BFC15
Filière à zéolithe pour traitement des eaux usées
La BFC15 est une filière à zéolithe pour le traitement des eaux usées domestiques, conçue pour une capacité de 15 équivalents-habitants. Avec un volume utile de 8 000 litres et une surface de filtre de 10,8 m², elle peut traiter jusqu'à 2 250 litres par jour. La charge organique traitable est de 900 grammes de DBO5 par jour, assurant une performance élevée pour les habitations individuelles. Ce système combine une fosse toutes eaux standard et un bac filtrant Compactodiffuseur, optimisant le traitement des effluents et la qualité de l'épuration.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Charge organique DBO5 | 900 g/jour |
Surface du filtre | 10,8 m² |
Volume quotidien | 2250 l/jour |
Volume utile FTE | 8000 l |
Quel est le coefficient de perméabilité minimal du sol nécessaire pour garantir une infiltration efficace des eaux traitées ?
Chez OUEST ENVIRONNEMENT, le coefficient de perméabilité minimal du sol nécessaire pour garantir une infiltration efficace des eaux traitées dépend de plusieurs facteurs, dont le type de filière utilisé et la charge organique à traiter. Voici quelques points clés :
- Type de sol : Il est crucial de réaliser une étude de sol pour déterminer la perméabilité. Un coefficient de perméabilité (K) minimal de 10^-4 m/s est généralement recommandé pour une infiltration efficace.
- Filières adaptées : Nos produits, comme les filières à zéolithe, sont conçus pour maximiser l'efficacité de l'infiltration des eaux traitées. Par exemple, la BFC12 (ID : 48960) et la BFC15 (ID : 48961) sont équipées d'un bac filtrant Compactodiffuseur qui optimise le traitement et l'infiltration.
- Dimensionnement : Il est également important de dimensionner correctement le système d'assainissement en fonction du nombre d'équivalents habitants (EH) et de la charge organique à traiter. Des produits comme la BFC6 (ID : 48956) pour 6 EH et la BFC9 (ID : 48958) pour 9 EH sont des exemples de solutions adaptées.
Pour toute assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions évaluer vos besoins spécifiques et vous recommander la solution la plus appropriée.
Comment régénérer la zéolithe dans un système de traitement des eaux usées ?
### Étapes de la Régénération
1. **Arrêt du Système** :
- **Isoler le Filtre** : Coupez l'arrivée d'eau vers le filtre contenant la zéolithe pour éviter toute contamination pendant la régénération.
- **Vidanger le Filtre** : Vidangez l'eau résiduelle pour préparer le lit de zéolithe à la régénération.
2. **Préparation de la Solution de Régénération** :
- **Solution de Chlorure de Sodium (NaCl)** : Préparez une solution de sel saturée (environ 10 % de NaCl) pour la régénération. La concentration exacte peut varier selon les spécifications du fabricant.
- **Température de la Solution** : Il est recommandé d'utiliser une solution à température ambiante pour éviter de dégrader les propriétés de la zéolithe.
3. **Application de la Solution** :
- **Injection de la Solution** : Injectez la solution de NaCl dans le filtre à un débit contrôlé pour permettre une interaction maximale entre la solution et la zéolithe.
- **Temps de Contact** : Laissez la solution en contact avec la zéolithe pendant une durée suffisante, généralement de 30 minutes à 1 heure, pour permettre un échange ionique efficace.
4. **Rinçage Post-Régénération** :
- **Rinçage à l'Eau Claire** : Après le traitement avec la solution de sel, rincez abondamment la zéolithe avec de l'eau claire pour éliminer les ions déplacés et l'excès de chlorure de sodium.
- **Élimination des Résidus** : Assurez-vous que l'eau de rinçage est évacuée correctement et ne retourne pas dans le système de traitement des eaux usées.
5. **Remise en Service** :
- **Vérification des Paramètres** : Avant de remettre le système en service, vérifiez les paramètres de sortie pour s'assurer que la zéolithe a été correctement régénérée et qu'aucun contaminant résiduel n'est présent.
- **Retour à l'Opération Normale** : Réouvrez les vannes et remettez le système en service.
### Produits Recommandés
- **BFC7, BFC9, BFC15** : Ces systèmes de traitement des eaux usées domestiques utilisent la zéolithe comme média filtrant et peuvent bénéficier de régénérations périodiques pour maintenir leur efficacité. Par exemple, la BFC7 avec une capacité de 7 EH (équivalents-habitants) et une surface de filtre de 7,7 m² assure un traitement quotidien de 1 050 litres. La régénération régulière de la zéolithe dans ces systèmes permet de continuer à traiter efficacement les charges organiques et les effluents.
- **BFC5** : Avec une fosse toutes eaux de 4 000 litres et un bac filtrant Compactodiffuseur de 5,4 m², ce système est également conçu pour bénéficier d'un entretien par régénération de la zéolithe pour maintenir une épuration optimale.
### Conclusion
La régénération de la zéolithe est une opération technique essentielle pour maintenir les performances des systèmes de traitement des eaux usées. En suivant les étapes de régénération et en utilisant les produits adaptés comme les filières à zéolithe BFC, vous pouvez garantir une efficacité continue de votre système de traitement.
Comment calculer la charge organique DBO5 pour une fosse toutes eaux de 6000 litres?
### Étape 1 : Comprendre et définir les termes
- **DBO5** : La Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours est une mesure de la quantité d'oxygène nécessaire par les microorganismes pour décomposer la matière organique présente dans les eaux usées.
- **Volume de la fosse toutes eaux** : Dans ce cas, 6000 litres.
### Étape 2 : Collecter les données nécessaires
Pour un calcul précis, il est important de connaître la concentration moyenne en DBO5 des eaux usées domestiques ainsi que la consommation d'eau par habitant. En général, la DBO5 des eaux usées domestiques est évaluée entre 150 à 300 mg/L. Pour des calculs standards, on utilise souvent une valeur moyenne de 200 mg/L.
### Étape 3 : Calculer la charge organique DBO5
La formule de base pour calculer la charge organique (en grammes par jour) est la suivante :
\[ \text{Charge organique DBO5} = \text{Volume de la fosse (L)} \times \text{Concentration en DBO5 (mg/L)} \]
### Calcul
1. Convertir la concentration de DBO5 en grammes par litre :
\[ \text{Concentration en DBO5} = 200 \text{ mg/L} = 0,2 \text{ g/L} \]
2. Appliquer la formule :
\[ \text{Charge organique DBO5} = 6000 \text{ L} \times 0,2 \text{ g/L} \]
\[ \text{Charge organique DBO5} = 1200 \text{ g} \]
3. Comme il s'agit de la capacité totale de la fosse, pour une charge organique quotidienne, il est important de connaître le nombre de jours de rétention. Par exemple, si la fosse est prévue pour une rétention de 3 jours :
\[ \text{Charge organique DBO5 par jour} = \frac{1200 \text{ g}}{3 \text{ jours}} = 400 \text{ g/jour} \]
### Exemple de produits correspondants
- **Tricel Seta Simplex 9EH / 4200** : Ce filtre compact a une cuve unique avec 2 compartiments, ce qui permet une répartition optimale de la charge organique pour le traitement primaire et secondaire.
- **BFC15** : Conçu pour une capacité de 15 EH avec un volume utile de 8000 litres, il permet un traitement efficace pour une charge organique élevée, adaptant bien son traitement pour des volumes proches de 6000 litres.
### Conclusion
Pour une fosse toutes eaux de 6000 litres, avec une concentration moyenne de DBO5 de 200 mg/L, la charge organique quotidienne serait approximativement de 400 g/jour, en supposant une rétention de 3 jours. Ce calcul peut varier en fonction des spécificités de l'installation et des caractéristiques des eaux usées. Pour une précision maximale, il est recommandé de réaliser des analyses spécifiques des eaux usées et de prendre en compte des variations selon l'usage réel.
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Chez OUEST ENVIRONNEMENT, le coefficient de perméabilité minimal du sol nécessaire pour garantir une infiltration efficace des eaux traitées dépend de plusieurs facteurs, dont le type de filière utilisé et la charge organique à traiter. Voici quelques points clés :
- Type de sol : Il est crucial de réaliser une étude de sol pour déterminer la perméabilité. Un coefficient de perméabilité (K) minimal de 10^-4 m/s est généralement recommandé pour une infiltration efficace.
- Filières adaptées : Nos produits, comme les filières à zéolithe, sont conçus pour maximiser l'efficacité de l'infiltration des eaux traitées. Par exemple, la BFC12 (ID : 48960) et la BFC15 (ID : 48961) sont équipées d'un bac filtrant Compactodiffuseur qui optimise le traitement et l'infiltration.
- Dimensionnement : Il est également important de dimensionner correctement le système d'assainissement en fonction du nombre d'équivalents habitants (EH) et de la charge organique à traiter. Des produits comme la BFC6 (ID : 48956) pour 6 EH et la BFC9 (ID : 48958) pour 9 EH sont des exemples de solutions adaptées.
Pour toute assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions évaluer vos besoins spécifiques et vous recommander la solution la plus appropriée.
Comment régénérer la zéolithe dans un système de traitement des eaux usées ?
### Étapes de la Régénération
1. **Arrêt du Système** :
- **Isoler le Filtre** : Coupez l'arrivée d'eau vers le filtre contenant la zéolithe pour éviter toute contamination pendant la régénération.
- **Vidanger le Filtre** : Vidangez l'eau résiduelle pour préparer le lit de zéolithe à la régénération.
2. **Préparation de la Solution de Régénération** :
- **Solution de Chlorure de Sodium (NaCl)** : Préparez une solution de sel saturée (environ 10 % de NaCl) pour la régénération. La concentration exacte peut varier selon les spécifications du fabricant.
- **Température de la Solution** : Il est recommandé d'utiliser une solution à température ambiante pour éviter de dégrader les propriétés de la zéolithe.
3. **Application de la Solution** :
- **Injection de la Solution** : Injectez la solution de NaCl dans le filtre à un débit contrôlé pour permettre une interaction maximale entre la solution et la zéolithe.
- **Temps de Contact** : Laissez la solution en contact avec la zéolithe pendant une durée suffisante, généralement de 30 minutes à 1 heure, pour permettre un échange ionique efficace.
4. **Rinçage Post-Régénération** :
- **Rinçage à l'Eau Claire** : Après le traitement avec la solution de sel, rincez abondamment la zéolithe avec de l'eau claire pour éliminer les ions déplacés et l'excès de chlorure de sodium.
- **Élimination des Résidus** : Assurez-vous que l'eau de rinçage est évacuée correctement et ne retourne pas dans le système de traitement des eaux usées.
5. **Remise en Service** :
- **Vérification des Paramètres** : Avant de remettre le système en service, vérifiez les paramètres de sortie pour s'assurer que la zéolithe a été correctement régénérée et qu'aucun contaminant résiduel n'est présent.
- **Retour à l'Opération Normale** : Réouvrez les vannes et remettez le système en service.
### Produits Recommandés
- **BFC7, BFC9, BFC15** : Ces systèmes de traitement des eaux usées domestiques utilisent la zéolithe comme média filtrant et peuvent bénéficier de régénérations périodiques pour maintenir leur efficacité. Par exemple, la BFC7 avec une capacité de 7 EH (équivalents-habitants) et une surface de filtre de 7,7 m² assure un traitement quotidien de 1 050 litres. La régénération régulière de la zéolithe dans ces systèmes permet de continuer à traiter efficacement les charges organiques et les effluents.
- **BFC5** : Avec une fosse toutes eaux de 4 000 litres et un bac filtrant Compactodiffuseur de 5,4 m², ce système est également conçu pour bénéficier d'un entretien par régénération de la zéolithe pour maintenir une épuration optimale.
### Conclusion
La régénération de la zéolithe est une opération technique essentielle pour maintenir les performances des systèmes de traitement des eaux usées. En suivant les étapes de régénération et en utilisant les produits adaptés comme les filières à zéolithe BFC, vous pouvez garantir une efficacité continue de votre système de traitement.
Comment calculer la charge organique DBO5 pour une fosse toutes eaux de 6000 litres?
### Étape 1 : Comprendre et définir les termes
- **DBO5** : La Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours est une mesure de la quantité d'oxygène nécessaire par les microorganismes pour décomposer la matière organique présente dans les eaux usées.
- **Volume de la fosse toutes eaux** : Dans ce cas, 6000 litres.
### Étape 2 : Collecter les données nécessaires
Pour un calcul précis, il est important de connaître la concentration moyenne en DBO5 des eaux usées domestiques ainsi que la consommation d'eau par habitant. En général, la DBO5 des eaux usées domestiques est évaluée entre 150 à 300 mg/L. Pour des calculs standards, on utilise souvent une valeur moyenne de 200 mg/L.
### Étape 3 : Calculer la charge organique DBO5
La formule de base pour calculer la charge organique (en grammes par jour) est la suivante :
\[ \text{Charge organique DBO5} = \text{Volume de la fosse (L)} \times \text{Concentration en DBO5 (mg/L)} \]
### Calcul
1. Convertir la concentration de DBO5 en grammes par litre :
\[ \text{Concentration en DBO5} = 200 \text{ mg/L} = 0,2 \text{ g/L} \]
2. Appliquer la formule :
\[ \text{Charge organique DBO5} = 6000 \text{ L} \times 0,2 \text{ g/L} \]
\[ \text{Charge organique DBO5} = 1200 \text{ g} \]
3. Comme il s'agit de la capacité totale de la fosse, pour une charge organique quotidienne, il est important de connaître le nombre de jours de rétention. Par exemple, si la fosse est prévue pour une rétention de 3 jours :
\[ \text{Charge organique DBO5 par jour} = \frac{1200 \text{ g}}{3 \text{ jours}} = 400 \text{ g/jour} \]
### Exemple de produits correspondants
- **Tricel Seta Simplex 9EH / 4200** : Ce filtre compact a une cuve unique avec 2 compartiments, ce qui permet une répartition optimale de la charge organique pour le traitement primaire et secondaire.
- **BFC15** : Conçu pour une capacité de 15 EH avec un volume utile de 8000 litres, il permet un traitement efficace pour une charge organique élevée, adaptant bien son traitement pour des volumes proches de 6000 litres.
### Conclusion
Pour une fosse toutes eaux de 6000 litres, avec une concentration moyenne de DBO5 de 200 mg/L, la charge organique quotidienne serait approximativement de 400 g/jour, en supposant une rétention de 3 jours. Ce calcul peut varier en fonction des spécificités de l'installation et des caractéristiques des eaux usées. Pour une précision maximale, il est recommandé de réaliser des analyses spécifiques des eaux usées et de prendre en compte des variations selon l'usage réel.
Sur une ZAC avec un réseau collectif privé, je souhaiterais calculer le nombre d'EH de la future construction, qui sera un bâtiment frigorifique qui embauchera 15 personnes. Avez-vous une idée?
En tant que Ouest Environnement, expert en traitement des eaux usées, nous vous recommandons de déterminer le nombre d'équivalents habitants (EH) pour votre bâtiment frigorifique en prenant en compte les normes en vigueur qui stipulent qu'un EH est équivalent à une charge polluante produite par une personne par jour (150L/Jrs). Pour un site industriel tel qu'un bâtiment frigorifique, il faut aussi considérer les eaux usées spécifiques liées à vos activités.
Pour un effectif de 15 personnes, vous pourriez commencer avec un calcul de base de 15 EH. Cependant, il est important d'évaluer les eaux grises et noires produites, ainsi que les eaux de process si applicables. Nous vous recommandons vivement nos produits tels que la BFC15 ou la BFC20 qui sont conçus pour des capaciés correspondant à vos besoins, garantissant une efficacité optimale et un respect de l'environnement. Ouest Environnement est votre partenaire privilégié pour une gestion écologique et performante de vos eaux usées industrielles.
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