Technologie

Zwei Wasserprodukte.

COREX und VECTRA bilden den vorgesehenen Produktkern. Auslegung, Fertigung und Einbau sind projektbezogen — abgestimmt auf die bestehende Anlage.

COREX

COREX

Hydraulischer Strömungsbooster für Nachklärbecken.

VECTRA

VECTRA

Eigenständiger Schlamm-Dekantierer-Konzentrator.

Digitale Anlagenbasis

Vom Bestand zum freigegebenen Modell.

COREX und VECTRA oben im Detail. Darunter die digitale Basis, die Auslegung, Fertigung und Nachweis verbindet — projektbezogen, nicht als Pauschalprodukt.

3D-Anlagenmodell mit LiDAR-Erfassung
Digitale Anlagenbasis

3D-Anlagenmodell

3D-Erfassung, Anlagenmodell und freigegebene Schnittstellen verbinden Bestandsdokumentation, Variantenprüfung, Planung und Fertigung.

Darstellungen teilweise illustrativ. Fertigungspartner und eigene Kapazität folgen einem gestuften Aufbau — siehe Architektur und Standort.

Digitale Entwicklung

Drohnen, 3D-Erfassung und Fernoperation.

Kameradrohne, Handscanner und LiDAR-Drohne decken unterschiedliche Erfassungsräume ab; humanoide Fernoperation bleibt eine separate spätere Fähigkeit.

Kameradrohne zur Ferninspektion
Ferninspektion

Kameradrohne

Routinebilder und Sichtprüfung schwer erreichbarer Anlagenbereiche.

Handgeführter 3D-Scanner
Detailerfassung

3D-Scanner

Bauteile, Anschlüsse und enge Bereiche mit hoher lokaler Detailtiefe.

LiDAR-Drohne über Anlage
Großraumscanning

LiDAR-Drohne

Punktwolken größerer Außenräume und ganzer Anlagenbereiche.

Humanoide Fernoperation — Zielperspektive
Langfristige Perspektive

Humanoide Fernoperation

Separate Eignungs-, Sicherheits- und Rechtsfreigabe je Anwendung — kein aktueller Leistungsanspruch.

  1. Fachwissen standortübergreifend einsetzen
  2. Reise- und körperliche Belastung als Prüfzielen senken
  3. Barrierearme Bedienplätze und assistive Technik vorsehen
  4. Fachkräftemangel mit menschengeführter Fernpräsenz abfedern

Entwicklungsrichtung; Wirkungen und Eignung werden je Anwendung validiert. Freigaben: Sicherheit, Recht, Datenschutz, menschliche Aufsicht.

Umweltbilanz · ACV

CO₂-Bilanz — genormt, zweistufig, mit Betriebsbedingungen.

Unabhängige Analyse des Lebenszyklus (ACV) für Speed-o-Clar® / COREX durch VERACITY im Auftrag von Densiline (Dez. 2025). Normen ISO 14040/14044, Methode ReCiPe 2016 Midpoint (H). Referenz: Kläranlage 100 000 EW, Horizont 20 Jahre.

Niveau 1 · Frankreich 4 375 t CO₂e vermieden (netto) über 20 Jahre
Niveau 1 · Marokko 3 390 t CO₂e vermieden (netto) über 20 Jahre
Umwelt-Amortisation 12 / 6 Tage Frankreich / Marokko — bis Nutzen die Herstellung ausgleicht
Nutzen / Herstellungs-Impact > 13 000:1 Niveau 1, beide Kontexte
Tab. · ACV Niveau 1 (strikter Perimeter) — Hauptposten über 20 Jahre
Hebel Frankreich Marokko Einordnung
Stopp Eisen(III)-chlorid (FeCl₃) −4 220 t CO₂e −2 540 t CO₂e Dominant: 96 % bzw. 75 % der Niveau-1-Nutzen
Rezirkulationsenergie (−75 %) −156 t CO₂e −850 t CO₂e Mix-Effekt: Marokko ×5,4 vs. FR
Herstellung + Transport (netto nach 95 % PEHD-Recycling) ≈ 0,25 t CO₂e ≈ 0,3 t CO₂e Einstiegskosten, rasch kompensiert
Bilanz netto Niveau 1 −4 375 t CO₂e −3 390 t CO₂e Direkte, quantifizierte Nutzen

Niveau 2 (erweitert, bedingt): zusätzliche Co-Benefits wie vermiedener Klärbecken-Neubau oder Schlamm-/Tertiär-Effekte — nur wenn anlagenspezifische Voraussetzungen greifen. In der Studie: Frankreich bis −4 725 t, Marokko bis −3 836 t CO₂e über 20 Jahre. Öffentlich führen wir mit Niveau 1.

Gültigkeit laut ACV — Betriebsbedingungen
  • Wassertemperatur ≤ 45 °C
  • Aufstiegsgeschwindigkeit ca. 1 m/h ohne Schlammabtrieb (in Doku bis >1,2 m/h beobachtet)
  • TS im Belebungsbecken ≤ 4 g/l · Schlammindex ≤ 200 ml/g
  • Rezirkulation ≤ 50 % (24 h/24)
  • Verifikation mit kalibrierten Durchfluss- und Trübungsmessungen

Quelle: VERACITY — ACV multi-critère SPEED-O-CLAR® für Densiline, v2.0 geliefert 19.12.2025 · ISO 14040/14044 · Ecoinvent 3.9.1 · ADEME Base Carbone 2024. Keine Übertragung auf andere Konfigurationen ohne anlagenspezifische Prüfung.