Produit
Analyseur d'hydrocarbures Hydrosense
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Description
Principales caractéristiques en bref :
- BTEX, Essence, Gasoil, Kérosène, Pétrole, Brut, huiles raffinées, solvants aromatiques…
- Gammes de mesure: 0-10…1000 ppm
- Integrable en zone ATEX ZONE 1 ou 2 II 2G EEx p II T4
- Mesure spécifique des Hydrocarbures par fluorescence
- Sans réactif
- Design optimisé de la chambre de mesure gravitaire
- Source et détecteur sans contact avec l’échantillon
- Temps d’analyse: 1 seconde
Applications :
La simplicité, la fiabilité et la facilité d’installation permettent à cet analyseur d’être employé sur les applications suivantes:
- Sortie atelier
- Eau de condensat
- Eau de refroidissement
- Eau de surface
- Entrée / Sortie de traitement
Caractéristiques en bref
- Gamme : 0,1-10…2000 ppm
- Intégrable en zone ATEX ZONE 2 II 2G EEx p II T3
- Source UV et détecteur sans contact
- Analyse spécifique par fluorescence
- Sans réactifs et en continu
- BTEX, Essence, Gasoil, Kérosène, Pétrole, Brut, huiles raffinées, solvants aromatiques…
- Gammes de mesure: 0-10…1000 ppm
- Integrable en zone ATEX ZONE 1 ou 2 II 2G EEx p II T4
- Mesure spécifique des Hydrocarbures par fluorescence
- Sans réactif
- Design optimisé de la chambre de mesure gravitaire
- Source et détecteur sans contact avec l’échantillon
- Temps d’analyse: 1 seconde
Applications :
La simplicité, la fiabilité et la facilité d’installation permettent à cet analyseur d’être employé sur les applications suivantes:
- Sortie atelier
- Eau de condensat
- Eau de refroidissement
- Eau de surface
- Entrée / Sortie de traitement
Caractéristiques en bref
- Gamme : 0,1-10…2000 ppm
- Intégrable en zone ATEX ZONE 2 II 2G EEx p II T3
- Source UV et détecteur sans contact
- Analyse spécifique par fluorescence
- Sans réactifs et en continu
Type de produit
Ce produit a été créé et référencé pour le bon fonctionnement de la plateforme
Questions / Actualités
Questions
Nouvelle réponse
- Le 10/12/2023
Quels paramètres prendre en compte pour choisir une station de traitement des eaux polluées aux hydrocarbures, PCB et HAP ?
Réponse :
Lors du choix d'une station de traitement des eaux polluées par des hydrocarbures, des biphényles polychlorés (PCB) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), plusieurs paramètres techniques doivent être pris en compte pour garantir l'efficacité du traitement des eaux et la conformité avec les normes environnementales. Voici les principaux éléments à considérer:
1. Nature et concentration des polluants:
- Identifier les types d'hydrocarbures, de PCB et de HAP présents dans les eaux usées.
- Déterminer les concentrations initiales de ces polluants pour choisir un système de traitement adapté.
2. Débit et volume des eaux à traiter:
- Évaluer le débit quotidien et le volume global des eaux usées pour dimensionner correctement la station de traitement.
3. Normes et réglementations:
- Prendre en compte les limites de rejet spécifiées par la réglementation locale ou internationale (ex. directive cadre sur l'eau de l'UE, EPA pour les États-Unis).
4. Techniques de traitement disponibles:
- Séparation par gravité ou coalescence pour les hydrocarbures (Séparateurs d'hydrocarbures comme les modèles CHC-SH-L-2 ou ACO Oleocido).
- Adsorption sur charbon actif pour les composés organiques, tels que les PCB et HAP (Média filtrant comme BION AC ACTIVE ou BION AC CTC 50).
- Traitement biologique pour la biodégradation des hydrocarbures et certains HAP.
- Oxydation avancée ou traitement UV pour la dégradation des polluants récalcitrants.
5. Coûts d'investissement et d'exploitation:
- Estimation des coûts d'acquisition, d'installation et de maintenance de la station de traitement.
- Analyse des coûts opérationnels, y compris la consommation d'énergie, de réactifs, et les frais de gestion des déchets.
6. Efficacité et fiabilité des équipements:
- Choix d'équipements éprouvés offrant une haute efficacité de traitement et une bonne fiabilité à long terme.
- Systèmes de mesure et de contrôle en ligne pour le suivi des performances, comme les analyseurs d'hydrocarbures Hydrosense ou le spectrophotomètre Uviline 9600.
7. Maintenance et facilité d'exploitation:
- Sélection de technologies nécessitant une maintenance réduite et faciles à opérer.
- Formation du personnel pour l'exploitation et la maintenance de la station de traitement.
8. Disponibilité de l'espace et conditions du site:
- Évaluation de l'espace disponible pour installer la station de traitement.
- Adaptation de la technologie aux conditions spécifiques du site (température, pH, présence de matières en suspension).
9. Options de mise à niveau et modularité:
- Possibilité d'expansion ou de mise à niveau de la station pour faire face à une augmentation du débit ou à des changements de la composition des eaux usées.
10. Options de gestion des résidus:
- Solutions pour la gestion des boues, des résidus de filtration et des déchets générés par le traitement.
En résumé, le choix d'une station de traitement pour les eaux polluées par des hydrocarbures, PCB et HAP doit être basé sur une analyse détaillée des besoins spécifiques, des caractéristiques des polluants, des exigences réglementaires et des coûts opérationnels. Des équipements spécialisés et des technologies adaptées doivent être sélectionnés pour assurer un traitement efficace et durable.
1. Nature et concentration des polluants:
- Identifier les types d'hydrocarbures, de PCB et de HAP présents dans les eaux usées.
- Déterminer les concentrations initiales de ces polluants pour choisir un système de traitement adapté.
2. Débit et volume des eaux à traiter:
- Évaluer le débit quotidien et le volume global des eaux usées pour dimensionner correctement la station de traitement.
3. Normes et réglementations:
- Prendre en compte les limites de rejet spécifiées par la réglementation locale ou internationale (ex. directive cadre sur l'eau de l'UE, EPA pour les États-Unis).
4. Techniques de traitement disponibles:
- Séparation par gravité ou coalescence pour les hydrocarbures (Séparateurs d'hydrocarbures comme les modèles CHC-SH-L-2 ou ACO Oleocido).
- Adsorption sur charbon actif pour les composés organiques, tels que les PCB et HAP (Média filtrant comme BION AC ACTIVE ou BION AC CTC 50).
- Traitement biologique pour la biodégradation des hydrocarbures et certains HAP.
- Oxydation avancée ou traitement UV pour la dégradation des polluants récalcitrants.
5. Coûts d'investissement et d'exploitation:
- Estimation des coûts d'acquisition, d'installation et de maintenance de la station de traitement.
- Analyse des coûts opérationnels, y compris la consommation d'énergie, de réactifs, et les frais de gestion des déchets.
6. Efficacité et fiabilité des équipements:
- Choix d'équipements éprouvés offrant une haute efficacité de traitement et une bonne fiabilité à long terme.
- Systèmes de mesure et de contrôle en ligne pour le suivi des performances, comme les analyseurs d'hydrocarbures Hydrosense ou le spectrophotomètre Uviline 9600.
7. Maintenance et facilité d'exploitation:
- Sélection de technologies nécessitant une maintenance réduite et faciles à opérer.
- Formation du personnel pour l'exploitation et la maintenance de la station de traitement.
8. Disponibilité de l'espace et conditions du site:
- Évaluation de l'espace disponible pour installer la station de traitement.
- Adaptation de la technologie aux conditions spécifiques du site (température, pH, présence de matières en suspension).
9. Options de mise à niveau et modularité:
- Possibilité d'expansion ou de mise à niveau de la station pour faire face à une augmentation du débit ou à des changements de la composition des eaux usées.
10. Options de gestion des résidus:
- Solutions pour la gestion des boues, des résidus de filtration et des déchets générés par le traitement.
En résumé, le choix d'une station de traitement pour les eaux polluées par des hydrocarbures, PCB et HAP doit être basé sur une analyse détaillée des besoins spécifiques, des caractéristiques des polluants, des exigences réglementaires et des coûts opérationnels. Des équipements spécialisés et des technologies adaptées doivent être sélectionnés pour assurer un traitement efficace et durable.
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