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   GC-IMS ist nicht mehr "nur" eine interessante Technik für die Geruchsarbeit - es entwickelt sich zur Referenzgrundlage für eine seriöse, vertretbare Umweltgeruchsanalyse. Führende Labore und Berater auf der ganzen Welt fügen es still und leise ihrem Werkzeugkasten hinzu und entdecken, wie viel robuster, schneller und objektiver ihre Geruchsbewertungen werden können. GC-IMS (Gaschromatographie - Ionenmobilitätsspektrometrie) bietet eine 2D-Trennung, eine Empfindlichkeit unterhalb des ppm-Wertes und eine robuste, tragbare Hardware, die dort zum Einsatz kommt, wo das Geruchsproblem wirklich besteht: am Schornstein, an der Grenze, in der Anlage. Mit IMS, das bei Umgebungsdruck mit einer Tritium-Beta-Quelle (IAEA/EURATOM-befreit, keine Lizenz erforderlich) und Reagenzionen auf Wasserbasis arbeitet, vermeiden Sie Vakuumsysteme, Fragmentierung und die damit verbundenen Verdünnungseffekte und erhalten dennoch direkte, hochwertige VOC-Fingerabdrücke, die Sie mit sensorischen Daten korrelieren können.

   Jahrelang wurden Geruchsmessgeräte zwar akzeptiert, aber von Betreibern, Aufsichtsbehörden und Nachbarn oft in Frage gestellt, weil es ihnen an chemischer Transparenz mangelt. GC-IMS ändert diese Gleichung, indem es echte VOC-Fingerabdrücke in Gasproben im Sub-ppm-Bereich mit orthogonaler GC+IMS-Trennung misst und eine hohe Selektivität für ein breites Spektrum an flüchtigen Stoffen bietet. Die Geräte sind kompakt und robust, können in mobile Labore oder Lieferwagen mit integriertem Stickstoffgenerator eingebaut werden und benötigen vor Ort nur Netzstrom. Statt abstrakt über "Geruchsbelästigung" zu diskutieren, können Sie zweidimensionale Diagramme, Spitzen und Fingerabdrücke präsentieren, die Quellen und Betriebsbedingungen klar unterscheiden.

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   Wastewater treatment configuration and operation influence the temporal variability of odour emissions from anaerobically digested biosolids.

   Analysis using GC-SCD, TD-GC-MS, and sensory evaluation revealed higher concentrations and detection frequencies of key VSCs (DMDS, DMS, DMTS, MeSH) during Phase 1, often exceeding odour thresholds and challenging their beneficial reuse. Extended monitoring is advised to improve management practices and support sustainable land application.

T. Guerrero1,*, R. Fisher1, A. Prata1,2 & R. Stuetz1

1UNSW Water Research Centre, Departament of Civil and Environmental Engineering, University of New South Wales – UNSW Sydney, Sydney, Australia

2Department of Environmental Engineering, São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/Rio Claro, Brazil

There is no translation available.

   This study analyzes the odor production of Municipal Solid Waste (MSW) in Córdoba, Spain, through physicochemical characterization and the identification of Volatile Organic Compounds (VOCs). 

   The results show variations in odor emissions based on the season and districts, with the majority composition of VOCs being alkanes, aromatic hydrocarbons, and ketones. Additionally, odor concentration is influenced by the container fill level and atmospheric conditions, reaching up to 100 ou/m³ in nearby areas.

M.A. Martín1*, M. Salinas1, H. Martínez1, E. Muñoz2, M.C. Gutiérrez1, F. Tavares3, A.F. Chica1, J.A. López1.

1 Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química). 2 Departamento de Física.
1,2 Facultad de Ciencias.
3 Departamento de Mecánica. 3Escuela Politécnica Superior, Universidad de Córdoba. Campus universitario de Rabanales. Carretera N-IV, km 396, 14071 Córdoba.

*iq2masam@uco.es

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