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Waste-to-Energy Ash Management in Europe

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Abbreviations

Boiler ash:

Coarse fly ash separated from the flue gas inside the boiler and directly discharged or discharged after boiler cleaning by soot blowing or rapping.

Bottom ash:

Solid residue discharged from the grate of a waste incinerator.

Dioxins (PCDD/F):

A group of 75 congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and 135 congeners of polychlorinated dibenzofurans (PCDF); concentrations are given in toxic equivalent accounting for the different toxicity of the single congeners.

Filter ash:

Fine dust separated from the flue gas by filters, mainly by electrostatic precipitators.

Incineration:

Combustion of waste, in Europe preferentially in grate furnaces.

Leaching:

Elution of inorganic (especially heavy metal) or organic species out of solid materials into liquids; leaching standards are typically regulating the access to disposal or the utilization of a material; leaching is measured by standardized tests.

Scrubbing:

Chemical gas cleaning step using wet or dry neutralizing agents; wet systems are typically designed in two stages.

Bibliography

Primary Literature

  1. de Fodor E (1911) Elektrizität aus Kehrricht. K.U.K Hofbuchhandlung von Julius Benkö, Budapest

    Google Scholar 

  2. Ude O (1934) Zur Frage der Müllschmelzung. Die Städtereinigung, 26, No. 17 & 18

    Google Scholar 

  3. International Ash Working Group (IAWG): AJ Chandler, TT Eighmy, J Hartlén, O Hjelmar, DS Kosson, SE Sawell, HA van der Sloot J(1997) Vehlow (1997), Municipal solid waste incinerator residues. Elsevier, Amsterdam/Lausanne/NewYork/OxfordShannon/Tokyo

    Google Scholar 

  4. Vogg H, Hunsinger H, Merz A, Stieglitz L, Vehlow J (1991) Head-end-Techniken zur Dioxinminderung VDI Berichte 895:193

    Google Scholar 

  5. European Council (1999) Council directive 1999/31/EC of 26. April 1999 on landfill of waste. Official Journal of the European Communities, 16.7.1999, L182

    Google Scholar 

  6. European Council (2003) Council decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive1999/31/EC. Official Journal of the European Communities, 16.1.2003, L11/27

    Google Scholar 

  7. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2009) Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts. Bundesgesetzblatt I 2009, 900

    Google Scholar 

  8. LAGA (1994) Merkblatt Entsorgung von Abfällen aus Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle, verabschiedet durch die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) am 1. März 1994

    Google Scholar 

  9. CEN (2002) European Committee for Standardisation: CEN/T – Published Standards. http://www.cen.eu/CEN/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Pages/Standards.aspx?param=6273&title=CEN%2FT. Accessed March 2011

  10. Schneider J, Vehlow J, Vogg H (1994) Improving the MSWI bottom ash quality by simple in-plant measures. In: Goumans JJJM, van der Sloot HA, Aalbers ThG (eds) Environmental aspects of construction with waste materials. Elsevier, Amsterdam/London/NewYork/Tokyo, p 605

    Google Scholar 

  11. Bergfeldt B, Däuber E, Seifert H, Vehlow J, Dresch H, Mark FE (2000) Rostaschenqualität nach Mitverbrennung der Shredderleichtfraktion in Abfallverbrennungsanlagen. Müll und Abfall 32:138

    Google Scholar 

  12. Vehlow J, Rittmeyer C, Vogg H, Mark F, Kayen H (1994), Einfluß von Kunststoffen auf die Qualität der Restmüllverbrennung, GVC-Symposium Abfallwirtschaft, Würzburg, 17.-19.10.1994, Preprints, 203

    Google Scholar 

  13. Köster R, Vehlow J (1998) Organische und anorganische Kontaminanten in Müllverbrennungsschlacken. FZK-Nachrichten 30:139

    Google Scholar 

  14. Vehlow J, Bergfeldt B, Hunsinger H (2006) PCDD/F and related compounds in solid residues from municipal solid waste incineration – a literature review. Waste Manag Res 24:404

    Article  Google Scholar 

  15. Johnke B (1995) Schlackeverwertung und -entsorgung unter Beachtung der Vorgaben gesetzlicher und technischer Regelungen, VDI Bildungswerk, Seminar 43-76-03

    Google Scholar 

  16. Fiedler H (1996) Sources of PCDD/PCDF and impact on the environment. Chemosphere 32:55

    Article  Google Scholar 

  17. Pfrang-Stotz G (1992), Mineralogische und geochemische Untersuchungen an Müllverbrennungsschlacken, Intern. Kongress für Umwelttechnologie und -forschung im Rahmen der Europäischen Messe für Umwelttechnik, Basel, CH, 5.-7. 10. 1992, Proc. Block 3, 33

    Google Scholar 

  18. Pfrang-Stotz G (1993) Gutbett-Temperatur-Bestimmungen an Müllverbrennungsschlacken unter besonderer Berücksichtigung mineralogischer Untersuchungsmethoden. Beihefte zum Eur J Mineral 5

    Google Scholar 

  19. Zwahr H. (2006) Eigenschaften mineralischer Abfälle, Stand der Aufbereitungstechnik und Untersuchungsverfahren von MVA-Schlacken. BMU- Workshop zu den Anforderungen an die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung mineralischer Abfälle. 13. und 14. February 2006, Bundesumweltministerium, Bonn. http://www.bmu.de/files/abfallwirtschaft/downloads/application/pdf/abfw_workshop_zwahr.pdf. Accessed March 2011

  20. Lahl U (1992) Verwertung von MV-Schlacken – durch Optimierung konventioneller Aufbereitung. Müll und Abfall 24:619

    Google Scholar 

  21. NEN 7345 (1993) Determination of the release of inorganic constituents from construction materials and stabilised waste products. Netherlands standardisation Institute (NNI), Delft

    Google Scholar 

  22. NEN 7341 (1993) Determination of leaching characteristics of inorganic components from granular (waste) materials. Netherlands standardisation Institute (NNI), Delft

    Google Scholar 

  23. Sloot HA van der (2005) Horizontal standardization and harmonization of leaching test methods for waste, secondary raw materials, construction materials and (contaminated) soil. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2001/rx01009.pdf. Accessed March 2011

  24. Dijkstra JJ, van der Sloot HA, Comans RNJ (2006) The leaching of major and trace elements from MSWI bottom ash as a function of pH and time. Appl Geochem 21:335

    Article  Google Scholar 

  25. Schweizerischer Bundesrat (1990) Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990 (Stand am 1. Jan 1993)

    Google Scholar 

  26. Bergfeldt B, Däuber E, Vehlow J (1998) Norm und Wirklichkeit - zur Aussagekraft standardisierter Elutionstests. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung, Nr. 3

    Google Scholar 

  27. Pfrang-Stotz G, Reichelt J (1996) Müllverbrennungsschlacken. Mineralogie, Elutionsverhalten und technische Eigenschaften. Baustoff Recycling und Deponietechnik 12:4

    Google Scholar 

  28. Sauter J (2000) Vergleichende Bewertung der Umweltverträglichkeit von natürlichen Mineralstoffen, Bauschutt-Recyclingmaterial und industriellen Nebenprodukten. Diplomarbeit am Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen der Universität Karlsruhe (TH)

    Google Scholar 

  29. Krass K, Mesters K (1993) Verwertung von Müllverbrennungsasche im Straßenbau. VGB Kraftwerkstechnik 73:841

    Google Scholar 

  30. Eurostat (2011) Waste statistics. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database. Accessed March 2011

  31. CEWEP (2011) Country reports. http://www.cewep.eu/information/data/subdir/index.html. Accessed March 2011

  32. Vehlow J. (1995) Reststoffbehandlung – Schadstoffsenke “Thermische Abfallbehandlung”. In: Die Thermische Abfallverwertung der Zukunft – Mit 100 Jahren Erfahrung ins nächste Jahrhundert. FDBR-Konferenz, Düsseldorf, 28 Sept 1995, Tagungsband, 56

    Google Scholar 

  33. Bergfeldt B, Schmidt V, Selinger A, Seifert H, Vehlow J (1997) Investigation of sintering processes in bottom ash to promote the reuse in civil construction (part 2) – long term behavior, WASCON’97, 4.-6.6.97, Houthem St. Gerlach, NL

    Google Scholar 

  34. Faulstich M. (1996) Behandlungsverfahren für feste Rückstände aus der Abfallverbrennung. In: Müllhandbuch, ESV Erich Schmidt Verlag, Berlin, A7125. http://www.muellhandbuchdigital.de/doi/MuA_a7125/dokument.html.. Accessed Aug 2011

  35. Stahlberg R, Feuerriegel U (1995) Das THERMOSELECT-Verfahren zur Energie- und Rohstoffgewinnung -Konzept. Verfahren, Kosten -, VDI Berichte 1192:319

    Google Scholar 

  36. Berwein H-J, Erlecke J (1990) Einsatzmöglichkeiten der Verschwelung als Homogenisierungsstufe in der thermischen Abfallverwertung. In: Thomé-Kozmiensky KJ (ed) Müllverbrennung und Umwelt 4. EF-Verlag, Berlin, p 225

    Google Scholar 

  37. Engweiler J (1997) Von Roll RCP: technological breakthrough in waste recycling. In: Barrage A, Edelmann X (eds) R’97 Recovery, recycling, re-integration congress proceedings, vol V. EMPA, St. Gallen, CH, 74

    Google Scholar 

  38. Striegel K-H (1997) Die untertägige Verwertung von Reststoffen in der Bundesrepublik Deutschland. In: Müllhandbuch. EVS Erich Schmidt Verlag, Berlin, A8196. http://www.muellhandbuchdigital.de/doi/MuA_a8196/dokument.html.. Accessed Aug 2011

  39. Reimann DO (1990) Reststoffe aus thermischen Abfallverwertungsanlagen. Beihefte zu Müll und Abfall 29:12

    Google Scholar 

  40. Tobler HP (1989) Konzepte zur Reststoffentsorgung in der Schweiz. VDI Berichte 753:9

    Google Scholar 

  41. Hagenmaier H, Kraft M, Brunner H, Haag R (1987) Catalytic effects of fly ash from waste incineration facilities on the formation and decomposition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofuranes. Environ Sci Technol 21:1080

    Article  Google Scholar 

  42. Vogg H (1984) Verhalten von (Schwer-)Metallen bei der Verbrennung kommunaler Abfälle. Chemie-Ingenieur-Technik 56:740

    Article  Google Scholar 

  43. Vehlow J, Braun H, Horch K, Merz A, Schneider J, Stieglitz L, Vogg H (1990) Semi-technical demonstration of the 3R process. Waste Manag Res 8:461

    Article  Google Scholar 

  44. Schlumberger S (2010) Neue Technologien und Möglichkeiten der Behandlung von Rauchgasreinigungs rückständen im Sinne eines nachhaltigen Ressourcenmanagements. In: Schenk K (ed) KVA-Rückstände in der Schweiz – Der Rohstoff mit Mehrwert Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01538/index.html?lang=de&lang=de. Accessed March 2011

  45. Lundtorp KL, Jensen DL, Sørensen MA, Mogensen EPB, Christensen TH (2002) Treatment of waste incinerator air-pollution-control residues with FeSO4: concept and product characterization. Waste Manag Res 20:69

    Article  Google Scholar 

  46. Bergfeldt B, Jay K, Seifert H, Vehlow J, Christensen TH, Baun DL, Mogensen EPB (2004) Thermal treatment of stabilized air pollution control residues in a waste incinerator pilot plant. Part 1: fate of elements and dioxins. Waste Manag Res 22:49

    Article  Google Scholar 

  47. Baun DL, Christensen TH, Bergfeldt B, Vehlow J, Mogensen EPB (2004) Thermal treatment of stabilized air pollution control residues in a waste incinerator pilot plant. Part 2: leaching characteristics of bottom ashes. Waste Manag Res 22:58

    Article  Google Scholar 

  48. Karger R (1990) Verfahren zur Rauchgasreinigung bei der Abfallverbrennung. AbfallwirtschaftsJournal 2:365

    Google Scholar 

  49. Kürzinger K, Stephan R (1989) Hydrochloric acid and gypsum (sulphuric acid) as utilisable end products obtained from the KRC process for cleaning flue gases from incinerators. In: Thomé-Kozmiensky KJ (ed) Recycling international. EF-Verlag, Berlin, p 1224

    Google Scholar 

  50. Volkman Y, Vehlow J, Vogg H (1991) Improvement of flue gas cleaning concepts in MSWI and utilisation of by-products. In: Goumans JJJ, van der Sloot HA, Albers ThG (eds) Waste materials in construction. Elsevier, Amsterdam, p 145

    Chapter  Google Scholar 

  51. Menke D, Baars BA, Fiedler H (1999) Salzsäure aus Müllverbrennungsanlagen: Produkt oder Abfall? Müll und Abfall 31:490

    Google Scholar 

Books and Reviews

  • Christensen TH (ed) (2011) Solid waste technology & management. Wiley, Chichester

    Google Scholar 

  • Kranert M, Cord-Landwehr K (eds) (2010) Einführung in die Abfallwirtschaft. Vieweg + Teubner Verlag/Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden

    Google Scholar 

  • European Commission (2005) Integrated pollution prevention and control (IPPC) reference document on the best available techniques of waste incineration. Institute for Prospective Technological Studies, European IPPC Bureau, Seville, Spain, July 2005. http://www.ipcc.ch

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Vehlow, J. (2013). Waste-to-Energy Ash Management in Europe. In: Kaltschmitt, M., Themelis, N.J., Bronicki, L.Y., Söder, L., Vega, L.A. (eds) Renewable Energy Systems. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5820-3_883

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