AE3C61E8DC06.label = Transport of Black Water and Food Waste (8/21)
panorama_1E1A887F_0177_6899_416D_6DF9C13FF98C.label = Treatment of Black and Grey Water (11/21)
panorama_1E12204A_0176_F8FB_4163_863059E85062.label = Treatment of Black and Grey Water (12/21)
panorama_1C5DFA7A_0176_E89B_4162_A7049CF1F1E8.label = Welcome in DE NIEUWE DOKKEN (2/21)
panorama_3CA954B5_290D_482B_41BF_883B84211823.label = Welcome to 360° DE NIEUWE DOKKEN (1/21)
panorama_1E46DFC3_0177_27E9_416D_1D317C6E12CD.label = Why our Wastewater needs to be treated (9/21)
photo_731C339A_D1E6_7F4D_41DD_AA33285476D1.label = translation2
photo_731C339A_D1E6_7F4D_41DD_AA33285476D1.label = translation2
### Video
videolevel_3639E813_90F2_F139_41BD_D14D5883ABEF.url = media/video_387F6283_8A18_4204_41DC_DC063DAAAF08_de.mp4
videolevel_3639E813_90F2_F139_41BD_D14D5883ABEF.posterURL = media/video_387F6283_8A18_4204_41DC_DC063DAAAF08_poster_de.jpg
videolevel_F4AE0870_D2BF_9745_41E6_167DC51F5445.url = media/video_65DC46CD_8BF8_421C_41E0_91B6B170C8B2_de.m3u8
videolevel_36358860_90F2_F117_41E1_9732875A4DFD.url = media/video_65DC46CD_8BF8_421C_41E0_91B6B170C8B2_de.mp4
videolevel_36358860_90F2_F117_41E1_9732875A4DFD.posterURL = media/video_65DC46CD_8BF8_421C_41E0_91B6B170C8B2_poster_de.jpg
videolevel_F4AE0870_D2BF_9745_41E6_167DC51F5445.posterURL = media/video_65DC46CD_8BF8_421C_41E0_91B6B170C8B2_poster_de.jpg
videolevel_F776C947_D2BF_E94B_417E_9228E4F50862.url = media/video_7B59711A_8BF8_5E04_41BB_ED40EF54A9C0_de.m3u8
videolevel_363B483A_90F2_F16B_41E2_251D44491A16.url = media/video_7B59711A_8BF8_5E04_41BB_ED40EF54A9C0_de.mp4
videolevel_F776C947_D2BF_E94B_417E_9228E4F50862.posterURL = media/video_7B59711A_8BF8_5E04_41BB_ED40EF54A9C0_poster_de.jpg
videolevel_363B483A_90F2_F16B_41E2_251D44491A16.posterURL = media/video_7B59711A_8BF8_5E04_41BB_ED40EF54A9C0_poster_de.jpg
### Video Untertitel
## Popup
### Body
htmlText_FF72BE8E_D7C2_4DDE_41D2_7E2573EDB861.html =
htmlText_C2C01D46_94E6_CD9D_41C2_DCA896C3919A.html =
htmlText_BA2CB5BE_8FB1_326A_41C0_6CC6D4643A84.html =
htmlText_A8F29110_94E7_D5B4_41DA_BD923A3A6047.html =
htmlText_7B2F542A_8BF8_4604_41DF_D6AAF4275F72.html =
htmlText_DA4F27DA_B7D3_3830_41DA_976DD89F95DF.html = A Side Note
You might wonder how all this large equipment was installed. Many components, such as the large buffer tanks and the tanks for denitrification and nitrification, were installed during the building’s construction process. Once the basement had been completed, the tanks and other equipment were delivered and installed before the basement ceiling was finished. At the back, you can already see the membrane unit, and next to it the activated carbon filter in the blue container.
htmlText_20E6279C_B3AE_506F_41E3_C47C524887E4.html = Activated Carbon Filter
Before the air from the vacuum system can be released into the environment it needs to be treated. To avoid any emissions such as odor, an activated carbon filter is used to purify the air.
htmlText_C2163B13_B9D5_2830_41AE_E13D951E4383.html = Activated Carbon Filter
The final treatment step is granular activated carbon (GAC) filtration. It removes trace organic contaminants, such as pharmaceutical residues and other micropollutants, that are not fully eliminated in previous stages, and further improves water clarity. At De Nieuwe Dokken, around 800 kg of activated carbon is installed. Its highly porous structure provides a large internal surface area, enabling efficient adsorption of dissolved pollutants and ensuring optimal removal performance. The combination of membrane filtration, activated carbon adsorption, and targeted additives enables DuCoop to achieve high effluent quality, contributing to environmental protection and public health. The second image shows the water quality before (left) and after (right) the activated carbon filtration step. © DuCoop, 2023
htmlText_1BE546B6_B9D3_5870_41DA_A44658D68A3E.html = Additives for Operation
Treating wastewater is a complex process. Depending on the design of the treatment plant and its overall objective (e.g., water reuse and production of fertilizer) specific substances need to be added at particular treatment steps. On the right you can find an overview of selected substances used at Nieuwe Dokken.
htmlText_FB63989D_B3AE_5069_41D9_577838E7FC3B.html = Architecture
De Nieuwe Dokken is not only characterised by a smart resource management in terms of water, wastewater and heat management, but also innovative architectural design. For example, one building hosts a nursery, childcare, a primary school. The outdoor playground stretches over several floors.
© Wolf, 2024
© Wehking, 2024
htmlText_E393BF69_D7DE_4B42_41E6_A094306A46F0.html = Buffer and Conditioning Tank
After being collected at the vacuum collection tank the black water and the shredded food waste are pumped into the buffer tank. This tank serves as temporary storage to balance flow and ensure steady processing. After further homogenization the substrates are pumped into the UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) digester. Additionally, the pH value of the mixture is adjusted using sodium hydroxide (NaOH) to ensure good conditions for the next step.
© Wehking, 2024
htmlText_5B4BDC74_B833_28F0_41B5_57885E20A04A.html = Closing Remarks
Thank you for joining us on this virtual tour through De Nieuwe Dokken. De Nieuwe Dokken demonstrates that it is possible to optimize resource cycles within the urban matrix. Through the separate and intelligent management of grey, black and rain water as well as food waste, these flows are transformed into valuable resources. It proves, that urban wastewater can be an important part of shaping our resilient cities of tomorrow.
htmlText_CC297097_B3DA_F079_41DF_A92538AC42A8.html = Collection and Transport
of Grey Water
The collection of grey water can be achieved through regular sanitation fittings such as sinks and washing machines. Technically modified fittings are not required. The grey water is collected at three pumping stations. Although they play an essential role in the water concept, they are barely recognizable for visitors as they might sit below pathways.
© Wehking, 2025
htmlText_DC009EC9_B3FF_B1E9_41E3_98F64472E0D3.html = Collection of Black Water
Unlike conventional flush toilets, vacuum toilets do not rely on gravity but use negative pressure to transport urine, feces, flushing water, and toilet paper. The toilet bowl has a small suction opening that is sealed by an electronically or pneumatically controlled valve. When flushed, the valve opens and the pressure difference draws the blackwater into the pipe at high speed. Because only a small amount of water is used, waste is collected in a highly concentrated form while significantly conserving water. Traditional toilets use 6–10 liters per flush, whereas a vacuum toilet requires only 1–1.5 liters. As a result, each household in De Nieuwe Dokken can save up to 15,000 liters of water per year — around 15 million liters across the district. Overall, daily water consumption can be reduced by 48%, from 110 liters to 57 liters per person.
© DuCoop, 2020
htmlText_7174E588_B9DD_7810_41DD_FC2617361E7E.html = Community Spaces
As DuCoop is a co-operative in which residents of De Nieuwe Dokken have various options to engage in the development of the neighbourhood. Apart from acquiring shares, another opportunity is to be actively involved in the design of open spaces, such as this green area. Here, residents can grow vegetables and flowers and are welcomed to relax or chat with the local residents and let birds and bees provide the ideal soundtrack for this yard. © Wolf, 2024
htmlText_60610326_B834_F810_41A6_718D34B056E9.html = Completion of De Nieuwe Dokken
The district is currently undergoing further development. New buildings are under construction and are expected to be completed by 2029. Once finished, the total number of residential units will increase to approximately 400. © Wehking, 2024
htmlText_89C17D15_B3BA_F079_41E3_0ABDC0ACA3FC.html = De Nieuwe Dokken
De Nieuwe Dokken is a new district in northern Ghent. Located in northwest Belgium, at the confluence of the Leie and Scheldt rivers, the district has started to undergo an astonishing transformation. Being an industrial harbour connecting Ghent with the North Sea for many decades, it is expected to include around 400 apartments, parks, a school and office spaces for entrepreneurs by 2029. https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/projecten/gent-oude-dokken
htmlText_FE92FBD1_B3AA_57F9_41C3_C5767C27DE3C.html = Developers and Partners
De Nieuwe Dokken is a project by Schipperskaai Development in collaboration with Sogent (Ghent urban development company) and the City of Ghent. The responsibility to build and operate the sanitation system, the heat network and other technologies lies with DuCoop - a co-operative which was created Schipperskaai Development, the water company Farys and Clean Energy Innovative Projects. DuCoop’s aim is to create a climate-neutral living space based on economically viable business models by closing cycles in the areas of energy, water and waste.
htmlText_7BA70FEE_B9D5_E810_41AB_2A5302FB92A4.html = Domestic usage
Rain water collected on the roof of the central building is supposed to be used for domestic purposes. It is collected in a tank in the basement and technically treated: A key component of water treatment are a filter and a potential disinfection with ultraviolet light (UV), which kills bacteria and viruses. In addition, an electrolysis cell shall be used to generate free chlorine on site to further disinfect the water during distribution. The resulting service water is transparent, free of solids and suitable for reuse in the household – the aim is to use it for toilet flushing and watering gardens.
htmlText_6893D4C5_B9D3_3810_41C5_0A5E9ADBEBC1.html = Electricity Management
DuCoop’s aim is to close cycles in the areas of energy, water and waste and thus create a climate-neutral living space based on economically viable business models. Therefore, on the rooftops of all buildings solar panels are installed. The generated electricity is used to charge a central battery system, which supplies power to DuCoop’s installations as well as electric vehicle (EV) charging stations in the parking area. The battery is managed by an Energy Management System (EMS), which actively participates in the imbalance market to determine whether to use stored battery power or electricity from the grid at any given moment.
htmlText_3AFB1757_B3A6_B0F9_41D1_73750CFFEC08.html = Food Waste Grinders
In addition to grey and black water, food waste is collected separately. Grinders located in the hallways and basements of the apartment buildings shred the waste into fine particles, which are then transported via the vacuum system to the blackwater treatment unit. The goal is to increase the recovery of nutrients (for fertilizer production) and energy. Signs indicate that certain food and other organic waste are not permitted, as they may cause processing issues. Once fully operational, the system will collect approximately 45 tons of food waste per year in De Nieuwe Dokken.
© DuCoop, 2020
htmlText_B07A073E_AF79_F878_41B0_71CCEE15F897.html = From wastewater to
high quality process water
Christeyns plays a prominent role in the system linking local water and heat sources and demands. Soap production requires large amounts of water, De Nieuwe Dokken meets this by providing the treated grey and black water. After its treatment and heat recovery it is pumped to the soap factory. In the soap factory it undergoes a final treatment to adjust specific chemical parameters, such as water hardness. This final conditioning turns De Nieuwe Dokken’s treated grey and black water into a valuable industrial raw material contributing to manufacturing detergents and a circular economy in urban areas.
htmlText_6D26B6FB_B82F_59F0_418E_DCCA82B46E80.html = Further Improvements
Whereas the implementation of all buildings in still in process, the sanitation system will be continuously improved. Improvements are particularly being made to the water treatment facility. One of the changes is that the conditioning tank has been taken out of use. Since pH adjustment is rarely necessary, the tank has become an unnecessary intermediate step in the process. Removing it simplifies operations without affecting performance. Another focus is on improving the management of the effluent concentrations. At the moment, the effluent is only analyzed once a week by the operator. This delayed feedback means that when ammonium or nitrate concentrations become too high, it can take too long to react which could potentially lead to complaints from the soap factory Christeyns. To solve this, Ducoop is planning to test an ammonium and nitrate sensor that will allow real-time monitoring and faster response times..
htmlText_065EAEBE_B9D3_2870_41C5_D29C95C5A409.html = Grey water pumping Station
You might remember, as the beginning of the tour it was mentioned, that grey water pumping station are – as many parts – barely recognizable components of the sanitation systems. You might be surprised that you are standing right above one! The collecting tank below you has a volume of approximately 12 m³. From here the grey water is pumped to the treatment side in the main building’s basement.
htmlText_2D2D7AB9_B9D4_E870_41E5_0E0E105783B2.html = Heat Recovery
from Grey and Black Water
Additionally to the water and nutrient recovery DuCoop seeks to increase the sustainability of the neighborhood by recovering the heat. After the treatment of the grey and black water the flow consists of a temperature of approximately 25-30 °C. To recover this energetic potential, it is passed through a heat exchanger. By a heat pump the recovered heat is increased to about 55 °C. The is heat is used in a low-temperature district heating network, which provides the apartments with heat for floor heating and domestic hot water.
htmlText_EE90834D_B3EB_B0E9_41A9_0F981F49FF30.html = Idea of Sustainable Sanitation Systems
Domestic wastewater carries more than just waste — it contains water, organic matter, nitrogen and essential but limited elements such as phosphorus and potassium, mainly from feces, urine, and food waste. Particularly phosphorus plays an important role in our society. As phosphorus is a limited but essential nutrient for food production, it is labeled by the European Union as a “critical raw material”. Further, wastewater contains energy. By separating wastewater flows at the source, e.g., via the toilet and a separated treatment, its valuable resources can be recovered. The flows and their potentials can be distinguished as followed:
• Rain water: Water collected on properties from precipitation (e.g., rain, snow) à potential source of process water which could be used for domestic or industrial purposes or to recharge ground water basis.
• Grey water: Flow from the domestic sector without faeces (e.g., wastewater from the kitchen, washing machine, shower) à it consists of the similar potential options of reuse as rain water. However, in comparison to rain water it is a continuously occurring flow in human settlements.
• Yellow water: Urine with flushing water à rich in nutrients such as phosphorus, potassium and nitrogen making urine a valuable source for agricultural fertilizer.
• Brown water: faeces (excrement) with flushing water à due to its high amount of organic matter it’s a valuable source for biogas production and carbon (humus).
• Black water: Faeces with urine and flushing water à A combination of the potentials of yellow and brown water.
htmlText_9EE9AF50_B912_C42B_41D0_FFEEAD95D37E.html = Imprint
Team leader & Contact
Mario Wolf, M.Sc.
+49 (0) 3643 / 58 46 18
ulrich.mario.wolf@uni-weimar.de
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kraft
Resource Management
Goetheplatz 7/8
99423 Weimar / Germany
+49 (0) 3643 / 58 46 21
eckhard.kraft@uni-weimar.de
360° Recordings,
Design & Realisation
Dipl.-Des. Florian Wehking
+49 (0) 36 43 / 58 46 61
+49 (0) 163 / 174 14 86
florian.wehking@uni-weimar.de
htmlText_140E2863_B9F7_2810_41E4_415CFF1175C8.html = Like a bird
This bird’s eye perspective provides an overview over De Nieuwe Dokken and the neighboring districts. Located between De Nieuwe Dokken and the railway tracks sits Christeyns, a producer of hygiene and chemical products. Originally founded in Ghent in 1946, Christeyns has risen to an international company and an important part of Nieuwe Dokken’s sanitation and heat system.
htmlText_CF046B2C_B834_E810_41BE_2D3817EF6AA2.html = Membrane Filtration
The biological treatment is followed by membrane filtration, a physical separation process in which water is forced through semi-permeable membranes. These membranes, made of materials such as polymers, ceramics, or metals, contain microscopic pores that selectively allow water molecules to pass while retaining suspended solids, bacteria, viruses, and microplastics. Depending on the pore size, the process is classified as ultrafiltration or nanofiltration. In contrast to conventional filtration (e.g., a coffee filter), membrane filtration removes not only visible particles but also microscopic contaminants, achieving high effluent quality without chemical additives. For maintenance, the water level in De Nieuwe Dokken’s membrane system can be lowered to provide operator access. The images show a top view of the membrane unit.
htmlText_0C6F09AC_B9F3_2810_41DD_E8791690634B.html = Nature based Solutions
In De Nieuwe Dokken rainwater is managed locally. Most of the rainwater collected on roofs, pathways and green areas is collected and either infiltrated into the ground through water permeable surfaces, specifically retained in planted depressions where it can seep away naturally, or directly discharged into the harbor’s water. This relieves the burden on the sewage system, promotes groundwater recharge and supports a healthy microclimate in the neighborhood. © Wehking, 2024
htmlText_E76083EE_B3DA_F7AB_41AE_66AD71C03EE3.html = Nieuwe Dokken’s Vision Sustainable Sanitation
The sanitation system in the De Nieuwe Dokken is part of a smart circular system. When residents shower, wash dishes or do laundry, the resulting grey water leaves the home at around 30 °C. This water is collected separately and flows to a treatment plant, allowing its reuse or toilet flushing in the neighborhood and as process water at a nearby factory. Black water and food waste are collected and its energy is recovered. The nutrients in the black water and food waste are recovered (struvite granules) and meant to be used as fertilizer for farming in the community as well as the agricultural sector. At the end of the process the excess sludge is sent to a treatment plant where it is incinerated. De Nieuwe Dokkken uses different sources of energy: heat recovery from grey water, black water and food waste as well as industrial heat waste from the close by industry.
© van Duren 2022
htmlText_E553AA9D_B7D3_E830_41D3_706DB019BBBE.html = Nitrogen Elimination
After the UASB reactor and the struvite precipitation the pre-treated black water is treated with the grey water. The mixture undergoes the removal of nitrogen compounds (mainly present in form of ammonium (NH₄)). If the nitrogen compounds are not removed and accumulate in larger quantities in open water bodies they can lead to serious environmental problems - e.g., excessive algae growth and oxygen deficiency in rivers and lakes. Nitrogen elimination takes place as a biological process with upstream denitrification. In this process, the wastewater flows through a tank in which no free oxygen molecules are present, a so-called anoxic environment. In this environment, special bacteria use the available nitrate (NO₃-) as a ‘source of oxygen’ and convert it into harmless nitrogen gas (N₂), which can simply escape into the air. This process is called denitrification.
In the next step, the wastewater is aerated with oxygen to convert remaining nitrogen - primarily in the form of ammonium (NH₄⁺) into nitrate (NO₃-). This process is called nitrification. The generated nitrate can then be reduced when being recirculated into the denitrification (anoxic) area. The interaction of these two steps allows an efficient and environmentally friendly nitrogen removal and is well known technology established at many conventional treatment plants as well. © TDL Energy
htmlText_3354445D_B9DF_7830_41E1_26CC4E7B77F6.html = Operation and Analysis
The control room is the heart of the treatment processes. As the treatment of wastewater is an exacting and responsible process, it requires constant supervision by experienced operators. In De Nieuwe Dokken the operators are supported by modern software solutions to keep an eye on the system and adjust settings even from far away. A regular task which needs to be performed on side is controlling the quality of the wastewater. While online sensors might can deliver the temperature of the incoming grey water continuously, other parameters of wastewater are analysed manually. Based on the results they understand the composition of particular flows, the performance of the treatment steps and control the system accordingly. © DuCoop, 2024, © Wolf, 2024
htmlText_2FEA9DA3_B9EF_E810_41C3_5CD0D39717AA.html = Rainwater Management
In Belgium, around 800 litres of rainwater can be collected per square meter. How the rain water is managed in De Nieuwe Dokken can be explored in the coming 360°-positions.
htmlText_931EE5A4_B91E_446B_41E2_79F43D542980.html = References
De Nieuwe Dokken (2025): Woonproject De Nieuwe Dokken | Wonen aan 't water in Gent. Available online at https://denieuwedokken.be/, updated on 5/28/2025, checked on 5/28/2025.
DuCoop (2025): DuCoop. Available online at https://ducoop.be/en/, updated on 5/28/2025, checked on 5/28/2025.
htmlText_E4680DA1_D7DE_4FC2_41DA_B61CB5CADA50.html = Struvite Precipitation
Phosphorus - a limited and essential resource which is conventionally carelessly flushed away - is recovered at De Nieuwe Dokken through Struvite precipitation. Struvite precipitation is a chemical process where the dissolved phosphate and other substances (mainly magnesium and ammonium) react in an aqueous solution to form solid struvite. Managing pH, temperature and ion concentrations is key to controlling struvite precipitation. Struvite forms as white, crystalline deposits that can be used as fertilizer in agriculture. It is expected that approximately 1.5 tons of struvite will be produced in De Nieuwe Dokken yearly – enough to grow approximately 375 tons of potatoes.
The remaining liquid flow of the now pre-treated black water and food waste is mixed with the grey water to further treatment.
© Wolf, 2024
htmlText_E3D8AC6C_D7DF_CD42_4194_CBCCECF566E2.html = The Digester
The UASB digester is a key component of the treatment black water and food waste and recovering its energy. The reactor is home to microorganisms that work entirely without oxygen. The mixture of black water and organic waste rises slowly from the bottom upwards through this reactor, while the microorganisms sit in a kind of “sludge blanket” (hence the name) at the bottom. The microbes feed on the organic components in the wastewater - e.g. fats, sugar or the smallest plant residues - and convert them into biogas, primarily methane (CH₄). The produced biogas is burned and used as heat source for the district heating. The sludge is separated and sent to an external sludge treatment facility for further processing.
© Dhanker et al., 2022
htmlText_FEF5839E_D7C3_FBFE_41E6_1207B276947F.html = The Treatment Process
The treatment of the black water, food waste and grey water consists of several steps. The treatment process is characterised by the separate pre-treatment of black water and a subsequent joint treatment of the pre-treated black water and grey water – an approach that allows a consequent recovery of resources and wastewater processing.
1. Buffer Tank: Black water and food waste are collected in a buffer tank to balance the flow and ensure steady processing.
2. Digester: The pre-treated black water and food waste are pumped into a digester for anaerobic treatment (production of biogas).
3. Sludge Removal: The generated sludge separated from the liquid flow, collected in the sludge tank and regularly sent to an external sludge treatment facility for further processing and disposal.
4. Struvite Precipitation: Dissolved phosphates in the black water are converted into solids (struvite) by using chemical procedures. Afterwards the pre-treated black water is pumped into the incoming grey water.
5. Denitrification and Nitrification: Pre-treated black water and grey water undergo a combined treatment. As the first step nitrogen is removed through denitrification followed by nitrification, reducing harmful nitrogen levels in the water.
6. Membrane Filter: The flow passes though an ultrafiltration membrane to remove particles as well as microorganisms such as bacteria and viruses.
7. Activated Carbon Filter: With an activated carbon filter organic pollutants, odors and residual chemicals are removed to achieve process water of a high quality.
8. Heat Exchanger: As the final step the treated water passes through a heat exchanger to extract its heat potential.
htmlText_2B48BEC0_B3A6_D1D7_41BA_7AF96818655E.html = The Vacuum System
The key feature of the combined black water and food waste management is the vacuum system transporting those flows to the treatment facility. Via pipes of small diameter (50 – 125 mm) the substrates are sucked to a central collection point – the blue collection tank. The low pressure used by the system is generated by compressors. In combination with sensor, they ensure a constant working pressure. From there, it is pumped into a buffer tank before the treatment plant.
htmlText_DFDE3117_B3E6_B079_41E4_633F976EE275.html = User Acceptance of low-pressure Toilets
User acceptance is a key for the successful implementation of smart wastewater systems. In the past years studies revealed the high acceptance of reusing treated grey water. Regarding the recycling of black water, studies showed that vacuum toilets only show minor changes in individual routines, such as not throwing food waste into the toilet. Users are generally appreciating saving drinking water, support the idea of generating fertilizer out of black water and recovering its energy is understood as a necessary step towards more sustainable cities. A study, in which users were asked to evaluate a regular flush toilet with the vacuum toilet revealed that the flush toilet was mostly perceived in a better way. The little positive feedback regarding the sound was based on the different sound and proved to be a matter of getting used to it. © Wolf et al., 2023
htmlText_86043781_AF78_7808_41E2_E82E565A482E.html = Utilis Waste Heat
In return for the delivered process water De Nieuwe Dokken receives industrial waste heat (at about 60°C). The heat is used in the low-temperature district heating network as well as to warm the UASB reactor to increase the efficiency of the black water treatment. In the future, the biogas produced in the UASB reactor will also be used as an additional source of heat. This unique combination of wastewater heat recovery, industrial waste heat utilization and biogas potential means that 100 % of the district's heating requirements can be met by using local resources.
htmlText_9E43BC75_B7DD_28F0_41E3_D01C90C5B2E6.html = What’s in the wastewater?
When showering, washing, cooking or using the toilet, numerous substances end up in our wastewater. Many of these can be categorized into specific groups, each of which must be treated and assessed differently:
• Organic compounds: These include, for example, food residues, skin particles, fats and surfactants (detergents). They increase the chemical oxygen demand (COD) and can lead to water pollution and oxygen depletion if overloaded.
• Nitrogen compounds: Primarily ammonium, nitrite and nitrate, which originate from urine, cleaning agents or the decomposition of organic substances. In open water bodies they can lead to over-fertilization (eutrophication, as visualized in the picture), which disturbs the balance of flora and fauna. Nitrite is also considered a strong fish poison and is generally regarded as carcinogenic.
• Phosphorus: Mainly from urine, detergents and personal care products. Phosphorus also has a strong fertilizing effect on water bodies and is therefore a particularly monitored parameter.
• Pathogenic microorganisms: Bacteria, viruses and parasites particularly from feces which can transmit diseases.
• Trace substances and micropollutants: These include e.g., pharmaceutical residues, hormones, heavy metals and microplastics. Accumulated in water sources these substances can cause long-term damage to humans and the environment.
Source separation systems allow an efficient removal of harmful substances as well as the recovery of water, nutrients and energy. To achieve these goals, DuCoop has implemented a unique treatment process. © Wolf, 2023
htmlText_8DC3EEBF_B3BE_51A9_41E4_3A915EC242C2.html = Zero Wastewater, Energy and Nutrient Recovery
DuCoop’s concept, aims to create optimized resource cycles on a local and regional level by recovering renewable energy from wastewater and organic food waste as well as treating wastewater and reusing the water for different purposes. The conceptual basis is a resource-oriented sanitation system. Today, many buildings of De Nieuwe Dokken have been completed. The newly developed site along the Schipperskaai is supposed to include 400 residential apartments until the year 2029. Further, De Nieuwe Dokken consists of social amenities, such as a school, a kindergarten as well as commercial units like offices, a coffee shop, a gym and a bike shop. Everything in the neighborhood is connected to a decentralized water treatment system and a 4th generation district heating network. © DuCoop, 2020
htmlText_93DCB2CA_B3A6_51EB_41B8_637157B7996D.html = Beginning of
De Nieuwe Dokken
In 2004 the City of Ghent launched the urban development competition aiming to create a vision of so-called Oude Dokken. The laureate presented a “brochette model”, in which buildings alternate with green public spaces along the water. Based on the later spatial development plan, the City of Ghent initiated the transformation of Oude Dokken into Nieuwe Dokken through a cooperation among the city, the water management agencies and others.
The developer for De Nieuwe Dokken was chosen based on a strict evaluation process. The key criterion was sustainability. A meter evaluated proposals based on a broad set of sustainability criteria. Proposals had to achieve at least 70 % overall, with 80 % preferred—exceeding existing regulations. DuCoop’s concept achieved 94 %.
## Skin
### Button
Button_0B73474A_2D18_CB95_41B5_180037BA80BC_mobile.label = AMENITIES >
Button_0B73474A_2D18_CB95_41B5_180037BA80BC.pressedLabel = AMENITIES >
Button_0B73474A_2D18_CB95_41B5_180037BA80BC.label = AMENITIES >
Button_0B73474A_2D18_CB95_41B5_180037BA80BC_mobile.pressedLabel = AMENITIES >
Button_3A0D16BD_1389_E752_41A5_4D092495D737.label = Anaerobier
Button_3A0D5C25_1388_6B72_41A9_25597C98ADA3.label = Anmaischen
Button_2A2C553C_310E_0014_41C4_86393D0ADCC7_mobile.label = Bar
Button_3A0DAE8E_1388_274E_41B0_4F28F2F75A0C.label = Bio-Erdgas
Button_3A0D8A91_1388_EF52_41C9_24DC8A25DB0A.label = Bioabfall
Button_3A0DD4DB_1388_64D6_41C7_5BFBD171FD27.label = Biofilter
Button_3A0DF65F_1388_27CE_41B3_1CFF03B47364.label = Biogas
Button_3A0E1F64_138B_E5F2_41C8_EEFFD1FA75CB.label = Biowäscher
Button_15EF2665_3106_0035_41AE_9BACA1A48D02_mobile.label = Chill Out
Button_3A0E54C6_1388_7B3E_41CB_C50F5A34D53F.label = Cytoplasmamembran
Button_3A0E7865_1388_2BF2_415B_DEF9831979B4.label = Enzyme
Button_3A0E9EFE_1388_E4CE_41C3_1F62A05BD545.label = Enzymkinetik
Button_3A0EFDA7_1388_257E_41C3_10E1BD52C82E.label = Fermenter
Button_0AEB5577_2D08_CE7B_41B6_192923248F4E.label = Glossar
Button_3A0F70C1_1388_3B32_41BA_549D5236DB9C.label = Glühverlust
Button_3A0F332B_1388_3D76_4196_6D55C13B795F.label = Gärung
Button_3A0FA09D_1388_DB52_41BB_3F63362BBDF5.label = Hammermühle
Button_3A0FC5E9_1388_64F2_4174_DAB89B42E263.label = Hydrolyse
Button_3A0FF8C4_1388_2B32_41C6_B1351E4F7044.label = Hygienisierung
Button_3A102C32_1398_2B56_41BA_9034B109162D.label = Intensivrotte
Button_3A1059D5_1398_6CD2_41CA_552335A07D5A.label = Kompostgüte
Button_062AF830_1140_E215_418D_D2FC11B12C47_mobile.label = LOREM IPSUM
Button_2A2DE53B_310E_001C_41BB_C7AB6950A4DD_mobile.label = Lobby
Button_1A1533C7_0AFB_F9CC_4190_80C63BBD97F9.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE62B1_0AFE_BA44_4178_FDB66D3A01A4.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE12B1_0AFE_BA44_418B_18A823FEA795.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE72B1_0AFE_BA44_4194_26E709836197_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE12B1_0AFE_BA44_418B_18A823FEA795.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_1A1503C7_0AFB_F9CC_41A4_26A96A26F8F5.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE62B1_0AFE_BA44_4178_FDB66D3A01A4_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE12B1_0AFE_BA44_418B_18A823FEA795_mobile.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_1BBE12B1_0AFE_BA44_418B_18A823FEA795_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE02B1_0AFE_BA44_41A1_9AF8C4F8D854_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBEA2B2_0AFE_BA44_4194_64AF02286E0F_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE32B1_0AFE_BA44_4184_32A19BAA3D20_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE571CA_0AFE_79C5_4174_BA62D25DF921_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE52B2_0AFE_BA44_4199_AC3E50840A51_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE561CA_0AFE_79C5_41A2_70FE1E675BFC_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE541CA_0AFE_79C5_41A4_21C327719A3F_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE531CA_0AFE_79C5_41A3_67E3568B920E_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE511CA_0AFE_79C5_4196_B15F10ED26CE_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5F1CA_0AFE_79C5_41A2_04EECC4513C3_mobile.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_1BBE42B1_0AFE_BA44_4196_35189757248E_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5F1CA_0AFE_79C5_41A2_04EECC4513C3_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5E1CA_0AFE_79C5_41A0_AC02248E1D05_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5D1CA_0AFE_79C5_4192_56F6C44EBD49_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE531CA_0AFE_79C5_41A3_67E3568B920E.label = Lorem Ipsum
Button_1A1533C7_0AFB_F9CC_4190_80C63BBD97F9_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1A1523C7_0AFB_F9CC_4164_6930B8A326C2_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1A1513C7_0AFB_F9CC_419F_AE585CB35F12_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1A1503C7_0AFB_F9CC_41A4_26A96A26F8F5_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A62FEA0_0A2B_CFA0_41A2_752A27C4CCD1.label = Lorem Ipsum
Button_2A7F3EA8_0A2B_CFA0_4194_5E460CCC4415.label = Lorem Ipsum
Button_2A7EBEAD_0A2B_CFA0_41A1_735B4286C3BD.label = Lorem Ipsum
Button_2A7EBEAD_0A2B_CFA0_41A1_735B4286C3BD.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_2A7D5EAE_0A2B_CFA0_4191_C99A3BCB6C9E.label = Lorem Ipsum
Button_2A7DDEAF_0A2B_CFA0_41A2_492CBF7D2150.label = Lorem Ipsum
Button_2A7C4EB0_0A2B_CFA0_4141_83AFB6428150.label = Lorem Ipsum
Button_2A7CCEB1_0A2B_CFA0_419A_F752D0576483.label = Lorem Ipsum
Button_2A7B7EB3_0A2B_CFA0_4187_44EB29B13A0E.label = Lorem Ipsum
Button_045874C8_0AF6_FFC5_418C_F2B104E6FB8D.label = Lorem Ipsum
Button_045804C8_0AF6_FFC5_419B_3EC7E5537CBE.label = Lorem Ipsum
Button_045814C8_0AF6_FFC5_419A_7EC6551D7377.label = Lorem Ipsum
Button_045814C8_0AF6_FFC5_419A_7EC6551D7377.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_045824C8_0AF6_FFC5_416A_D34FD7C01398.label = Lorem Ipsum
Button_0458C4C8_0AF6_FFC5_41A3_32CFAAA6C374.label = Lorem Ipsum
Button_0458D4C8_0AF6_FFC5_4160_C1B5D9EFCC50.label = Lorem Ipsum
Button_0458E4C8_0AF6_FFC5_4185_7BE19BCBEDC4.label = Lorem Ipsum
Button_0458F4C8_0AF6_FFC5_4142_C23056028700.label = Lorem Ipsum
Button_1A15B3C7_0AFB_F9CC_4195_DA9098434B77.label = Lorem Ipsum
Button_1A1543C7_0AFB_F9CC_4178_287A871A0A04.label = Lorem Ipsum
Button_1A1563C7_0AFB_F9CC_4184_733B57ACB6DD.label = Lorem Ipsum
Button_1A1563C7_0AFB_F9CC_4184_733B57ACB6DD.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_1A1573C7_0AFB_F9CC_41A5_612854854875.label = Lorem Ipsum
Button_045874C8_0AF6_FFC5_418C_F2B104E6FB8D_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1A1513C7_0AFB_F9CC_419F_AE585CB35F12.label = Lorem Ipsum
Button_1A1523C7_0AFB_F9CC_4164_6930B8A326C2.label = Lorem Ipsum
Button_1A1543C7_0AFB_F9CC_4178_287A871A0A04_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5D1CA_0AFE_79C5_4192_56F6C44EBD49.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5E1CA_0AFE_79C5_41A0_AC02248E1D05.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5F1CA_0AFE_79C5_41A2_04EECC4513C3.label = Lorem Ipsum
Button_1EE5F1CA_0AFE_79C5_41A2_04EECC4513C3.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_1EE511CA_0AFE_79C5_4196_B15F10ED26CE.label = Lorem Ipsum
Button_0458E4C8_0AF6_FFC5_4185_7BE19BCBEDC4_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1EE541CA_0AFE_79C5_41A4_21C327719A3F.label = Lorem Ipsum
Button_1EE561CA_0AFE_79C5_41A2_70FE1E675BFC.label = Lorem Ipsum
Button_1EE571CA_0AFE_79C5_4174_BA62D25DF921.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE32B1_0AFE_BA44_4184_32A19BAA3D20.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE02B1_0AFE_BA44_41A1_9AF8C4F8D854.label = Lorem Ipsum
Button_0458C4C8_0AF6_FFC5_41A3_32CFAAA6C374_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1A1573C7_0AFB_F9CC_41A5_612854854875_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_045824C8_0AF6_FFC5_416A_D34FD7C01398_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE72B1_0AFE_BA44_4194_26E709836197.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE42B1_0AFE_BA44_4196_35189757248E.label = Lorem Ipsum
Button_1BBE52B2_0AFE_BA44_4199_AC3E50840A51.label = Lorem Ipsum
Button_1BBEA2B2_0AFE_BA44_4194_64AF02286E0F.label = Lorem Ipsum
Button_1A1563C7_0AFB_F9CC_4184_733B57ACB6DD_mobile.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_1A1563C7_0AFB_F9CC_4184_733B57ACB6DD_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_045814C8_0AF6_FFC5_419A_7EC6551D7377_mobile.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_045814C8_0AF6_FFC5_419A_7EC6551D7377_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_1A15B3C7_0AFB_F9CC_4195_DA9098434B77_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_0458F4C8_0AF6_FFC5_4142_C23056028700_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_045804C8_0AF6_FFC5_419B_3EC7E5537CBE_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A62FEA0_0A2B_CFA0_41A2_752A27C4CCD1_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_0458D4C8_0AF6_FFC5_4160_C1B5D9EFCC50_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7F3EA8_0A2B_CFA0_4194_5E460CCC4415_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7EBEAD_0A2B_CFA0_41A1_735B4286C3BD_mobile.pressedLabel = Lorem Ipsum
Button_2A7C4EB0_0A2B_CFA0_4141_83AFB6428150_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7DDEAF_0A2B_CFA0_41A2_492CBF7D2150_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7D5EAE_0A2B_CFA0_4191_C99A3BCB6C9E_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7EBEAD_0A2B_CFA0_41A1_735B4286C3BD_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7CCEB1_0A2B_CFA0_419A_F752D0576483_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_2A7B7EB3_0A2B_CFA0_4187_44EB29B13A0E_mobile.label = Lorem Ipsum
Button_3A1086B2_1398_E756_419C_9EA2DB71CB4E.label = Luftporenvolumen
Button_3A10B165_1398_3DF2_41C1_B2BC67A1D53F.label = Magnetscheider
Button_2A2D853B_310E_001C_41C4_1C2E2BAFC35D_mobile.label = Main Entrance
Button_2A2C053B_310E_001C_41A2_583DE489828C_mobile.label = Meeting Area 1
Button_2A2C753B_310E_001C_41C4_B649CCC20E3D_mobile.label = Meeting Area 2
Button_3A112344_1399_DD32_4162_499395EF7AC0.label = Methan
Button_3A1196CF_1398_E4CE_41CB_DC862291B504.label = Mieten
Button_3A11CDF9_1398_64D2_41C4_1879E1F9FF66.label = Nachrotte
Button_3A11F0CF_1398_3CCE_41C0_BB1AFF4C6DBB.label = Nassfermentation
Button_3A123603_1398_2736_41C1_53CA568EC320.label = Pasteurisierung
Button_3A126A08_1398_2F32_41B5_61285A5EA004.label = Produktgas
Button_0AEB5577_2D08_CE7B_41B6_192923248F4E_mobile.label = RECEPTION >
Button_1D0C50DE_2D07_C6AD_41C1_CF4547A6CFAB_mobile.label = RESTAURANTS >
Button_1D0C50DE_2D07_C6AD_41C1_CF4547A6CFAB.label = RESTAURANTS >
Button_0A054365_2D09_CB9F_4145_8C365B373D19_mobile.label = ROOMS >
Button_0A054365_2D09_CB9F_4145_8C365B373D19.label = ROOMS >
Button_3A12A10B_1398_DD36_41AD_5B87474E8240.label = Radlader
Button_2A2C253B_310E_001C_41B6_D3A7F4F68C3E_mobile.label = Reception
Button_2A2C253B_310E_001C_41B6_D3A7F4F68C3E_mobile.pressedLabel = Reception
Button_3A12FCB5_1398_2B52_41C8_F38FD536E857.label = Rohbiogas
Button_1D2C4FDF_2D7F_BAAB_4198_FBD1E9E469FF_mobile.label = SPORTS AREA >
Button_1D2C4FDF_2D7F_BAAB_4198_FBD1E9E469FF.label = SPORTS AREA >
Button_0399826A_2D79_4594_41BA_934A50D0E6B4_mobile.label = SWIMMING POOL >
Button_0399826A_2D79_4594_41BA_934A50D0E6B4.label = SWIMMING POOL >
Button_3A135840_1398_6B32_41C6_3E66DF4F9FA8.label = Schwachgas
Button_3A138635_1398_E752_41BF_63D4616B9284.label = Schwefelwasserstoff (H₂S)
Button_15F5A318_3106_001C_41C5_9AA2EF2184CF_mobile.label = Terrace
Button_3A148F62_1398_E5F6_41CB_9A844E6B24E1.label = Trockenfermentation
Button_3A14AFFF_1398_24CE_415F_EB891D097EB7.label = Trockengewicht
Button_3A14DDF4_1398_64D2_41A8_35226641CC00.label = Trockenmasse
Button_3A1508EC_1399_ECF2_41C7_FBDA81278A33.label = Trockensubstanz
Button_3A1531F2_1398_3CD6_41C8_60E6DB262F5A.label = Unterkorn
Button_3A15891F_1398_ED4E_41CC_AE52D8497FCD.label = Versäuerungsphase
Button_3A15B33C_1398_3D52_41C2_E535EAFB47F2.label = Zwangsbelüftung
Button_1B2143C6_11B8_5D3E_418B_6C4118182BD4.label = aerob
Button_39A0A494_10B8_DB52_41C1_AAF56C5FAB30.label = aerobe Behandlung
Button_3A0C92B6_1388_FF5E_41C5_92599CA5AD86.label = anaerob
Button_3A0CE459_1388_5BD2_419B_233AD3FF24C5.label = anaerobe Behandlung
Button_3A0ED303_1388_7D36_41A5_991609FA76C4.label = fakultative Bakterien
Button_3A10F762_1398_25F6_41C0_D7BA14518536.label = mesophil
Button_3A1153B5_1398_7D52_4192_81CE1991DF1E.label = methanogene Phase
Button_3A1213E3_139B_FCF6_41C5_16E4877C82AA.label = obligater Aerobier
Button_3A132ADE_1398_2CCE_41CC_AD9C80DFB840.label = saure Phase
Button_3A142D63_1398_25F6_4194_76C1A0903491.label = thermophil
Button_3A1560B0_1398_5B52_418C_D8A7B605804E.label = Überkorn
### Image
Image_0435F73B_2D0F_4BF4_4181_65F86A8DAC19.url = skin/Image_0435F73B_2D0F_4BF4_4181_65F86A8DAC19_de.jpg
Image_0435F73B_2D0F_4BF4_4181_65F86A8DAC19_mobile.url = skin/Image_0435F73B_2D0F_4BF4_4181_65F86A8DAC19_mobile_de.jpg
Image_062A182F_1140_E20B_41B0_9CB8FFD6AA5A.url = skin/Image_062A182F_1140_E20B_41B0_9CB8FFD6AA5A_de.jpg
Image_062A182F_1140_E20B_41B0_9CB8FFD6AA5A_mobile.url = skin/Image_062A182F_1140_E20B_41B0_9CB8FFD6AA5A_mobile_de.jpg
Image_085F9A6F_0289_A4A6_4190_38B232ADF5AD.url = skin/Image_085F9A6F_0289_A4A6_4190_38B232ADF5AD_de.png
Image_0FDF2632_8BF9_33B4_41DC_FD97A50D2CAA.url = skin/Image_0FDF2632_8BF9_33B4_41DC_FD97A50D2CAA_de.png
Image_1555057D_8B1F_D1AC_41E0_8DCAF9AC97F3.url = skin/Image_1555057D_8B1F_D1AC_41E0_8DCAF9AC97F3_de.png
Image_1BED52DA_8BEB_F0F4_41CB_DEB7C6BDAC8E.url = skin/Image_1BED52DA_8BEB_F0F4_41CB_DEB7C6BDAC8E_de.png
Image_1E18723C_57F1_802D_41C5_8325536874A5.url = skin/Image_1E18723C_57F1_802D_41C5_8325536874A5_de.jpg
Image_1E18723C_57F1_802D_41C5_8325536874A5_mobile.url = skin/Image_1E18723C_57F1_802D_41C5_8325536874A5_mobile_de.jpg
Image_1E19C23C_57F1_802D_41D1_9DC72DB5C1E1.url = skin/Image_1E19C23C_57F1_802D_41D1_9DC72DB5C1E1_de.jpg
Image_1E19C23C_57F1_802D_41D1_9DC72DB5C1E1_mobile.url = skin/Image_1E19C23C_57F1_802D_41D1_9DC72DB5C1E1_mobile_de.jpg
Image_8DE6B578_AFEF_0420_41B4_7FE99D5A6519.url = skin/Image_8DE6B578_AFEF_0420_41B4_7FE99D5A6519_de.png
Image_B72130F2_04E7_B07B_4199_F77DDE7B02F3.url = skin/Image_B72130F2_04E7_B07B_4199_F77DDE7B02F3_de.png
Image_BB454350_8EB2_E3EC_41E0_AA28A5D63A14.url = skin/Image_BB454350_8EB2_E3EC_41E0_AA28A5D63A14_de.png
Image_C414DD45_8E9E_A7F4_41DD_431079141C8F.url = skin/Image_C414DD45_8E9E_A7F4_41DD_431079141C8F_de.png
Image_CF904276_8E92_9D94_41BD_9A1D855B67F8.url = skin/Image_CF904276_8E92_9D94_41BD_9A1D855B67F8_de.png
### Label
Label_BAB5B093_BF1E_2B8D_41C1_01294AF8AC6D.text = Deutsch
Label_BABFF454_BF0A_2A8B_41D1_CDC498F2A4A3.text = English
### Multiline Text
HTMLText_062AD830_1140_E215_41B0_321699661E7F_mobile.html = GHENT
De Nieuwe Dokken
Urban regions are increasingly struggling with climatic changes. These include long periods of drought, hot spells and an increase in heavy rainfall events. The effects on the water regime are manifold and have a direct impact on water consumption (e.g. consumption peaks during heat waves), water availability (e.g. water shortages, flooding) and water quality (e.g. low river flows, salinization of freshwater bodies in coastal areas). Heat islands, water stress and flooding further intensify the pressure to act.
Objective and approach
In response to the aforementioned challenges, our cities need to be made more climate-resilient. In order to initiate and support the necessary transformation processes, the ANCHOR research project focuses on the planning level of urban districts. Together with partner institutions in Belgium, the Netherlands and Sweden, intersectoral and transdisciplinary strategies for sustainable, urban resource infrastructures are being developed and the settlement, waste and energy management sectors are being systematically linked. The prerequisite for this is the separate collection of partial domestic wastewater flows. The focus is therefore on urban districts in Gent (BE), Hamburg (DE), Helsingborg (SE) and Kerkrade (NL), in which partial wastewater flows, such as rainwater, greywater and blackwater, are already collected separately. The aim now is to explore possibilities for resource-oriented management.
By spring 2026, findings are to be gained at all locations on issues such as the analytical characteristics of individual material flows, the operational organization of negative pressure systems, resource-specific balancing and social evaluation of system approaches as well as public communication with regard to knowledge transfer. The findings and tools generated are intended to support municipal decision-makers in the transformation towards water-sensitive and energy-efficient urban districts.
Funding programme
Duration: 01.05.2023 – 30.04.2026
Funding volume of the network: € 2,581,265
Team leader & Contact
Mario Wolf, M.Sc.
+49 (0) 3643 / 58 46 18
ulrich.mario.wolf@uni-weimar.de
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kraft
Resource Management
Goetheplatz 7/8
99423 Weimar / Germany
+49 (0) 3643 / 58 46 21
eckhard.kraft@uni-weimar.de
360° Recordings, Design & Realisation
Dipl.-Des. Florian Wehking
+49 (0) 36 43 / 58 46 61
+49 (0) 163 / 174 14 86
florian.wehking@uni-weimar.de
HTMLText_062AD830_1140_E215_41B0_321699661E7F.html = GHENT
De Nieuwe Dokken
Urban regions are increasingly struggling with climatic changes. These include long periods of drought, hot spells and an increase in heavy rainfall events. The effects on the water regime are manifold and have a direct impact on water consumption (e.g. consumption peaks during heat waves), water availability (e.g. water shortages, flooding) and water quality (e.g. low river flows, salinization of freshwater bodies in coastal areas). Heat islands, water stress and flooding further intensify the pressure to act.
Objective and approach
In response to the aforementioned challenges, our cities need to be made more climate-resilient. In order to initiate and support the necessary transformation processes, the ANCHOR research project focuses on the planning level of urban districts. Together with partner institutions in Belgium, the Netherlands and Sweden, intersectoral and transdisciplinary strategies for sustainable, urban resource infrastructures are being developed and the settlement, waste and energy management sectors are being systematically linked. The prerequisite for this is the separate collection of partial domestic wastewater flows. The focus is therefore on urban districts in Gent (BE), Hamburg (DE), Helsingborg (SE) and Kerkrade (NL), in which partial wastewater flows, such as rainwater, greywater and blackwater, are already collected separately. The aim now is to explore possibilities for resource-oriented management.
By spring 2026, findings are to be gained at all locations on issues such as the analytical characteristics of individual material flows, the operational organization of negative pressure systems, resource-specific balancing and social evaluation of system approaches as well as public communication with regard to knowledge transfer. The findings and tools generated are intended to support municipal decision-makers in the transformation towards water-sensitive and energy-efficient urban districts.
Funding programme
Duration: 01.05.2023 – 30.04.2026
Funding volume of the network: € 2,581,265
Team leader & Contact
Mario Wolf, M.Sc.
+49 (0) 3643 / 58 46 18
ulrich.mario.wolf@uni-weimar.de
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kraft
Resource Management
Goetheplatz 7/8
99423 Weimar / Germany
+49 (0) 3643 / 58 46 21
eckhard.kraft@uni-weimar.de
360° Recordings, Design & Realisation
Dipl.-Des. Florian Wehking
+49 (0) 36 43 / 58 46 61
+49 (0) 163 / 174 14 86
florian.wehking@uni-weimar.de
HTMLText_008AE887_5F1E_3D84_41D7_7EE913B1F8B7.html = Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.
HTMLText_1E18423C_57F1_802D_41C4_458DB7F892AC.html = JOHN DOE
Licensed Real Estate Salesperson
Tlf.: +11 111 111 111
jhondoe@realestate.com
www.loremipsum.com
Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.
HTMLText_1E18423C_57F1_802D_41C4_458DB7F892AC_mobile.html = JOHN DOE
Licensed Real Estate Salesperson
Tlf.: +11 111 111 111
jhondoe@realestate.com
www.loremipsum.com
HTMLText_1E18123C_57F1_802D_41D2_B0CD0D6533F4.html = ___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
HTMLText_29DD1615_3597_79DF_41C4_7593739E5260.html = Company Name
www.loremipsum.com
info@loremipsum.com
Tlf.: +11 111 111 111
HTMLText_3A48859B_1388_E556_41A5_542B18963581.html = Anaerobier
Organismen, die ohne freien Sauerstoff leben; gewinnen Energie durch unvollständige Abbauvorgänge ohne die Anwesenheit von Sauerstoff (Gärung). Man unterscheidet obligate Anaerobier, für die Sauer-stoff giftig ist und fakultative Anaerobier, die auch bei der Anwesenheit von Sauerstoff leben können, z. B. Darmbakterien und Bandwürmer, im Gegensatz zu Aerobiern.
HTMLText_3A533B1F_1398_2D4E_41B6_3F3F94C8E09D.html = Anmaischen
Mischen der zu vergärenden Abfälle mit Wasser, um die organischen Stoffe zu lösen und für die anaeroben Mikro-organismen verfügbar zu machen.
HTMLText_3A595843_1388_6B36_4197_42EEA62F1586.html = Bio-Erdgas
Biogas nach der Aufbereitung zur Einspeisung in das Erdgasnetz.
synonym: Bio-Methan
HTMLText_3A56A0C7_1398_DB3E_41C8_FDCB689B3422.html = Bioabfall
1. Allgemein: Biogene (biogen) und biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Abfälle (Ab-fall) (z.B. organische Küchenabfall, Gartenabfall und organische Produktionsrückstände, nach Bioab-fallverordnung); in der BRD in der Bioabfallverordnung in einer Positiv-liste aufgeführt.
2. Bioabfälle sind im Siedlungsabfall enthaltene biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Abfallanteile (z. B. organische Küchenabfälle, Gartenabfälle etc.).
3. Sprachgebrauch: Der in zusätzlichen Abfallbehältern (Biotonnen) getrennt erfasste Hausmüllanteil inklusive der häuslichen Gartenabfälle (Gartenabfall). Darunter nicht zu verstehen sind organische Abfälle aus Großküchen, z.B. aus Kantinen oder Krankenhäusern.
HTMLText_3A5AEB55_1388_2DD2_41B8_310181952BE9.html = Biofilter
Anlage zur Behandlung u.a. geruchsbeladener Abluft. Auf dem Trägermaterial siedeln sich Mikroorga-nismen an, welchen die Geruchsstoffe als Nährstoffe dienen. Die bekanntesten Biofiltermaterialien sind Kompost- und Rindenmulchfilter.
HTMLText_4EAA8D6D_5819_3749_41CF_4A6A3212CA10.html = Biogas
Durch anaeroben Abbau organischer Substanzen mittels Methanbakterien in Abwesenheit von Sauerstoff entstehendes Gas (Klärgas, Sumpfgas, Faulgas, Deponiegas), das zu ca. 50 bis 70 Vol.-% aus dem hochwertigen Energieträger Methan, Kohlendioxid sowie aus Spuren von Schwefel-wasserstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Kohlenmonoxid besteht.
Der durchschnittliche Heizwert von Biogas beträgt 5.000 kJ/m³. Biogas kann aus einer Vielzahl von organischen Abfällen (organischer Abfall) (u.a. menschlichen und tierischen Ex-krementen, tierischen und pflanzlichen Reststoffen) hergestellt werden.
HTMLText_77F50765_5827_3379_41D5_6BE5D8C2EF6F.html = Biowäscher
Anlage zur Abluftreinigung, bei der das Waschmedium aerobe Mikroorganis-men zum Abbau luftverunreinigender und geruchsbelästigender Stoffe enthält.
HTMLText_6132A197_5828_CFD9_41BE_19DA5304F715.html = Cytoplasmamembran
Membran, die den Zellinhalt einer Zelle begrenzt.
HTMLText_1058C1EB_5829_CF49_41C7_BACBBCE0E0FD.html = Enzyme
1. Von der lebenden Zelle gebildete katalytisch wirkende organische Verbindung (organische Verbindung), die den Stoffwechsel des Organismus steuert.
2. Fermente, Eiweißstoffe, die im Organismus als Katalysatoren an fast allen chemischen Umsetzungen, d. h. den Stoffwechselvorgängen beteiligt sind, indem sie die für jede Reaktion notwendige Aktivierungsenergie herabsetzen und so eine Reaktion (zum Beispiel bei Körpertemperatur) beschleunigen oder erst ermöglichen. Viele der 700 bekannten Enzyme sind zusammengesetzte Eiweiße mit höchster Wirkungsspezifität. Enzyme haben meist systematische Namen mit der Endung -ase. Der „Vorname“ gibt die Wirkung der Enzyme an (z.B. Dehydrogenasen) oder bezeichnet das Substrat, das hydrolytisch gespalten wird (z.B. Amylasen).
HTMLText_19C3BDD5_5839_7759_4183_6FCD7A32F0C7.html = Enzymkinetik
Gebiet der Biochemie von Enzymen über die Abhängigkeit der Reaktions-geschwindigkeit einer enzymkata-lysierten Reaktion von verschiedenen Parametern, wie der Substratkonzen-tration, Zusammensetzung, Druck, Temperatur, Ionenstärke und pH-Wert.
HTMLText_046B14CC_5828_F54F_41AA_9F9CBCE99CE0.html = Fermenter
Behälter in dem Vergärungsprozesse stattfinden.
HTMLText_2F1847E1_5829_3379_41D2_7A65A2F75F49.html = Glühverlust
1. Massenanteil, der beim Glühen vorher bei 105 °C getrockneter Proben von der Trockenmasse verloren geht. Entspricht dem organischen Anteil der Trockenmasse.
2. Die bei vollständiger Verbrennung bei 510 °C von Stoffen gasförmig entweichenden Anteile. Da diese zu nahezu 100 % aus organischem Kohlenstoff bestehen, wird näherungs-weise der Gehalt an organischer Substanz oft als Glühverlust angegeben.
3. Der Gewichtsverlust einer trockenen festen Substanz nach der Verbrennung.
HTMLText_2A6248E6_582B_5D7B_4199_EE46EDB436F4.html = Gärung
Stufenweiser, enzymatischer Abbau organischer Stoffe, unter Ausschluss von Sauerstoff. Anders als bei der Atmung werden die bei den Abbaureaktionen gebildeten Elektronen und Protonen nicht auf Sau-erstoff, sondern auf organische Verbindung (Gärungsendprodukte) übertragen.
HTMLText_33C172C2_5829_CDBB_41BB_C6929E94642D.html = Hammermühle
Eine Mühle, die einen schelllaufenden Rotor mit frei schwingenden Metall-hämmern besitzt. Diese schleudern den zu zerkleinernden Abfall gegen fest-stehende Metallkämme. Wesentliches Merkmal der Zerkleinerung ist die Druckbeanspruchung.
HTMLText_3328D949_5827_5F49_41CA_E37DCBCDBCD4.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_24C49FBC_581B_53CF_41B7_193BDDE32C0C.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_24FC5DB6_581B_57DB_41C0_8753FD2FC406.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_D9899A18_5818_FCD7_41C0_4E86486788F9.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_D9881A18_5818_FCD7_41C2_E3FCD093E70C.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_F29265CD_5867_F749_41C7_49F5BA703B8B.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_21BE2840_5819_DCB7_41BF_FFCA771B32A4.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_21BFA841_5819_DCB9_41A6_B77391479533.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_B862D7A5_5819_33F9_41D0_BD9B08437CFE.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_D8B2B3B4_5819_F3DF_41B5_3A03F80CFF4A.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_D8B243B4_5819_F3DF_41D4_00FC8D116C12.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A4A5F8_5819_D757_41C7_CEF16119D463.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_CA23D7CE_5868_D34B_4177_D14547FBC5BD.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_CA20A7CF_5868_D349_41D0_947AEC92720E.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_90FD4D31_5818_D4D9_41B3_079ACEB2C885.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_CFF0249F_586F_35C9_41C2_C8F3321E7C5A.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_CFF7749F_586F_35C9_41C9_C9C5C3578170.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A31D02_5818_F4BB_41AC_9DB96DA09AD2.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_F9776AB4_586B_DDDF_41C0_F5AF9ECF9307.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_F976FAB4_586B_DDDF_41CD_036A6A8DC07B.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_8AEDB431_581B_34D9_41D2_3ACCA3F7C309.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_F292C5CD_5867_F749_41B2_65F656BF808D.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58732722_58F8_D4FB_41C8_2E02556B7871.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A31D02_5818_F4BB_41D4_9C4BFEF97751.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_E6F53F84_5869_F3BF_4199_D23CC4E54B00.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_E6EAAF85_5869_F3B9_41A0_E132AC1E42F3.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_8252F092_5819_4DDB_41C9_2829B9D903D9.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_FDE2C193_586F_4FD9_419E_97D002888FDB.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_FDE24194_586F_4FDF_41B3_A719AE542D4E.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A20DEA_5818_D74B_41A9_2E346D60BDEA.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_9B3531CA_5868_CF4B_41C9_C2E17B334586.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_9B3581CB_5868_CF49_41C1_AAF75A15E5B0.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_B993667D_5827_3549_41D4_231CEB1B83B0.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_93D43D88_5819_77B7_41D3_9CFE2498CF0F.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_93D55D89_5819_77C9_41D1_1494817A3C66.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A4A5F9_5819_D749_41BE_EA99AD323EA7.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_B86277A4_5819_33FF_41CB_ADF5E73E1224.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_871592E1_582B_CD79_41C3_E44DED4A0D98.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_871572E1_582B_CD79_41C0_26583314AD2B.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_90FD2D30_5818_D4D7_41C8_CC379FEC5ECA.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A11311_5818_CCD9_41C4_8BAA327A6840.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A20DE9_5818_D749_41D3_890C2D3CB506.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_8AE2842F_581B_34C9_41D5_4349A6DD525D.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58763E0A_58F9_34CB_41B7_4519764FC2BF.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58732723_58F8_D4F9_41CC_3801124F8318.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_8255A091_5819_4DD9_41C2_60B5CD171B83.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_587215C9_58F8_F749_41B8_4569860AF95F.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_587215C9_58F8_F749_41A6_31B03CC41D8A.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_B994267C_5827_354F_41BC_D7BBF171B62A.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_A316E32C_58E9_CCCF_41B2_5D710ABE3AB9.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58763E0A_58F9_34CB_41A4_FACF329FF68A.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_A317A32D_58E9_CCC9_41C2_4DA4C531ECA0.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58707459_58F9_3549_41CA_82FE687DD02B.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58707458_58F9_3557_41B8_F4C8F8B09121.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_58A11310_5818_CCD7_41BF_684E1739B089.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_586E1364_58E8_F37F_41B8_F89FE7D1EB0C.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_586E1365_58E8_F379_41B1_CF01202A1658.html = Hydrolyse
1. (hydor gr. = Wasser; lysis gr. = Lösung) Reaktion mit Wasser bzw. Spaltung chemischer Verbindungen durch Wasser.
2. Reaktion mit Wasser, manchmal bei erhöhtem Druck und Temperatur und oft bei Anwesenheit von Säuren, alkalischen oder enzymatischen Trägern. Der Prozess dient dazu, Substanzen zu zerlegen und daher zu entgiften, wie organophosphorische Verbindungen. Das Wasser selbst wird dabei auch zersetzt.
HTMLText_24A89EAE_581B_75CB_41C1_87EA7B2EABB5.html = Hygienisierung
Verfahrensschritt mit dem Ziel der Entseuchung, d. h. das Material in einen nicht mehr ansteckenden Zustand bringen.
HTMLText_D9892A17_5818_FCD9_41C4_DDE0421F859B.html = Intensivrotte
Erste, thermophile Phase des mikrobiellen Ab- bzw. Umbaus (mikrobieller Abbau) unter aeroben
Bedingungen mit hohem Sauer-stoffbedarf bei der Kompostierung.
HTMLText_21BEE840_5819_DCB7_41B2_156F21BB1DAE.html = Kompostgüte
Güte definiert die Qualitätseigen-schaften von Kompost. Güterichtlinien für Komposte sollen die Beurteilung der Endprodukte verschiedenen orga-nischen Ursprungs ermöglichen und definierte, nachprüfbare Qualitäts-anforderungen enthalten.
HTMLText_D8B573B3_5819_F3D9_41D4_A8BE4B516769.html = Luftporenvolumen
1. Luftvolumen = freies Luftporen-volumen. Das Porenvolumen, abzüglich des durch Trocknung entfernten Wassers, wird in Prozent vom Gesamtvolumen angegeben.
2. Bei jedem Mischungsverhältnis verschiedener Abfallstoffe entspricht einem bestimmten Wassergehalt ein bestimmtes freies, luftführendes Porenvolumen (FAS = Free Air Space).
HTMLText_CA23B7CE_5868_D34B_418B_CE7E4D593B30.html = Magnetscheider
Anlage zum Abtrennen ferromagnetischer Metalle.
HTMLText_F977EAB3_586B_DDD9_41D3_F0D8339818FD.html = Methan
1. Sumpfgas, farbloses, geruchloses, ungiftiges Gas, verbrennt zu Kohlendioxid und Wasser. Es ist ein etwa 30-fach stärkeres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid und ist daher Teil der Klimadiskussion.
2. Ein farb-, geruchloses, entzündbares Gas, das während des anaeroben Abbaus von faulfähigen Substanzen entsteht. Es bildet explosive Misch-ungen bei 5-15 Vol.-% Methan in Verbindung mit Luft.
HTMLText_E6F5AF84_5869_F3BF_41C5_5AC37D2C0234.html = Mieten
Aufschüttung von zu kompostierenden Abfallstoffen auf regelmäßige Haufen zum Zweck der Rotte. Man unter-scheidet zwischen Tafel-, Dreiecks- und Walmenmieten.
HTMLText_FDE37193_586F_4FD9_41C9_AFB80624CCCF.html = Nachrotte
1. Letzter Abschnitt des Rotteprozesses bei der Kompostierung, in welchem organische Substanzen, vorwiegend Zellulose, unter mesophilen Bedingungen (= Temperaturbereich ca. 30°C bis ca. 42°C) abgebaut werden. Der Sauerstoffbedarf ist nun wesentlich geringer als in der Intensivrotte (die Abbauleistung geht zurück).
2. An die Intensivrotte anschließende, länger währende Rottephase, in welcher bei niedrigen Temperaturen verstärkt Prozesse der Humifizierung ablaufen.
HTMLText_9B36E1CA_5868_CF4B_41CA_F059F31872DB.html = Nassfermentation
Anaerobes Behandlungsverfahren bei dem der zu behandelnde Biomüll während der Vorbehandlung auf einen Trockensubstanzgehalt von 1–15 Gew.-% eingestellt wird
HTMLText_B85DC7A4_5819_33FF_41D3_16C61F5600C6.html = Pasteurisierung
Verfahren zur Inaktivierung von Mikroorganismen, insbesondere Krankheitserregern, oder zur Ver-minderung ihrer Konzentration unter einen vorgegebenen Wert durch Einwirkung erhöhter Temperaturen über eine ausreichende Zeitdauer.
HTMLText_90FCED30_5818_D4D7_41A3_3DE1B45743D1.html = Produktgas
Das Produktgas beschreibt das Biogas nach der Aufbereitung.
HTMLText_8AE3642F_581B_34C9_41C9_790363438F2E.html = Radlader
Luftbereifte selbstfahrende Maschine mit einer beweglichen Schaufel zum Abtragen und Umlagern von Schüttgütern.
HTMLText_82540091_5819_4DD9_41D4_A3D06A22FBEB.html = Rohbiogas
Das Rohbiogas beschreibt das Biogas vor der Aufbereitung bzw. Veredelung.
HTMLText_871252E0_582B_CD77_4183_B24A54E3F1DE.html = Schwachgas
Das Schwachgas betitelt die Gase aus den Gärrestelagern, welche nicht in die Aufbereitung, sondern direkt in das Heizhaus geleitet werden.
HTMLText_A315432C_58E9_CCCF_41B7_9720E67E091F.html = Schwefelwasserstoff (H₂S)
Giftiges Gas mit dem Geruch von verdorbenen Eiern, welches durch die Verringerung der Sulfate in einem schwefelhaltigen organischen Material und in dessen Verwesungsvorgang produziert wird.
HTMLText_58707457_58F9_3559_41CF_1D152EC1892F.html = Trockenfermentation
Anaerobes Behandlungsverfahren bei dem der Bioabfall entsprechend seines Wassergehaltes bei 25–40 Gew.-% Trockensubstanz vergoren wird.
HTMLText_587215C8_58F8_F7B7_41B7_5A463237689C.html = Trockengewicht
Gewicht der Trockensubstanz.
HTMLText_58732722_58F8_D4FB_41BA_6A66C5FCD596.html = Trockenmasse
Der Anteil einer festen Substanz, der nach Wasserentzug übrig bleibt.
HTMLText_58763E09_58F9_34C9_41C4_38959592DEC1.html = Trockensubstanz
1. Die nach einem Trocknungsverfahren erhaltene Masse.
2. Stoffe nach Entzug von Wasser durch Trocknung bei 105°C bis zur Gewichts-konstanz, s. a. Trockengewicht.
HTMLText_58A11310_5818_CCD7_41C3_3D8E551652DE.html = Unterkorn
Material, dass bei einem Siebdurchgang hindurchfällt.
HTMLText_58A31D01_5818_F4B9_41AA_845981BD01AC.html = Versäuerungsphase
In der Versäuerungsphase übernehmen verschiedene – fakultativ und obligat anaerobe – fermentative (= versäuernde) Bakterienarten die Gärung der Zwischenprodukte zu niederkettigen organischen Säuren, Alkoholen, Wasserstoff und Kohlendioxid.
HTMLText_58A4A5F8_5819_D757_4163_B3DEC4A8EC14.html = Zwangsbelüftung
Bei der Zwangsbelüftung wird zwischen Druck- und Saugbelüftung unter-schieden. Je geringer das Luftporen-volumen ist, desto größer sind die Druckverluste bei der Zwangsbelüftung und desto energieaufwendiger wird die Belüftung. Die Luftverteilung ist bei der Druckbelüftung günstiger. Bei der Saugbelüftung fällt ein stark belastetes Kondensat mit der Abluft an. Darüber hinaus ist der Ventilator korrosions-beständig auszulegen.
Nachteil: Eine Ablufterfassung ist nur im geschlossenen System möglich.
Vorteil: Weitgehenden Erfassbarkeit der geruchsintensiven Prozessabluft.
Synonym: aktive Belüftung
HTMLText_1B27DC5B_11B8_6BD6_41A4_1A119C5B60EB.html = aerob
1. (aer gr. = Luft; bios gr. = Leben) allgemein: sauerstoffbedürftig oder -haltig (bezogen auf Organismen, chemische Reaktionen)
2. Bezeichnung für die Lebensweise von Organismen, die zur Atmung Sauerstoff benötigen oder chemische Reaktions-weisen, die nur unter Sauerstoffzufuhr möglich sind (aerobe Atmung)
HTMLText_39A2E822_10B8_2B76_41B7_5D5AE56D805A.html = aerobe Behandlung
Biologisches Abbauverfahren mit Hilfe vorwiegend aerob arbeitender Mikro-organismen, z.B. für die Herstellung eines wiederverwertbaren Stoffes (Sekundärrohstoff) beispielsweise zur Düngung oder Bodenverbesserung.
HTMLText_3A415754_13F8_65D2_41C2_D1D5CF2AADAE.html = anaerob
1. Abbauvorgänge, bei denen kein Sauerstoff verbraucht wird.
2. Abbau von Stoffen durch Mikroorganismen unter anaeroben Bedingungen. In der Abwassertechnik zum Beispiel die Faulung zur Stabi-lisierung des Klärschlammes (s. Klärschlammstabilisation).
3. (aneu gr. = ohne; aer gr. = Luft). das Fehlen von molekularem Sauerstoff bezeichnend (lebend)
4. Bezeichnung für die Lebensweise von Organismen, die zum Leben keinen freien Sauerstoff benöti-gen, und für chemische Reaktionsweisen, die unter Ausschluss von Sauerstoff ablaufen (Anaerobier).
5. unter Luftabschluss lebend (Gegensatz: aerob)
HTMLText_3A459616_13F8_E75E_41C8_4B0AB52D6A9A.html = anaerobe Behandlung
Gelenkter biologischer Abbau bzw. Umbau von nativ-organischen Abfällen in geschlossenen Systemen unter Luftabschluss.
HTMLText_0ED4DF02_5839_54BB_41B9_D233AA586542.html = fakultative Bakterien
Bakterien, die in Anwesenheit und Abwesenheit von freiem Sauerstoff wachsen können.
HTMLText_CFF0749E_586F_35CB_41D5_38B50ED35BBA.html = mesophil
Temperaturbereich zwischen 30–35 (42)°C. Das erste Stadium in der Kompostierung ist mesophil, solange diese Organismen sich vermehren und die Temperaturen ansteigen bis die thermophilen Organismen über-nehmen. Der pH-Wert wechselt von leicht sauer zu alkalisch in der meso-philen Phase.
HTMLText_F29375CC_5867_F74F_41C0_744BC323F5A7.html = methanogene Phase
Bildung von Methan aus Essigsäure, Wasser und Kohlenstoffdioxid. Die Methanbakterien erzeugen das Biogas, bestehend aus ca. 50–70 Vol.-% Methan und 30–50 Vol.-% Kohlenstoffdioxid.
HTMLText_93D45D88_5819_77B7_41C9_1C6A818B6AD9.html = obligater Aerobier
Ein Organismus, der atmosphärischem Sauerstoff zur Atmung benötigt.
HTMLText_B994967C_5827_354F_41D3_E2EF1D44E160.html = saure Phase
In der sauren Phase oder auch Versäuerungsphase genannt, übernehmen verschiedene – fakultativ und obligat anaerobe – fermentative
(= versäuernde) Bakterienarten die Gärung der Zwischenprodukte zu niederkettigen organischen Säuren, Alkoholen, Wasserstoff und Kohlendioxid.
HTMLText_586E1364_58E8_F37F_41D0_6D354681CB0A.html = thermophil
(thermos gr. = warm; philos = liebend) wärmeliebend. Mikroorganismen werden als thermophil bezeichnet, wenn ihr Temperaturoptimum um 50-55°C liegt.
HTMLText_58A20DE9_5818_D749_4197_CAA9C6709430.html = Überkorn
Siebrückstand eines Siebes.
HTMLText_6F076E6A_8AEE_AB51_419E_0C9A63018AA4.html =
HTMLText_29DD1615_3597_79DF_41C4_7593739E5260_mobile.html = Company Name
www.loremipsum.com
info@loremipsum.com
Tlf.: +11 111 111 111
### Tooltip
IconButton_2B90E40F_3593_B9CB_41B4_408768336038_mobile.toolTip = Einleitung
IconButton_2BBEA1DF_35B3_BA4B_41B8_DE69AA453A15.toolTip = Floorplan
IconButton_EEFF957A_E389_9A06_41E1_2AD21904F8C0.toolTip = Fullscreen on / off
IconButton_2B90E40F_3593_B9CB_41B4_408768336038.toolTip = Glossar
IconButton_2B7D4C36_6056_A85D_41CD_4D2A99457A7F.toolTip = Gyroscope on / off
Image_1BED52DA_8BEB_F0F4_41CB_DEB7C6BDAC8E.toolTip = Link to ANCHOR
Image_BB454350_8EB2_E3EC_41E0_AA28A5D63A14.toolTip = Link to ANCHOR
Image_085F9A6F_0289_A4A6_4190_38B232ADF5AD.toolTip = Link to BMUV Website
Image_8DE6B578_AFEF_0420_41B4_7FE99D5A6519.toolTip = Link to BUW
Image_C414DD45_8E9E_A7F4_41DD_431079141C8F.toolTip = Link to BUW
Image_CF904276_8E92_9D94_41BD_9A1D855B67F8.toolTip = Link to COOP
Image_1555057D_8B1F_D1AC_41E0_8DCAF9AC97F3.toolTip = Link to DuCoop
Image_B72130F2_04E7_B07B_4199_F77DDE7B02F3.toolTip = Link to SCIP Website
IconButton_2B90A410_3593_B9D5_41B7_0B5CCA80EF0F.toolTip = Location @ Google Maps
IconButton_2B90A410_3593_B9D5_41B7_0B5CCA80EF0F_mobile.toolTip = Location @ Google Maps
IconButton_2B7E8C36_6056_A85D_416F_B86F42E55356.toolTip = Options
IconButton_EF8F8BD8_E386_8E02_41D6_310FF1964329.toolTip = Options
IconButton_2B90C410_3593_B9D5_41AB_13AB96397D83.toolTip = Overview Panoramas
IconButton_2B90C410_3593_B9D5_41AB_13AB96397D83_mobile.toolTip = Overview Panoramas
IconButton_2B721244_35B1_D9BD_41C8_FCB90D5BD7F7_mobile.toolTip = Project Information
IconButton_2B721244_35B1_D9BD_41C8_FCB90D5BD7F7.toolTip = Project Information
IconButton_2B7D3C36_6056_A85D_4189_9125866AB64B.toolTip = Sound off / on
IconButton_EED073D3_E38A_9E06_41E1_6CCC9722545D.toolTip = Sound on / off
Container_2B7E9C36_6056_A85D_41CC_B0EB4698401D.toolTip = Ton & Gyroskop
IconButton_C6003620_E561_8A2C_41E1_9B96DD7313AB.toolTip = Video überspringen
IconButton_69DB503B_A45B_2CA0_41D2_703802A8E785.toolTip = Video überspringen
IconButton_422E34E4_2C99_E1FE_41C6_06C82C7049EF.toolTip = Video überspringen
IconButton_5C32B50A_2C96_204A_419A_B4BAFE4D3133.toolTip = Video überspringen
IconButton_2B7D1C36_6056_A85D_41C4_AF935AF62E21.toolTip = Vollbild an / aus
## Tour
### Beschreibung
tour.description = 360° tour of De Nieuwe Dokken area in Ghent
### Titel
tour.name = De Nieuwe Dokken 360° Tour