Description
L'unité de traitement MBCR containerisée est une solution mobile compacte pour traiter les eaux usées municipales ou industrielles.
Le cœur du process MBCR : une combinaison de biomasse fixée sur supports mobiles et une filtration sur membranes céramique plates
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité max | 55 à 110 m³/j |
Charge au sol | 1,5 t/m² |
EQH max | 500 à 1000 |
Flux | 15 à 60 l/m².h |
Intensité électrique | 64 A |
Poids de l'eau | 17,2 tonnes |
Poids total | 23,4 tonnes |
Puissance consommée | 6 kWh |
Puissance nécessaire | 25 kW |
Température membrane | 5°C à 60°C |
Questions sur le produit :
Nouvelle réponse
- Le 25/03/2024
Quel est le meilleur procédé pour décontaminer les eaux usées issues de la production de pétrole brut ?
Réponse :
La décontamination des eaux usées issues de la production de pétrole brut est un défi technique complexe, car ces eaux peuvent contenir une combinaison de contaminants organiques et inorganiques, notamment des hydrocarbures, des métaux lourds, des sels et d'autres composés chimiques. Aucun procédé unique n'est considéré comme étant le "meilleur" pour tous les cas, car le choix du traitement dépendra de la composition spécifique des eaux usées, des réglementations environnementales locales, des objectifs de décontamination et des contraintes économiques. Cependant, une approche intégrée combinant plusieurs technologies est souvent la plus efficace. Voici quelques procédés et produits qui pourraient être considérés :
1. Séparation par gravité : Elle est souvent le premier pas dans le traitement des eaux de production pétrolière. Cette méthode permet de séparer les gouttelettes d'huile des eaux usées par différence de densité. Un séparateur API ou un décanteur lamellaire (comme le Lamella Settler de KWI France) peut être utilisé dans cette étape.
2. Traitement physico-chimique : La flottation à air dissous (DAF) est une technique courante pour éliminer les huiles et les graisses, ainsi que des solides en suspension. Des systèmes comme le MEGACELL H ou le SUPERCELL peuvent être adaptés à cette application.
3. Filtration : La filtration sur membrane, par exemple à l'aide de membranes céramiques plates (comme celles du CFM BRM), peut être employée pour séparer les fines particules et certains types de polluants.
4. Traitement biologique : Il peut être utilisé pour dégrader les composés organiques biodegradables. Les bioréacteurs à membranes (MBR), tels que le MBCR, peuvent être efficaces.
5. Désinfection UV : Si une désinfection est nécessaire, des systèmes de traitement par UV comme la gamme BIO-UV IAM peuvent être utilisés pour éliminer les bactéries pathogènes sans ajouter de produits chimiques au processus.
6. Osmose inverse : Pour les contaminants dissous comme les sels, un système d'osmose inverse peut être nécessaire, bien qu'il soit généralement coûteux en termes d'énergie et de maintenance.
7. Évaporation ou cristallisation : Pour une concentration élevée de sels ou d'autres contaminants, des technologies d'évaporation comme le Turbevap LD40 peuvent être envisagées pour obtenir une séparation plus poussée.
8. Adsorption : L'utilisation de charbon actif ou d'autres adsorbants peut aider à éliminer les contaminants organiques résiduels.
Le choix du procédé ou de la combinaison de procédés dépendra d'une analyse détaillée des eaux usées et des objectifs de traitement. Il est également important de prendre en compte l'aspect économique et la facilité d'exploitation et de maintenance du système de traitement. Enfin, il faut toujours s'assurer que le traitement choisi respecte les réglementations environnementales en vigueur.
1. Séparation par gravité : Elle est souvent le premier pas dans le traitement des eaux de production pétrolière. Cette méthode permet de séparer les gouttelettes d'huile des eaux usées par différence de densité. Un séparateur API ou un décanteur lamellaire (comme le Lamella Settler de KWI France) peut être utilisé dans cette étape.
2. Traitement physico-chimique : La flottation à air dissous (DAF) est une technique courante pour éliminer les huiles et les graisses, ainsi que des solides en suspension. Des systèmes comme le MEGACELL H ou le SUPERCELL peuvent être adaptés à cette application.
3. Filtration : La filtration sur membrane, par exemple à l'aide de membranes céramiques plates (comme celles du CFM BRM), peut être employée pour séparer les fines particules et certains types de polluants.
4. Traitement biologique : Il peut être utilisé pour dégrader les composés organiques biodegradables. Les bioréacteurs à membranes (MBR), tels que le MBCR, peuvent être efficaces.
5. Désinfection UV : Si une désinfection est nécessaire, des systèmes de traitement par UV comme la gamme BIO-UV IAM peuvent être utilisés pour éliminer les bactéries pathogènes sans ajouter de produits chimiques au processus.
6. Osmose inverse : Pour les contaminants dissous comme les sels, un système d'osmose inverse peut être nécessaire, bien qu'il soit généralement coûteux en termes d'énergie et de maintenance.
7. Évaporation ou cristallisation : Pour une concentration élevée de sels ou d'autres contaminants, des technologies d'évaporation comme le Turbevap LD40 peuvent être envisagées pour obtenir une séparation plus poussée.
8. Adsorption : L'utilisation de charbon actif ou d'autres adsorbants peut aider à éliminer les contaminants organiques résiduels.
Le choix du procédé ou de la combinaison de procédés dépendra d'une analyse détaillée des eaux usées et des objectifs de traitement. Il est également important de prendre en compte l'aspect économique et la facilité d'exploitation et de maintenance du système de traitement. Enfin, il faut toujours s'assurer que le traitement choisi respecte les réglementations environnementales en vigueur.
Nouvelle réponse
- Le 20/01/2024
Quelle est la meilleure solution pour un système de traitement BAF ?
Réponse :
Un système de traitement BAF (Biofilm Activated Filtration) est un procédé de traitement des eaux usées qui utilise la croissance de micro-organismes sur des supports fixes ou mobiles pour éliminer les matières organiques, les nutriments (comme l'azote et le phosphore) et d'autres polluants de l'eau.
La meilleure solution pour un système BAF dépend des besoins spécifiques en matière de qualité de l'eau traitée, des contraintes opérationnelles, du débit d'eau à traiter, ainsi que des considérations économiques et environnementales. Voici quelques critères à prendre en compte pour la sélection d'une solution BAF et des exemples de produits qui pourraient être appropriés :
1. **Efficacité épuratoire** : La solution doit fournir un haut niveau de traitement biologique pour répondre aux normes réglementaires de qualité de l'eau.
2. **Capacité et modularité** : Le système doit être capable de traiter le volume d'eaux usées généré par la source, avec la possibilité d'expansion ou de modularité pour s'adapter à l'augmentation des débits futurs.
3. **Fiabilité et facilité de maintenance** : La solution BAF doit être conçue pour un fonctionnement fiable et continu avec un entretien minimal.
4. **Consommation d'énergie** : Il est préférable de choisir un système qui minimise la consommation d'énergie pour réduire les coûts opérationnels et l'empreinte carbone.
5. **Contrôle et automatisation** : Les systèmes disposant de contrôles automatisés permettent une meilleure optimisation des conditions de traitement et réduisent le besoin en surveillance humaine.
6. **Résistance aux variations de charge** : Le système devrait être capable de gérer les variations de charge hydraulique et organique sans perte d'efficacité.
7. **Footprint** : L'espace au sol nécessaire pour l'installation du système est un facteur important, surtout dans les zones où l'espace est limité.
8. **Coût total de possession** : Il est crucial de considérer non seulement le coût initial, mais aussi les coûts opérationnels et de maintenance sur la durée de vie du système.
9. **Conformité réglementaire** : Le système doit répondre aux exigences réglementaires locales et nationales pour le traitement des eaux usées.
Concernant les produits, sans avoir plus de détails sur les besoins spécifiques, il est difficile de recommander un produit précis. Cependant, voici des exemples de solutions qui pourraient être envisagées pour un système BAF :
- **L'unité de traitement MBCR** de la liste précédente est une solution containerisée qui combine biomasse fixée sur supports mobiles et filtration sur membranes céramique plates. Ce type de système peut être particulièrement adapté pour des installations nécessitant une solution compacte et mobile.
- Les **systèmes d'aération immergés LIXOR ®** pourraient être utilisés dans un BAF pour l'apport d'oxygène nécessaires à la croissance du biofilm et au traitement biologique des eaux usées.
- Des solutions comme le **Minicell** ou le **Megacell**, qui sont des flottateurs à air dissous (DAF), peuvent être utilisés en aval d'un traitement BAF pour la séparation des boues et la clarification de l'eau traitée.
Il est recommandé de consulter un ingénieur spécialisé dans le traitement des eaux usées pour une évaluation détaillée des besoins et des conditions du site avant de sélectionner un système BAF.
La meilleure solution pour un système BAF dépend des besoins spécifiques en matière de qualité de l'eau traitée, des contraintes opérationnelles, du débit d'eau à traiter, ainsi que des considérations économiques et environnementales. Voici quelques critères à prendre en compte pour la sélection d'une solution BAF et des exemples de produits qui pourraient être appropriés :
1. **Efficacité épuratoire** : La solution doit fournir un haut niveau de traitement biologique pour répondre aux normes réglementaires de qualité de l'eau.
2. **Capacité et modularité** : Le système doit être capable de traiter le volume d'eaux usées généré par la source, avec la possibilité d'expansion ou de modularité pour s'adapter à l'augmentation des débits futurs.
3. **Fiabilité et facilité de maintenance** : La solution BAF doit être conçue pour un fonctionnement fiable et continu avec un entretien minimal.
4. **Consommation d'énergie** : Il est préférable de choisir un système qui minimise la consommation d'énergie pour réduire les coûts opérationnels et l'empreinte carbone.
5. **Contrôle et automatisation** : Les systèmes disposant de contrôles automatisés permettent une meilleure optimisation des conditions de traitement et réduisent le besoin en surveillance humaine.
6. **Résistance aux variations de charge** : Le système devrait être capable de gérer les variations de charge hydraulique et organique sans perte d'efficacité.
7. **Footprint** : L'espace au sol nécessaire pour l'installation du système est un facteur important, surtout dans les zones où l'espace est limité.
8. **Coût total de possession** : Il est crucial de considérer non seulement le coût initial, mais aussi les coûts opérationnels et de maintenance sur la durée de vie du système.
9. **Conformité réglementaire** : Le système doit répondre aux exigences réglementaires locales et nationales pour le traitement des eaux usées.
Concernant les produits, sans avoir plus de détails sur les besoins spécifiques, il est difficile de recommander un produit précis. Cependant, voici des exemples de solutions qui pourraient être envisagées pour un système BAF :
- **L'unité de traitement MBCR** de la liste précédente est une solution containerisée qui combine biomasse fixée sur supports mobiles et filtration sur membranes céramique plates. Ce type de système peut être particulièrement adapté pour des installations nécessitant une solution compacte et mobile.
- Les **systèmes d'aération immergés LIXOR ®** pourraient être utilisés dans un BAF pour l'apport d'oxygène nécessaires à la croissance du biofilm et au traitement biologique des eaux usées.
- Des solutions comme le **Minicell** ou le **Megacell**, qui sont des flottateurs à air dissous (DAF), peuvent être utilisés en aval d'un traitement BAF pour la séparation des boues et la clarification de l'eau traitée.
Il est recommandé de consulter un ingénieur spécialisé dans le traitement des eaux usées pour une évaluation détaillée des besoins et des conditions du site avant de sélectionner un système BAF.
Nouvelle réponse
- Le 26/11/2023
Peut-on utiliser les eaux usées domestiques traitées biologiquement pour l'irrigation ?
Réponse :
Oui, il est possible d'utiliser les eaux usées domestiques traitées biologiquement pour l'irrigation, à condition que le traitement soit suffisamment poussé pour répondre aux normes de qualité requises pour l'usage envisagé. Le traitement biologique des eaux usées domestiques peut impliquer diverses étapes, notamment la décantation, la digestion anaérobie, la nitrification et la dénitrification, ainsi que des processus supplémentaires tels que la filtration et la désinfection.
Pour une utilisation en irrigation, il est crucial que l'eau traitée soit dépourvue de pathogènes et de niveaux élevés de nutriments qui pourraient nuire aux plantes ou à la qualité du sol. Voici quelques technologies et produits qui pourraient être utilisés dans le traitement des eaux usées domestiques avant leur utilisation en irrigation :
1. **Systèmes d'aération immergés** comme LIXOR® de KWI France, qui fournissent de l'oxygène pour soutenir les processus biologiques d'épuration dans les bassins d'aération. Ces systèmes peuvent aider à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux usées.
2. **Unité de traitement containerisée MBCR** de KWI France, qui intègre la biomasse fixée sur supports mobiles et la filtration sur membranes céramique plates. Ce type de système peut améliorer la qualité de l'eau traitée, la rendant plus adaptée pour l'irrigation.
3. **Réacteurs UV** comme la Gamme IAM de BIO-UV pour la désinfection des eaux industrielles, qui peuvent être utilisés en tant que traitement tertiaire pour éliminer les micro-organismes pathogènes des eaux usées traitées biologiquement.
4. **Systèmes de filtration** comme les filtres à sable à lavage continu KS FILTRE de KWI France, qui peuvent éliminer les particules en suspension et les matières organiques supplémentaires des eaux usées épurées.
5. **Flottateurs à air dissous** comme le MINICELL ou le SUPERCELL de KWI France, qui peuvent être utilisés pour clarifier les eaux usées en séparant les matières flottantes et les boues activées.
6. **Microstation éco-énergétique MicroFITT-ee** de KWI France, qui est un système de traitement des eaux usées biologique haute performance pour les petites installations et qui peut fournir une qualité d'effluent adaptée à l'irrigation.
Avant d'utiliser des eaux usées traitées pour l'irrigation, il est essentiel de réaliser des analyses pour s'assurer que les critères de qualité sont respectés, notamment en ce qui concerne les niveaux de nutriments (azote, phosphore), les sels, les métaux lourds et les pathogènes. Les normes locales et nationales, ainsi que les directives internationales comme celles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), doivent être prises en compte pour déterminer les exigences de qualité de l'eau pour l'irrigation agricole.
Pour une utilisation en irrigation, il est crucial que l'eau traitée soit dépourvue de pathogènes et de niveaux élevés de nutriments qui pourraient nuire aux plantes ou à la qualité du sol. Voici quelques technologies et produits qui pourraient être utilisés dans le traitement des eaux usées domestiques avant leur utilisation en irrigation :
1. **Systèmes d'aération immergés** comme LIXOR® de KWI France, qui fournissent de l'oxygène pour soutenir les processus biologiques d'épuration dans les bassins d'aération. Ces systèmes peuvent aider à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux usées.
2. **Unité de traitement containerisée MBCR** de KWI France, qui intègre la biomasse fixée sur supports mobiles et la filtration sur membranes céramique plates. Ce type de système peut améliorer la qualité de l'eau traitée, la rendant plus adaptée pour l'irrigation.
3. **Réacteurs UV** comme la Gamme IAM de BIO-UV pour la désinfection des eaux industrielles, qui peuvent être utilisés en tant que traitement tertiaire pour éliminer les micro-organismes pathogènes des eaux usées traitées biologiquement.
4. **Systèmes de filtration** comme les filtres à sable à lavage continu KS FILTRE de KWI France, qui peuvent éliminer les particules en suspension et les matières organiques supplémentaires des eaux usées épurées.
5. **Flottateurs à air dissous** comme le MINICELL ou le SUPERCELL de KWI France, qui peuvent être utilisés pour clarifier les eaux usées en séparant les matières flottantes et les boues activées.
6. **Microstation éco-énergétique MicroFITT-ee** de KWI France, qui est un système de traitement des eaux usées biologique haute performance pour les petites installations et qui peut fournir une qualité d'effluent adaptée à l'irrigation.
Avant d'utiliser des eaux usées traitées pour l'irrigation, il est essentiel de réaliser des analyses pour s'assurer que les critères de qualité sont respectés, notamment en ce qui concerne les niveaux de nutriments (azote, phosphore), les sels, les métaux lourds et les pathogènes. Les normes locales et nationales, ainsi que les directives internationales comme celles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), doivent être prises en compte pour déterminer les exigences de qualité de l'eau pour l'irrigation agricole.
Un dossier technique de REVUE EIN a été ajouté(e)
où est cité MBCR
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