
Beston GroupDie Klärschlammbehandlungsanlage von nutzt Pyrolysetechnologie, um feuchten kommunalen Klärschlamm in Biokohle umzuwandeln. Dieses Verfahren kann persistente organische Schadstoffe erheblich abbauen, wobei Abbaugrade von etwa 95 % bis 99 % erreicht werden. Zu den Hauptzielen gehören Volumenreduzierung, Stabilisierung, Unschädlichkeit und Rohstoffrückgewinnung. Diese Lösung stellt eine nachhaltige Alternative zur Deponierung und Verbrennung dar und trägt dazu bei, die wachsenden Herausforderungen hinsichtlich Flächenverfügbarkeit, Sekundärverschmutzung und Entsorgungskosten zu bewältigen.

Entwässerung, Trocknung und Pyrolyse: Integrierte Lösung zur Klärschlammbehandlung
Um dem hohen Feuchtigkeitsgehalt und den komplexen Schadstoffen im kommunalen Klärschlamm zu begegnen, Beston Group hat einen integrierten Technologiepfad entwickelt: Ultrahochdruckentwässerung → Niedertemperatur-Bandtrocknung → Pyrolyse → Synthesegasrecycling → Nutzung von BiokohleDies garantiert einen stabilen, hocheffizienten und umweltverträglichen Betrieb mit messbarem sozialem und ökologischem Nutzen.
- Reduzierung des Klärschlammvolumens um bis zu 90 %
- Bis zu 95–99 % Zerstörung persistenter Schadstoffe (PFAS/PAK/Dioxin)
- Sichere Produktion von Klärschlamm-Biokohle
- Synthesegasrückgewinnung und Rauchgasabwärmenutzung zur Energieautarkie
- Umweltkonformität & saubere Emissionen
- Deutliche Reduzierung der Entsorgungskosten (im Vergleich zu Deponierung/Verbrennung)

Rohstoffverträglichkeit: Welcher Klärschlamm kann behandelt werden?
Beston GroupDie Klärschlammbehandlungsanlage ist für kommunalen Klärschlamm ausgelegt. Sie ist nicht geeignet für hochtoxische, schwermetallhaltige Industrieschlämme wie Gerberei-, Textilfärberei- und Chemieschlämme. Die Eignung der Ausgangsmaterialien berücksichtigt Umweltauflagen, die Sicherheit der Abgaskontrolle und die Sicherheit der nachfolgenden Biokohleanwendung.
| Arten von Klärschlamm | Aus | Anwendbarkeit |
|---|---|---|
| Kommunaler Klärschlamm | Aus Kläranlagen gewonnen; Feuchtigkeitsgehalt 75–85 %; relativ stabile Zusammensetzung | ✅ |
| Gerbereischlamm | Komplexe Zusammensetzung, Auswaschungsrisiko. | ❌ |
| Textilfärbeschlamm | Hohe organische Belastung, erzeugt schwer abbaubare Abgase. | ❌ |
| Chemischer Schlamm | Komplexe Zusammensetzung, überwiegend gefährlicher Abfall | ❌ |
💡 Tipp: Falls Ihre spezifische Schlammart oben nicht aufgeführt ist, senden Sie uns bitte einen Schlammtestbericht zur Verfügung, damit unser technisches Team die Machbarkeit beurteilen kann.

Parameter Beston Klärschlammbehandlungsanlage zu verkaufen

BST-50: Industriemodell
- 6,000 Tonnen biochar produktion jährlich
- 7200 Stunden/Jahr stabiler und sicherer Betrieb
- Geprüft von Puro.earthRainbow, vorab genehmigt von Isometric

BST-06Quicker: Pilotmodell
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme innerhalb von 8 Stunden
- Bewegliche Konstruktion, die eine Demontage und Montage in 8 Stunden ermöglicht
- Von Rainbow geprüft
| Modell | BST-06 Schneller | BST-50S |
|---|---|---|
| Betriebsart | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Anwendung | Piloten test | Kommerzieller Maßstab |
| Zertifizierungsplattform | Regenbogen | Puro.earth, Isometric, Regenbogen |
| Reaktormaterial | Edelstahl 310s | Edelstahl 310s |
| Feuchtigkeit des Ausgangsmaterials | Unter 15% | Von 15% zu 85% |
| Rohstoffgröße | 5-20mm | 5-20mm |
| Zufuhrkapazität (nur für Pyrolyse) | 300-350KG / H | 150 t/d |
| Maximale Pyrolysetemperatur (Brennkammer) | 650 ℃ | 650 ℃ |
| Rückstandsretentionszeit | 15-20 Minuten | 15-20 Minuten |
| Betriebsdruck | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa |
| Kühlungsmethode | Wasser - Water | Wasser - Water |
| Abgasbehandlung | Standard | Standard |
| Biochar-Temperatur | 45 ℃ | 45 ℃ |
| Jährliche Betriebsstunden | >7200 Stunden | >7200 Stunden |
| Lebensdauer | 5-8 Jahre | 5-8 Jahre |
| Erforderliche Grundstücksfläche (L*B*H*m) | 35 * 15 * 8 | 80 * 90 * 12 |
| Energieverbrauch | 25.1kw / h | 584.5kw / h |
| Wasserverbrauch | 3-5m³/Tag | 5-7m³/Tag |
| Kraftstoffverbrauch | 30-50m³/Tag | 220-260m³ / h |
| Installationszeitraum | 7 Tage | 90 Tage |
Schrittweises Verfahren zur Klärschlammbehandlung

- 1Klärschlammannahme (Feuchtigkeit ≈ 80 %)Kommunaler Klärschlamm (ca. 80% Feuchtigkeit) aus Kläranlagen wird zur vorübergehenden Lagerung in ein geschlossenes Schlammannahmelager transportiert.
- 2Tiefenentwässerung von Klärschlamm (Feuchtigkeit < 50 %)Nach der Konditionierung mit organischen Mitteln wird der Klärschlamm mittels einer Ultrahochdruck-Laminatfilterpresse tief entwässert, um den Feuchtigkeitsgehalt auf unter 50 % zu senken. Dies reduziert das Schlammvolumen und den anschließenden Energieverbrauch für die Trocknung erheblich.
- 3Trocknung von Klärschlamm (Feuchtigkeit < 15 %)Der entwässerte Klärschlamm wird mittels einer Formmaschine zu Streifen extrudiert und anschließend gleichmäßig auf einem Niedertemperatur-Bandtrockner verteilt, um den Feuchtigkeitsgehalt auf unter 15 % zu reduzieren. Dadurch werden geeignete Materialbedingungen für die nachfolgende Pyrolyse geschaffen.
- 4Biomassebeimischung (optionaler Schritt)Getrockneter Klärschlamm mit einem organischen Anteil von über 45 % kann direkt pyrolysiert werden. Liegt der Anteil unter 45 %, kann er in einem festgelegten Verhältnis mit organischer Biomasse vermischt werden, um den Heizwert zu erhöhen und so einen autarken und kontinuierlichen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Pyrolyseeinheit.
- 5Pyrolyse von Klärschlamm (Produkte: Biokohle < 5 % Feuchtigkeit & Synthesegas)Klärschlamm (oder ein Gemisch aus Klärschlamm und anderen Rohstoffen) wird in einem geschlossenen Reaktor bei 450–600 °C einer anoxischen Pyrolyse unterzogen und in stabilen Biokohlenstoff und Synthesegas umgewandelt. Das Synthesegas wird zur Beheizung des Reaktors genutzt, wodurch der externe Energieverbrauch reduziert wird.
- 6Rauchgasreinigung und WärmerückgewinnungDie Abwärme des Rauchgases wird zur Energieversorgung der Trocknungsstufe genutzt; anschließend wird das Abgas einer mehrstufigen Entstaubung unterzogen, um die lokalen Emissionsnormen strikt einzuhalten.
SGS-Prüfbericht: Leistung der Klärschlammpyrolyse
Prüfbericht 1: Elementaranalyse und Heizwert von Klärschlamm-Biokohle
Wichtigste Schlussfolgerung: Laut SGS-Prüfung (Bericht Nr. TJE26-J00331) zeigt der Pyrolyseprozess von Klärschlamm, dass die aus der Klärschlammbehandlungsanlage gewonnene Biokohle ihren Energiewert und ihr Brennstoffpotenzial behält. Die resultierende Biokohle weist einen Gehalt an fixem Kohlenstoff von 10.22 % und einen Heizwert (LHV) von 6.05 MJ/kg auf.
| Testparameter | Kommunaler Klärschlamm (vor der Pyrolyse) | Biokohle aus kommunalem Klärschlamm (nach der Pyrolyse) |
|---|---|---|
| Gesamtfeuchtigkeit | 6.8% | <0.1% |
| Flüchtige Materie | 49.03% | 11.51% |
| Festen Kohlenstoff | 5.01% | 10.22% |
| Aschegehalt | 45.96% | 78.27% |
| Unterer Heizwert | 10.27 MJ / kg | 6.05 MJ / kg |
| Jodadsorptionswert | - | 166 mg / g |
Kommunalen Klärschlammbericht herunterladen Bericht über kommunale Klärschlamm-Biokohle herunterladen
Prüfbericht 2: Schwermetallstabilisierung in Klärschlamm-Biokohle
Wichtigste Schlussfolgerung: Die SGS-Prüfung (Bericht Nr. TJE26-C01133R02) bestätigt, dass Schwermetalle wie Zink, Kupfer, Blei, Chrom, Cadmium und Arsen im Klärschlamm nach Hochtemperaturpyrolyse (>500 °C) wirksam stabilisiert werden, wodurch das Auslaugungsrisiko deutlich reduziert wird. Dies verhindert die Einstufung des Endprodukts als Sondermüll, senkt die Entsorgungskosten, verbessert die Einhaltung von Umweltauflagen und trägt zur langfristigen ökologischen Sicherheit bei.
| Feststoffabfall-Testbericht | Proben-ID | TJE26-C01133.001 | TJE26-C01133.002 | |
|---|---|---|---|---|
| Probenname | Kommunaler Schlamm | Biokohle aus kommunalem Klärschlamm | ||
| Empfangsdatum | 2026/07/09 | 2026/07/09 | ||
| Beispielbeschreibung | Braun lose | Schwarz lose | ||
| Kenngrößen | Einheit | MDL | Feste Abfälle | Feste Abfälle |
| Cadmium (Cd) | mg / kg | 0.1 | 1.6 | 3.2 |
| Chrom (Cr) | mg / kg | 0.5 | 100 | 180 |
| Kupfer (Cu) | mg / kg | 0.4 | 143 | 262 |
| Nickel (Ni) | mg / kg | 0.4 | 44.1 | 73.2 |
| Blei (Pb) | mg / kg | 1.4 | 72.2 | 122 |
| Zink (Zn) | mg / kg | 1.2 | 1.18/103 | 1.99/103 |
| Quecksilber (Hg) | mg / kg | 0.002 | 1.70 | 0.008 |
| Arsen (As) | mg / kg | 0.010 | 9.32 | 12.4 |
Bericht über Biokohle aus Klärschlamm herunterladen
Wirtschaftlichkeit und Einnahmequellen des Klärschlammbehandlungsprojekts

Einnahmen aus Trinkgeldern / Eintrittsgeldern
Investoren können von Dritten (Kommunen, anderen Kläranlagen, Industriekunden) eine Annahmegebühr für die Verarbeitung ihres Klärschlamms erheben. Typische Annahmegebühren liegen im Bereich von 30–80 USD/Tonne abhängig von den örtlichen Gebühren.
Einnahmen aus dem Verkauf von Klärschlamm-Biokohle
Investoren können Biokohle an Endverbraucher zur Bodensanierung, als Ersatzkraftstoff oder für andere Anwendungen verkaufen. Der Marktpreis liegt typischerweise zwischen 100 bis 450 USD pro Tonneabhängig vom Kohlenstoffgehalt, der Einhaltung der Schwermetallgrenzwerte und der lokalen landwirtschaftlichen oder industriellen Nachfrage.

Monetarisierung von Klärschlamm-Biokohle: Wichtige Marktanwendungen
Biokohle aus Klärschlammbehandlungsanlagen kann zur Bodenverbesserung, als Hinterfüllung im Straßenbau, als Baustoffzusatz und zur Entwicklung von CO₂-Zertifikaten eingesetzt werden. Die konkreten Anwendungsbereiche sollten mit den regionalen Genehmigungsbehörden abgestimmt sein.

Bodenänderung
Biokohle aus Klärschlamm enthält relativ konzentrierten Phosphor und kann daher einen Teil der herkömmlichen Phosphatdünger ersetzen.

Alternativer Treibstoff
Aufgrund seines Restheizwerts kann Klärschlamm-Biokohle als zusätzliche Wärmequelle für den Pyrolyse-Reaktor dienen oder als Produkt verkauft werden.

Straßen- und Bauhinterfüllung
Biokohle aus Klärschlamm bietet Verdichtungseigenschaften und eignet sich daher für den Unterbau von kommunalen Straßen, Böschungen und als Zuschlagstoff für Hinterfüllungen im Ingenieurbau.

Baustoffzusatz
Biokohle aus Klärschlamm kann Rohstoffen für gebrannte Ziegel, Blähton und andere Baustoffe beigemischt werden und ersetzt einen Teil des natürlichen Zuschlagstoffs.

Potenzial für CO2-Zertifikate
Die Pyrolyse von Klärschlamm verleiht Biokohleprodukten ein Potenzial zur Kohlenstoffbindung. Dies kann die Nutzung von Methoden des Kohlenstoffhandels zur Entwicklung von Möglichkeiten für Kohlenstoffzertifikate unterstützen.
4 zentrale technische Vorteile einer Klärschlammbehandlungsanlage
Strikte Einhaltung der Umweltvorschriften
Verfügt über ein mehrstufiges Rauchgasreinigungssystem (Sprühtürme aus Edelstahl 310S + Plasma-Geruchsbekämpfung), um die vollständige Einhaltung strenger globaler Emissionsnormen zu gewährleisten.
Fortgeschrittene Energie-Selbstversorgung
Das bei der Pyrolyse entstehende hochkalorische Synthesegas wird zur Befeuerung des Reaktors wiederverwendet, wodurch der externe Erdgas-/Dieselverbrauch im Dauerbetrieb drastisch reduziert wird.
7200 Stunden/Jahr sicherer und kontinuierlicher Betrieb
Merkmale sind indirekte Beheizung, kontinuierliche Pyrolyse, dynamische Abdichtung und automatische Sicherheitsverriegelungen zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Staub und Verstopfungen der Anlage.
Hoher Automatisierungsgrad & reduzierte Arbeitskosten
Zentralisiertes SPS-basiertes intelligentes Steuerungssystem mit intuitiver Touchscreen-HMI unterstützt Ein-Tasten-Start/Abschaltung, automatische Temperaturregelung und Ferndiagnose.

Einhaltung und Befürwortung von Beston Klärschlammbehandlungsanlage

ISO 9001 / ISO 14001 Fertigungs- und Qualitätsstandards
Beston GroupDas Werk von [Name des Unternehmens] ist vollständig nach ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem und ISO 14001 Umweltmanagementsystem zertifiziert, wodurch eine strenge Qualitätskontrolle von der Rohstoffbeschaffung bis zur Montage der schweren Anlagen gewährleistet wird.
Puro.earth / Isometric / Rainbow Technical Vetting Endorsement
Beston Die Klärschlammbehandlungsanlage entspricht den globalen Methoden zur Kohlenstoffentfernung (CDR), einschließlich Puro.earth, Isometricund Rainbow, wodurch Projektinhaber die Möglichkeit erhalten, Einnahmen aus CO2-Zertifikaten zu generieren.

Branchentrends: Warum Pyrolyse die Zukunft der Klärschlammentsorgung ist

Steigende Kosten der Schlammbehandlung
Die Kosten für die konventionelle Schlammentsorgung steigen weiter an, wobei die Behandlungskosten in einigen Kläranlagen 200 € pro Tonne erreichen – was die Branche dazu veranlasst, nach kostengünstigeren Behandlungsmethoden zu suchen.

Zunehmende Schlammmengen
Die Menge an Klärschlamm steigt parallel zum Bevölkerungswachstum kontinuierlich an und stellt eine große und beständige Ressource dar, die skalierbare und nachhaltige Verwertungsansätze erfordert.

Verschärfung der Umweltvorschriften
Herkömmliche Behandlungsmethoden wie die Klärschlammverbrennung, die häufig zu zusätzlichen Emissionen führen, unterliegen einer verstärkten behördlichen Kontrolle. Dies treibt die Branche dazu an, alternative Verfahren zu entwickeln, die unsere Umweltbelastung reduzieren und beheben können.
Die hier wiedergegebenen Ansichten stammen aus einem Interview mit Donata Chiarì, Referentin für politische Angelegenheiten bei der European Biochar Industry (EBI). Die EBI ist ein Mitgliederverband, der die europäische Biochar-Industrie vertritt und sich für die Vernetzung von Marktinnovation, Politikgestaltung und Forschung einsetzt.
Komplette Engineering- und Projektdienstleistungen
Machbarkeitsstudie & Kundenspezifische Prozessgestaltung
Umfassende Analyse Ihrer Projektbedingungen zur Erstellung maßgeschneiderter Materialberechnungen und individueller Prozessdesigns.
Individuelles Website-Layout-Design
Komplette 3D-CAD/P&ID-Engineering-Pakete, die auf Ihre Grundstücksstruktur, bestehende Versorgungsanschlüsse und lokale Umweltgenehmigungsauflagen zugeschnitten sind.
Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort
Die Ausführung vor Ort erfolgt durch erfahrene Ingenieure im Außendienst, einschließlich der Anleitung für Tiefbauarbeiten, der mechanischen Montage, der Systeminbetriebnahme und der umfassenden Bedienerschulung.
Lebenszykluswartung und technischer Support
24/7-Ferndiagnose, schnelle Ersatzteilversorgung und lebenslanger technischer Support gewährleisten 7200+ Stunden ununterbrochener, störungsfreier Anlagenbetrieb pro Zyklus.
Häufig gestellte Fragen zur Pyrolysebehandlung von Klärschlamm
01 Was ist Klärschlammpyrolyse?
02 Welche Arten von Klärschlamm eignen sich für die Behandlung in Klärschlammbehandlungsanlagen?
03 Welche Anwendungsgebiete gibt es für Biokohle aus Klärschlamm?
04 Kann Biokohle aus Klärschlamm als Düngemittel verwendet werden?
Sind Sie bereit, Ihre Klärschlammmanagementstrategie zu transformieren?
Beston Group Wir sind spezialisiert auf fortschrittliche Pyrolyselösungen für kommunale Klärschlammbehandlungsanlagen. Unsere Expertise unterstützt Sie bei der Bewertung und Implementierung effizienter Klärschlammpyrolyseverfahren und wandelt so einen Abfall in wertvolle Energie und Materialien um. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Ziele bei der Klärschlammreduzierung und Ressourcenrückgewinnung zu erreichen. Folgen Sie uns auf [Social-Media-Plattform einfügen]. LinkedIn Weitere nützliche Informationen.

