#: locale=de
## Aktion
### URL
LinkBehaviour_5A35523C_8B29_D3AC_41CB_C14759B3FBB9.source = https://denieuwedokken.be/
WebFrame_22F9EEFF_0C1A_2293_4165_411D4444EFEA_mobile.url = https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3159.5020639609197!2d11.319779612746734!3d50.98099717158035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47a41ac6ad1ab5b1%3A0xd8ff0284302a2ff2!2sMFPA%20Weimar%20%7C%20life%20cycle%20material%20engineering!5e1!3m2!1sen!2sde!4v1783425765628!5m2!1sen!2sde
WebFrame_22F9EEFF_0C1A_2293_4165_411D4444EFEA.url = https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3159.5020639609197!2d11.319779612746734!3d50.98099717158035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47a41ac6ad1ab5b1%3A0xd8ff0284302a2ff2!2sMFPA%20Weimar%20%7C%20life%20cycle%20material%20engineering!5e1!3m2!1sen!2sde!4v1783425765628!5m2!1sen!2sde
LinkBehaviour_D80A0459_8EEE_659C_41AB_218B9146E7AA.source = https://www.mfpa.de/startseite.html
LinkBehaviour_59512347_8B29_51DC_41D8_D213B8DDFEED.source = https://www.mfpa.de/startseite.html
LinkBehaviour_57CD7F91_8B2A_F177_41E0_8FE4732F2008.source = https://www.photech-luftreinigung.com/
LinkBehaviour_CBF0E5E3_8E95_A6AC_41BD_8A43BE1A30B2.source = https://www.photech-luftreinigung.com/
LinkBehaviour_8DE5057A_AFEF_0420_41E1_AE5AC2C63EB0.source = https://www.uni-weimar.de/de/bau-und-umwelt/professuren/ressourcenwirtschaft/
LinkBehaviour_C05E83B9_8EEF_A29C_41B7_329811CAA4B4.source = https://www.uni-weimar.de/de/bau-und-umwelt/professuren/ressourcenwirtschaft/
## Hotspot
### Text
HotspotPanoramaOverlayTextImage_4D39B105_3FF1_811D_41B9_1542F8635C32.text = BUW
HotspotPanoramaOverlayTextImage_4D7E9C1C_3FF0_8733_41C0_F11D36A25D31.text = MFPA
### Tooltip
HotspotPanoramaOverlayArea_3C17EB04_3930_8113_41CA_0BC21729CBC3.toolTip = Aerosolgenerator
HotspotPanoramaOverlayArea_3C140271_3937_83F5_41B9_C5C02B991FD0.toolTip = Carl Telle über den Closed-Loop Prüfstand zu Biomolekülen
HotspotPanoramaOverlayArea_3C19015C_3931_8133_41C1_108F019AB168.toolTip = Filtrationsprobenahme
HotspotPanoramaOverlayArea_E0A86E9E_3F10_832F_41BF_B7EEEEC4C549.toolTip = Manuel Dutschke über das phoTECH Projekt in der MFPA
HotspotPanoramaOverlayArea_3BC2D31C_3F10_8133_41AD_1C8B8EEA8340.toolTip = Manuel Dutschke über die Steuerung des Prüfstands
HotspotPanoramaOverlayArea_3C1777B4_3931_8173_41A4_0B845B81441E.toolTip = Photokatalysereaktor
HotspotPanoramaOverlayArea_3BCA78F0_3F13_80F3_41BB_879D2C128987.toolTip = Photokatalysereaktor im Betrieb
HotspotPanoramaOverlayArea_EE966AC8_3F10_8313_41C9_474201D2712F.toolTip = Photokatalytischer Demonstrationsreaktor
HotspotPanoramaOverlayArea_3BCBE361_3F10_8115_41C5_02BB35668EC7.toolTip = Prüfstandsteuerung
HotspotPanoramaOverlayArea_3BCA6458_3F13_8733_41B0_FECDDE0D66A0.toolTip = SPS-geregelte Magnetventile
HotspotPanoramaOverlayArea_3BC8C289_3F10_8315_41CC_8DCE24E5E7B3.toolTip = Schema Prüfstand
HotspotPanoramaOverlayArea_3BC21619_3F13_8335_419D_B13604D82951.toolTip = Sebastian Pflanze über den Prüfstand zu Innenraumschadstoffen
HotspotPanoramaOverlayArea_3BC1FC7B_3F10_87F5_41CA_3367D0681B23.toolTip = Sebastian Pflanze über den Prüfstand zur biogenen Abluft
HotspotPanoramaOverlayArea_2250F7C8_A49F_86E3_41D7_C310C6FB68EE.toolTip = Tutorial
HotspotPanoramaOverlayArea_FF541E75_ADBA_89AD_41A7_242A33A2A505.toolTip = Tutorial
HotspotPanoramaOverlayArea_3BC57A65_3F11_831D_41C6_2F0EF10BD7DD.toolTip = Vorlagegefäß zur Vorbereitung der Zielgasmatrix
HotspotPanoramaOverlayArea_55397D10_3730_8133_41C2_C03D14F208FB.toolTip = Zurück zum Anfang
## Media
### Audio
audiores_AA8C94F1_3F0F_80F5_41C1_0B2F5CAC39F4.url = media/audio_67A16567_3711_811D_4197_19A737F1B625_de.mp3
audiores_AABD56DE_3F0F_832F_419C_A82B672D1DDA.url = media/audio_79C66111_3711_8135_41BC_49A1D93BF5A9_de.mp3
audiores_7FDAE758_3710_8133_41A6_75E36BF46C62.url = media/audio_7A8A2195_3711_813D_41C4_FEA29ED1555F_de.mp3
audiores_7FDAE758_3710_8133_41A6_75E36BF46C62.url = media/audio_7A8A2195_3711_813D_41C4_FEA29ED1555F_de.mp3
audiores_AB7A6EE7_3F0F_831D_41B7_596DA9DACA43.url = media/audio_7D59FB20_3710_8113_41AE_D13ED9122269_de.mp3
audiores_7F778756_3711_813F_41AF_CD9730345B79.url = media/audio_7EB0D197_3710_813D_419D_132D87C552DE_de.mp3
audiores_7F778756_3711_813F_41AF_CD9730345B79.url = media/audio_7EB0D197_3710_813D_419D_132D87C552DE_de.mp3
audiores_AA92C1EB_3F0F_8115_41CC_CCEB0C562C61.url = media/audio_7FDC6AD2_3717_8337_4190_E0AACA4D5B4D_de.mp3
### Audio Subtitles
### Image
imlevel_8F52F24D_AC89_99FD_41E0_657A7EACAEC3.url = media/panorama_B38FF2D3_AC8B_9EE5_41D2_80205FEDD076_HS_1e7dm95p_de.webp
imlevel_8FAE529D_AC89_9E9D_419C_2150A673D6C3.url = media/panorama_B38FF2D3_AC8B_9EE5_41D2_80205FEDD076_HS_q1hewjhl_de.webp
### Titel
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_0.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_1.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE2
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_2.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE3
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_3.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE4
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_4.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE5
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_5.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE6
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_6.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE7
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8_7.label = 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE8
album_4023BD82_3F0F_8117_4122_37845ECA2A78_0.label = Aerosolgenerator
panorama_23AD9577_36F0_81FD_4178_FFB5AA43FF13.label = Biogene Abluft & Innenraumschadstoffe
panorama_23AD0E43_36F0_8315_41C4_E2E787EB8FBD.label = Biomoleküle
video_67FD10FD_371F_80ED_4180_A02E74102248.label = Carl Telle_01_Untertitel
panorama_231E8C6C_36F0_8713_41C9_B19FE80E0744.label = Demonstrationsreaktor
album_4016E2A6_3F10_831F_41A0_20BF12B4ADF7_0.label = Filtrationsprobenahme
album_2914D13C_A496_7BA3_41A5_30F5A82A7BB8.label = Fotoalbum 01_Anleitung Nutzung 360°-Rundgänge_MFPA_DE
album_4023BD82_3F0F_8117_4122_37845ECA2A78.label = Fotoalbum Aerosolgenerator
album_4016E2A6_3F10_831F_41A0_20BF12B4ADF7.label = Fotoalbum Filtrationsprobenahme
album_47AB4D62_3F10_8117_41B6_E1526D58EB05.label = Fotoalbum Photokatalysereaktor
album_47536C77_3FF0_87FD_41C2_3E7BC4054231.label = Fotoalbum Photokatalysereaktor_1
album_47B7FF32_3FF0_8177_419D_697FDB3B8035.label = Fotoalbum Prüfstandsteuerung
album_4048600C_3F0F_7F13_41B5_91E350D7A877.label = Fotoalbum SPS-geregelte Magnetventile
album_405E5393_3F0F_8135_41B6_85D6B777FF59.label = Fotoalbum Vorlagegefäß 2 - zur Vorbereitung der Zielgasmatrix
album_478ADC7E_3FF1_87EF_41CC_688BB0C05CDB.label = Fotoalbum phoTECH_Photokatalysereaktor
album_40E30579_3FF1_81F5_41C6_80B1FBAC9344.label = Fotoalbum phoTECH_Prüfstand_Schema
video_7970C05D_371F_BF2D_41C1_3B68DD97E58D.label = Manuel Dutschke_01_Untertitel
video_7971D616_371F_833F_41BA_4BA8B24F0059.label = Manuel Dutschke_02_Untertitel
album_47AB4D62_3F10_8117_41B6_E1526D58EB05_0.label = Photokatalysereaktor
album_47536C77_3FF0_87FD_41C2_3E7BC4054231_0.label = Photokatalysereaktor_1
album_47536C77_3FF0_87FD_41C2_3E7BC4054231_1.label = Photokatalysereaktor_2
album_47536C77_3FF0_87FD_41C2_3E7BC4054231_2.label = Photokatalysereaktor_3
album_47B7FF32_3FF0_8177_419D_697FDB3B8035_0.label = Prüfstandsteuerung
album_4048600C_3F0F_7F13_41B5_91E350D7A877_0.label = SPS-geregelte Magnetventile
video_7972EA0F_3710_832D_41C9_2B2A9AFA9258.label = Sebastian Pflanze_01_Untertitel
video_797326C8_3710_8313_41C7_3648BE3151C7.label = Sebastian Pflanze_02_Untertitel
panorama_B38FF2D3_AC8B_9EE5_41D2_80205FEDD076.label = Start
album_405E5393_3F0F_8135_41B6_85D6B777FF59_0.label = Vorlagegefäß 2 - zur Vorbereitung der Zielgasmatrix
album_478ADC7E_3FF1_87EF_41CC_688BB0C05CDB_0.label = phoTECH_Photokatalysereaktor
album_40E30579_3FF1_81F5_41C6_80B1FBAC9344_0.label = phoTECH_Prüfstand_Schema
### Video
videolevel_0AAA2230_A4BB_99A3_41E4_8B6D30017037.url = media/video_67FD10FD_371F_80ED_4180_A02E74102248_de.m3u8
videolevel_B71E4AB3_3F31_8375_41C7_E6454546D1A1.url = media/video_67FD10FD_371F_80ED_4180_A02E74102248_de.mp4
videolevel_B71E4AB3_3F31_8375_41C7_E6454546D1A1.posterURL = media/video_67FD10FD_371F_80ED_4180_A02E74102248_poster_de.jpg
videolevel_0AAA2230_A4BB_99A3_41E4_8B6D30017037.posterURL = media/video_67FD10FD_371F_80ED_4180_A02E74102248_poster_de.jpg
videolevel_0CF45A47_A48F_89ED_4197_79C5030325FD.url = media/video_7970C05D_371F_BF2D_41C1_3B68DD97E58D_de.m3u8
videolevel_B01C0309_3F37_8115_41C3_5086F072E4A9.url = media/video_7970C05D_371F_BF2D_41C1_3B68DD97E58D_de.mp4
videolevel_B01C0309_3F37_8115_41C3_5086F072E4A9.posterURL = media/video_7970C05D_371F_BF2D_41C1_3B68DD97E58D_poster_de.jpg
videolevel_0CF45A47_A48F_89ED_4197_79C5030325FD.posterURL = media/video_7970C05D_371F_BF2D_41C1_3B68DD97E58D_poster_de.jpg
videolevel_06D66F4D_A48A_87FD_41D9_E3E17FC59EA6.url = media/video_7971D616_371F_833F_41BA_4BA8B24F0059_de.m3u8
videolevel_AA53F8D9_3F31_8F35_41C7_661EA36FE09E.url = media/video_7971D616_371F_833F_41BA_4BA8B24F0059_de.mp4
videolevel_06D66F4D_A48A_87FD_41D9_E3E17FC59EA6.posterURL = media/video_7971D616_371F_833F_41BA_4BA8B24F0059_poster_de.jpg
videolevel_AA53F8D9_3F31_8F35_41C7_661EA36FE09E.posterURL = media/video_7971D616_371F_833F_41BA_4BA8B24F0059_poster_de.jpg
videolevel_06C591E7_A4BB_9AAD_41D1_B30F7456D57F.url = media/video_7972EA0F_3710_832D_41C9_2B2A9AFA9258_de.m3u8
videolevel_B1F56004_3F33_BF13_41C7_858C37A09F9A.url = media/video_7972EA0F_3710_832D_41C9_2B2A9AFA9258_de.mp4
videolevel_06C591E7_A4BB_9AAD_41D1_B30F7456D57F.posterURL = media/video_7972EA0F_3710_832D_41C9_2B2A9AFA9258_poster_de.jpg
videolevel_B1F56004_3F33_BF13_41C7_858C37A09F9A.posterURL = media/video_7972EA0F_3710_832D_41C9_2B2A9AFA9258_poster_de.jpg
videolevel_0D802C90_A489_8963_41DA_2815C99A3B43.url = media/video_797326C8_3710_8313_41C7_3648BE3151C7_de.m3u8
videolevel_AAC3C8EC_3F0F_8F13_417C_8632B2168F55.url = media/video_797326C8_3710_8313_41C7_3648BE3151C7_de.mp4
videolevel_0D802C90_A489_8963_41DA_2815C99A3B43.posterURL = media/video_797326C8_3710_8313_41C7_3648BE3151C7_poster_de.jpg
videolevel_AAC3C8EC_3F0F_8F13_417C_8632B2168F55.posterURL = media/video_797326C8_3710_8313_41C7_3648BE3151C7_poster_de.jpg
### Video Untertitel
## Popup
### Body
htmlText_3BBFD15E_3F70_812F_41BE_AF71B268252F.html =
htmlText_222B37C8_A49F_86E3_41D1_9C145227304D.html =
htmlText_B9686C86_3F11_871F_41BA_AD7636885719.html =
htmlText_3BC2D31D_3F10_812D_41C5_05A3DE42E9DE.html =
htmlText_3C140271_3937_83F5_41B2_664783794B49.html =
htmlText_3BC1FC7C_3F10_87F3_41BC_65267E0658FD.html =
htmlText_2E07A375_A496_FFAD_41D5_252DFBFC7CC1.html =
htmlText_3C15E637_3930_837D_41C3_1BDB1B4BD9FA.html =
htmlText_3C19015C_3931_8133_41A1_3650EAA00491.html =
htmlText_3BC6AD19_3F10_8135_41CC_835B9440A6C6.html = Photokatalysereaktor im Betrieb
htmlText_3C1777B4_3931_8173_41C3_8272314F9EFB.html =
htmlText_B2109DE1_3F11_8115_41B4_A1D1668C521E.html = Photokatalytischer Demonstrationsreaktor
htmlText_3BCBE361_3F10_8115_41BF_B53B37F0082C.html =
htmlText_3BCA6459_3F13_8735_41C3_E956B6AAF19B.html = SPS-geregelte Magnetventile
htmlText_3BC8849B_3F10_8735_41B0_67135FEB2D9F.html =
htmlText_3BC526C2_3F11_8317_41B5_A900C855ED51.html = Vorlagegefäß zur Vorbereitung der Zielgasmatrix
## 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_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_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_2B90E40F_3593_B9CB_41B4_408768336038.toolTip = Glossar
IconButton_2B7D4C36_6056_A85D_41CD_4D2A99457A7F.toolTip = Gyroscope an / aus
Image_1555057D_8B1F_D1AC_41E0_8DCAF9AC97F3.toolTip = Link zur MFPA Webseite
Image_CF904276_8E92_9D94_41BD_9A1D855B67F8.toolTip = Link zur MFPA Webseite
Image_C414DD45_8E9E_A7F4_41DD_431079141C8F.toolTip = Link zur Ressourcenwirtschaft der BUW
Image_8DE6B578_AFEF_0420_41B4_7FE99D5A6519.toolTip = Link zur Ressourcenwirtschaft der BUW
Image_BB454350_8EB2_E3EC_41E0_AA28A5D63A14.toolTip = Link zur phoTECH Webseite
Image_1BED52DA_8BEB_F0F4_41CB_DEB7C6BDAC8E.toolTip = Link zur phoTECH Webseite
Container_2B7DEC36_6056_A85D_41D0_B8FF3C251291.toolTip = Optionen
IconButton_EF8F8BD8_E386_8E02_41D6_310FF1964329.toolTip = Optionen
Container_EF8F8BD8_E386_8E03_41E3_4CF7CC1F4D8E.toolTip = Optionen
IconButton_2B7E8C36_6056_A85D_416F_B86F42E55356.toolTip = Options
IconButton_2B721244_35B1_D9BD_41C8_FCB90D5BD7F7_mobile.toolTip = Project Information
IconButton_2B721244_35B1_D9BD_41C8_FCB90D5BD7F7.toolTip = Project Information
IconButton_2B90A410_3593_B9D5_41B7_0B5CCA80EF0F.toolTip = Standort @ Google Maps
IconButton_2B90A410_3593_B9D5_41B7_0B5CCA80EF0F_mobile.toolTip = Standort @ Google Maps
Container_2B7E9C36_6056_A85D_41CC_B0EB4698401D.toolTip = Ton & Gyroskop
IconButton_2B7D3C36_6056_A85D_4189_9125866AB64B.toolTip = Ton aus / an
IconButton_EED073D3_E38A_9E06_41E1_6CCC9722545D.toolTip = Ton aus / an
IconButton_5C32B50A_2C96_204A_419A_B4BAFE4D3133.toolTip = Video überspringen
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_EEFF957A_E389_9A06_41E1_2AD21904F8C0.toolTip = Vollbild an / aus
IconButton_2B7D1C36_6056_A85D_41C4_AF935AF62E21.toolTip = Vollbild an / aus
IconButton_2B90C410_3593_B9D5_41AB_13AB96397D83.toolTip = Übersicht Panoramen
IconButton_2B90C410_3593_B9D5_41AB_13AB96397D83_mobile.toolTip = Übersicht Panoramen
## Tour
### Beschreibung
tour.description = 360°-Tour zu den photokatalystischen Prüfständen der MFPA Weimar
### Titel
tour.name = phoTECH Prüfstände der MFPA Weimar