NitriFAST ® : Réduction de l’azote
Eaux usées : Réduction de l’azote
Eliminez simplement les fortes concentration en azote.
Le NitriFAST® est conçu pour répondre à des niveaux plus élevés de réduction d'azote pour les systèmes avec rejet direct dans les lacs, les cours d’eau et les lagunes, ainsi que pour les propriétés présentant des niveaux plus élevés d'ammoniac dans leurs eaux usées.
Description du produit
Le NitriFAST® est une technologie supplémentaire de réduction de l'azote conçue pour répondre aux réglementations strictes sur l'azote pour les sites sensibles, tels que les sites qui se déversent directement dans les plans d'eau ou qui ont des niveaux plus élevés d'ammoniac entrant. Le système combine des bactéries naturelles et une alimentation externe en carbone afin d’obtenir de faibles niveaux d'azote.
La conception du NitriFAST® est basée sur la même technologie de traitement intégré fixe (FITT®) que le MicroFAST® et l’HighStrengthFAST® et est principalement utilisée comme dispositif de nitrification secondaire lorsqu'une très faible teneur en ammoniac et/ou en azote total est requise.
Utilisé en combinaison avec les systèmes MicroFAST®, HighStrengthFAST® ou MyFAST®, il peut être installé dans des nouvelles constructions ou lors de la modernisation des réservoirs existants ; y compris ceux situés dans des zones sensibles à l'azote ou comprenant des limitations de distance par rapport aux eaux souterraines et/ou des exigences d’épandage réduit.
Bénéfices
Il nitrifie les eaux usées contenant des niveaux d'azote exceptionnellement élevés en oxydant l'ammoniac en nitrate et permet une réduction de +90% de l'azote organique. Les systèmes NitriFAST® offrent des performances de nitrification/dénitrification plus élevées que les systèmes traditionnels et dépassent les exigences typiques en matière d'effluents, permettant ainsi le recyclage des eaux usées et la réduction de la zone d’épandage.
Applications
•Maison, Semi collectif, Immeuble •Industrie •Bâtiment commercial, Camping, Hébergement •Exigences strictes en azote
Avantages
- Capacité de réduction d'ammoniac/d'azote total, à des niveaux très bas
- Aucun filtre ni matériau média à nettoyer ou remplacer
- Tous les composants utilisés à l'intérieur du/des réservoir(s) d'eaux usées sont construits avec des matériaux non corrosifs
- Pas besoin de supplémentation en bactéries pour le fonctionnement général
- Coût de fonctionnement et d'entretien le plus bas
- Faible entretien, extrêmement fiable
- Aucune pièce mécanique mobile ni filtre à l'intérieur du système à entretenir
- Décharge directe, épandage ou réutilisation en irrigation possible
Certifications
Certifié NSF/ANSI 245 pour la réduction de l’azote et CE
Qualité attendue : DBO et MES < 30 mg/L.
Réduit systématiquement les niveaux d'azote de +90%, en fonction des caractéristiques des eaux usées.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité de traitement | 1900 l/j à 5600l/j |
Quelles sont les techniques efficaces pour réaliser la déseutrophication d'un marais artificiel?
1. **Contrôle des sources de nutriments** : La première étape consiste à limiter ou à intercepter les apports en nutriments provenant des sources ponctuelles (effluents industriels ou urbains) et diffuses (ruissellement agricole). Cela peut impliquer des changements dans les pratiques agricoles, l'installation de systèmes de traitement des eaux usées améliorés, ou la mise en place de zones tampons végétalisées pour filtrer les nutriments avant qu'ils n'atteignent le marais.
2. **Aération et brassage** : L'utilisation de systèmes d'aération ou de brassage comme le **SUBMIX** peut améliorer l'oxygénation de l'eau et faciliter les processus microbiens de dégradation de la matière organique et la nitrification/dénitrification, réduisant ainsi les concentrations d'azote.
3. **Traitement biologique** : L'introduction ou la gestion de plantes macrophytes et de micro-organismes est une stratégie clé pour la déseutrophisation. Les plantes absorbent les nutriments pour leur croissance, et les micro-organismes participent à la transformation de l'azote et du phosphore. Des systèmes comme le **NitriFAST®** peuvent être utilisés pour augmenter la capacité de nitrification et de dénitrification dans des conditions contrôlées.
4. **Précipitation chimique du phosphore** : L'ajout de sels de fer, d'aluminium ou de calcium peut être utilisé pour précipiter le phosphore, le rendant ainsi moins disponible pour les algues et les plantes aquatiques. Cette technique doit être utilisée avec précaution pour éviter la surcharge en sels et l'impact sur la faune.
5. **Systèmes à membranes** : Les technologies de membrane comme celles utilisées dans le système **BIOMAX** avec des membranes ZeeWeed® MBR peuvent être très efficaces dans le traitement des eaux usées en retenant les matières en suspension et en permettant un contrôle précis des processus biologiques de nitrification et de dénitrification.
6. **Récolte des plantes aquatiques et des algues** : La récolte des plantes et algues peut réduire la charge en nutriments en éliminant la biomasse qui a absorbé ces éléments. Cette technique implique une gestion continue et une élimination adéquate de la biomasse récoltée.
7. **Remise en état des sédiments** : Les sédiments peuvent être une source interne de nutriments, en particulier de phosphore. Des techniques telles que le dragage ou l'inactivation des sédiments par l'ajout de produits qui lient le phosphore peuvent être utilisées pour réduire la libération interne de nutriments.
8. **Gestion hydraulique** : La manipulation du régime hydraulique, y compris le contrôle des niveaux d'eau et l'écoulement, peut être utilisée pour optimiser les conditions du marais pour la déseutrophisation et la santé écologique.
Il est important de noter que la déseutrophisation est généralement un processus complexe qui peut nécessiter une combinaison de techniques adaptées aux conditions spécifiques du marais artificiel et de son bassin versant. Un plan de gestion intégré et une surveillance continue de la qualité de l'eau sont essentiels pour assurer l'efficacité à long terme des stratégies de déseutrophisation.
Quelle est la procédure détaillée pour auditer une STEP?
1. Préparation de l'audit :
- Collecte des données existantes sur la STEP (plans, caractéristiques techniques, données de fonctionnement, rapport d'exploitation, autorisations de rejet, etc.).
- Définition des objectifs de l'audit (conformité réglementaire, optimisation des processus, efficacité énergétique, etc.).
- Planification de la visite sur site (date, équipe d'audit, équipements nécessaires).
2. Visite sur site :
- Inspection visuelle de la STEP, incluant les infrastructures, les équipements et les bassins de traitement.
- Vérification de la conformité des installations (état des équipements, signalétique, accès sécurisé).
- Collecte d'échantillons pour analyse en laboratoire si nécessaire.
- Entretiens avec le personnel d'exploitation pour comprendre les procédures opérationnelles.
3. Évaluation des données de fonctionnement :
- Analyse des données de débit, des charges polluantes entrantes et de l'efficacité des différents traitements (boues activées, décantation, désinfection, etc.).
- Vérification de la performance des systèmes de traitement (ex: évaluation de l'efficacité des dispositifs comme le BioBarrier® MBR ou le NitriFAST® pour la nitrification).
- Contrôle des données de surveillance et d'auto-surveillance.
4. Analyse des processus de traitement :
- Évaluation de la conception et de la capacité des processus de traitement (aération, décantation, filtration, désinfection).
- Vérification des paramètres opérationnels (temps de séjour, taux d'oxygène dissous, pH, température).
- Identification des points de surcharge ou de sous-performance.
5. Gestion des boues :
- Inspection des équipements de traitement des boues (épaississeurs, digesteurs, déshydratation).
- Analyse de la qualité des boues produites et de leur valorisation ou élimination.
6. Impact environnemental :
- Évaluation de l'effluent traité et de son impact sur le milieu récepteur.
- Contrôle de la gestion des sous-produits et des rejets gazeux.
7. Sécurité et conformité réglementaire :
- Vérification du respect des normes de sécurité pour le personnel et l'environnement.
- Conformité avec les réglementations locales et nationales.
8. Efficacité énergétique :
- Analyse de la consommation énergétique des équipements (pompes, agitateurs, systèmes d'aération).
- Identification des opportunités de réduction des coûts d'énergie (ex: utilisation de l'AEROSTREAM pour une aération plus efficace).
9. Rapport d'audit :
- Rédaction d'un rapport détaillé avec les observations, les analyses de données, les points de non-conformité et les recommandations.
- Présentation des recommandations pour l'amélioration des performances, la mise en conformité et l'optimisation des coûts.
10. Plan d'action :
- Élaboration d'un plan d'action en concertation avec la direction de la STEP pour corriger les non-conformités et améliorer les performances.
- Définition des priorités, des responsabilités, des échéanciers et des ressources nécessaires.
L'audit doit être réalisé par une équipe d'experts qualifiés, idéalement avec une expérience dans le traitement des eaux usées et une connaissance approfondie des réglementations en vigueur. Les outils et les technologies mentionnés comme le BioBarrier® MBR ou le NitriFAST® peuvent être utilisés pour évaluer la performance de certains processus clefs dans la STEP lors de l'audit.
Qu'est ce que la déseutrophisation?
La déseutrophisation implique diverses techniques visant à réduire la concentration de ces nutriments et à restaurer l'équilibre écologique des eaux affectées. Voici quelques méthodes qui peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif, ainsi que des produits spécifiques qui pourraient être impliqués dans de telles techniques:
1. **Traitement Physico-chimique**: Utilisation de produits chimiques comme le chlorure ferrique dans le processus de précipitation pour lier le phosphore et l'éliminer de l'eau. Le système **BIOMAX**, avec ses membranes ZeeWeed® MBR, peut être adapté pour faciliter l'élimination du phosphore, notamment grâce à sa compatibilité avec l'ajout de chlorure ferrique.
2. **Gestion des sédiments**: Retrait ou inactivation des sédiments enrichis en nutriments au fond de la masse d'eau pour éviter la libération future de ces nutriments dans la colonne d'eau.
3. **Réduction de l'apport externe en nutriments**: Diminution des sources de nutriments provenant des eaux de ruissellement agricoles, des rejets industriels et domestiques par des améliorations dans la gestion des terres et des eaux usées. Les systèmes comme **NitriFAST®** sont conçus pour réduire les concentrations élevées d'azote dans les eaux usées en transformant l'ammoniac en nitrate via un processus de nitrification, suivi d'une dénitrification pour convertir les nitrates en azote gazeux, qui est alors libéré dans l'atmosphère.
4. **Biomanipulation**: Modification de la structure de la chaîne alimentaire aquatique, souvent en augmentant les prédateurs de certains herbivores (comme les poissons) pour réduire le nombre de ces derniers et, par conséquent, augmenter la biomasse des plantes aquatiques macrophytes qui concurrencent les algues pour les nutriments.
5. **Aération et brassage**: Amélioration de la circulation de l'eau et de l'oxygénation pour prévenir l'accumulation de nutriments et promouvoir la vie aquatique saine. Le **SUBMIX** est un exemple de dispositif d'aération par brassage qui peut être utilisé dans des lacs et étangs pour améliorer l'oxygénation, réduisant ainsi les effets de l'eutrophisation.
Chacune de ces méthodes peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres pour obtenir une déseutrophisation efficace et durable des eaux eutrophiques. Le choix des méthodes dépend de plusieurs facteurs, tels que l'ampleur de l'eutrophisation, le type de masse d'eau, la source des nutriments et les objectifs de gestion à long terme.
L'amélioration d'une station d'épuration existante est tout à fait possible avec nos solutions. Ici la transformation d'un ancien bassin circulaire en système de traitement biologique aérobie avec la technologie FAST. Capacité de traitement 6000 personnes (jusqu'à 800 m3/jour). Pour plus d'informations : https://biomicrobics.acqua.eco/assainissement/macrofitt/
Certifications |
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NSF/ANSI 245 pour la réduction de l’azote et CE |
Posez une question sur le produit
Poser une questionQuelles sont les techniques efficaces pour réaliser la déseutrophication d'un marais artificiel?
1. **Contrôle des sources de nutriments** : La première étape consiste à limiter ou à intercepter les apports en nutriments provenant des sources ponctuelles (effluents industriels ou urbains) et diffuses (ruissellement agricole). Cela peut impliquer des changements dans les pratiques agricoles, l'installation de systèmes de traitement des eaux usées améliorés, ou la mise en place de zones tampons végétalisées pour filtrer les nutriments avant qu'ils n'atteignent le marais.
2. **Aération et brassage** : L'utilisation de systèmes d'aération ou de brassage comme le **SUBMIX** peut améliorer l'oxygénation de l'eau et faciliter les processus microbiens de dégradation de la matière organique et la nitrification/dénitrification, réduisant ainsi les concentrations d'azote.
3. **Traitement biologique** : L'introduction ou la gestion de plantes macrophytes et de micro-organismes est une stratégie clé pour la déseutrophisation. Les plantes absorbent les nutriments pour leur croissance, et les micro-organismes participent à la transformation de l'azote et du phosphore. Des systèmes comme le **NitriFAST®** peuvent être utilisés pour augmenter la capacité de nitrification et de dénitrification dans des conditions contrôlées.
4. **Précipitation chimique du phosphore** : L'ajout de sels de fer, d'aluminium ou de calcium peut être utilisé pour précipiter le phosphore, le rendant ainsi moins disponible pour les algues et les plantes aquatiques. Cette technique doit être utilisée avec précaution pour éviter la surcharge en sels et l'impact sur la faune.
5. **Systèmes à membranes** : Les technologies de membrane comme celles utilisées dans le système **BIOMAX** avec des membranes ZeeWeed® MBR peuvent être très efficaces dans le traitement des eaux usées en retenant les matières en suspension et en permettant un contrôle précis des processus biologiques de nitrification et de dénitrification.
6. **Récolte des plantes aquatiques et des algues** : La récolte des plantes et algues peut réduire la charge en nutriments en éliminant la biomasse qui a absorbé ces éléments. Cette technique implique une gestion continue et une élimination adéquate de la biomasse récoltée.
7. **Remise en état des sédiments** : Les sédiments peuvent être une source interne de nutriments, en particulier de phosphore. Des techniques telles que le dragage ou l'inactivation des sédiments par l'ajout de produits qui lient le phosphore peuvent être utilisées pour réduire la libération interne de nutriments.
8. **Gestion hydraulique** : La manipulation du régime hydraulique, y compris le contrôle des niveaux d'eau et l'écoulement, peut être utilisée pour optimiser les conditions du marais pour la déseutrophisation et la santé écologique.
Il est important de noter que la déseutrophisation est généralement un processus complexe qui peut nécessiter une combinaison de techniques adaptées aux conditions spécifiques du marais artificiel et de son bassin versant. Un plan de gestion intégré et une surveillance continue de la qualité de l'eau sont essentiels pour assurer l'efficacité à long terme des stratégies de déseutrophisation.
Quelle est la procédure détaillée pour auditer une STEP?
1. Préparation de l'audit :
- Collecte des données existantes sur la STEP (plans, caractéristiques techniques, données de fonctionnement, rapport d'exploitation, autorisations de rejet, etc.).
- Définition des objectifs de l'audit (conformité réglementaire, optimisation des processus, efficacité énergétique, etc.).
- Planification de la visite sur site (date, équipe d'audit, équipements nécessaires).
2. Visite sur site :
- Inspection visuelle de la STEP, incluant les infrastructures, les équipements et les bassins de traitement.
- Vérification de la conformité des installations (état des équipements, signalétique, accès sécurisé).
- Collecte d'échantillons pour analyse en laboratoire si nécessaire.
- Entretiens avec le personnel d'exploitation pour comprendre les procédures opérationnelles.
3. Évaluation des données de fonctionnement :
- Analyse des données de débit, des charges polluantes entrantes et de l'efficacité des différents traitements (boues activées, décantation, désinfection, etc.).
- Vérification de la performance des systèmes de traitement (ex: évaluation de l'efficacité des dispositifs comme le BioBarrier® MBR ou le NitriFAST® pour la nitrification).
- Contrôle des données de surveillance et d'auto-surveillance.
4. Analyse des processus de traitement :
- Évaluation de la conception et de la capacité des processus de traitement (aération, décantation, filtration, désinfection).
- Vérification des paramètres opérationnels (temps de séjour, taux d'oxygène dissous, pH, température).
- Identification des points de surcharge ou de sous-performance.
5. Gestion des boues :
- Inspection des équipements de traitement des boues (épaississeurs, digesteurs, déshydratation).
- Analyse de la qualité des boues produites et de leur valorisation ou élimination.
6. Impact environnemental :
- Évaluation de l'effluent traité et de son impact sur le milieu récepteur.
- Contrôle de la gestion des sous-produits et des rejets gazeux.
7. Sécurité et conformité réglementaire :
- Vérification du respect des normes de sécurité pour le personnel et l'environnement.
- Conformité avec les réglementations locales et nationales.
8. Efficacité énergétique :
- Analyse de la consommation énergétique des équipements (pompes, agitateurs, systèmes d'aération).
- Identification des opportunités de réduction des coûts d'énergie (ex: utilisation de l'AEROSTREAM pour une aération plus efficace).
9. Rapport d'audit :
- Rédaction d'un rapport détaillé avec les observations, les analyses de données, les points de non-conformité et les recommandations.
- Présentation des recommandations pour l'amélioration des performances, la mise en conformité et l'optimisation des coûts.
10. Plan d'action :
- Élaboration d'un plan d'action en concertation avec la direction de la STEP pour corriger les non-conformités et améliorer les performances.
- Définition des priorités, des responsabilités, des échéanciers et des ressources nécessaires.
L'audit doit être réalisé par une équipe d'experts qualifiés, idéalement avec une expérience dans le traitement des eaux usées et une connaissance approfondie des réglementations en vigueur. Les outils et les technologies mentionnés comme le BioBarrier® MBR ou le NitriFAST® peuvent être utilisés pour évaluer la performance de certains processus clefs dans la STEP lors de l'audit.
Qu'est ce que la déseutrophisation?
La déseutrophisation implique diverses techniques visant à réduire la concentration de ces nutriments et à restaurer l'équilibre écologique des eaux affectées. Voici quelques méthodes qui peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif, ainsi que des produits spécifiques qui pourraient être impliqués dans de telles techniques:
1. **Traitement Physico-chimique**: Utilisation de produits chimiques comme le chlorure ferrique dans le processus de précipitation pour lier le phosphore et l'éliminer de l'eau. Le système **BIOMAX**, avec ses membranes ZeeWeed® MBR, peut être adapté pour faciliter l'élimination du phosphore, notamment grâce à sa compatibilité avec l'ajout de chlorure ferrique.
2. **Gestion des sédiments**: Retrait ou inactivation des sédiments enrichis en nutriments au fond de la masse d'eau pour éviter la libération future de ces nutriments dans la colonne d'eau.
3. **Réduction de l'apport externe en nutriments**: Diminution des sources de nutriments provenant des eaux de ruissellement agricoles, des rejets industriels et domestiques par des améliorations dans la gestion des terres et des eaux usées. Les systèmes comme **NitriFAST®** sont conçus pour réduire les concentrations élevées d'azote dans les eaux usées en transformant l'ammoniac en nitrate via un processus de nitrification, suivi d'une dénitrification pour convertir les nitrates en azote gazeux, qui est alors libéré dans l'atmosphère.
4. **Biomanipulation**: Modification de la structure de la chaîne alimentaire aquatique, souvent en augmentant les prédateurs de certains herbivores (comme les poissons) pour réduire le nombre de ces derniers et, par conséquent, augmenter la biomasse des plantes aquatiques macrophytes qui concurrencent les algues pour les nutriments.
5. **Aération et brassage**: Amélioration de la circulation de l'eau et de l'oxygénation pour prévenir l'accumulation de nutriments et promouvoir la vie aquatique saine. Le **SUBMIX** est un exemple de dispositif d'aération par brassage qui peut être utilisé dans des lacs et étangs pour améliorer l'oxygénation, réduisant ainsi les effets de l'eutrophisation.
Chacune de ces méthodes peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres pour obtenir une déseutrophisation efficace et durable des eaux eutrophiques. Le choix des méthodes dépend de plusieurs facteurs, tels que l'ampleur de l'eutrophisation, le type de masse d'eau, la source des nutriments et les objectifs de gestion à long terme.
Quels peuvent être les inconvénients si on n’entretient pas correctement le système d’Assainissement Non Collectif ?
Voici quelques inconvénients majeurs d'un entretien négligé :
1. **Risques sanitaires :** Un mauvais entretien peut provoquer le débordement des eaux usées, entraînant une contamination des sols et des nappes phréatiques par des pathogènes et des bactéries nocifs. Cela peut conduire à des risques pour la santé publique, y compris la propagation de maladies d'origine hydrique.
2. **Impact environnemental :** Si les systèmes ANC ne sont pas entretenus, ils peuvent libérer des nutriments en excès, comme l'azote et le phosphore, qui peuvent contribuer à l'eutrophisation des cours d'eau, entraînant une prolifération d'algues et la dégradation des écosystèmes aquatiques.
3. **Coûts de réparation élevés :** L'accumulation de boues et de déchets peut endommager les composants du système, tels que les pompes ou les diffuseurs d'air dans les micro-stations d'épuration comme NitriFAST® ou le RetroFITT-ee® pour la rénovation des fosses existantes. Les réparations ou remplacements résultants peuvent être coûteux.
4. **Réduction de la durée de vie du système :** Sans entretien, la durée de vie des composants du système est réduite, ce qui signifie que le système complet devra être remplacé plus tôt, augmentant les coûts à long terme.
5. **Mauvaises performances de traitement :** Un système ANC mal entretenu peut ne pas traiter efficacement les eaux usées, ce qui peut entraîner un effluent de mauvaise qualité ne répondant pas aux normes réglementaires, comme le certifient les produits BioBarrier® HSMBR® ou MicroFAST®.
6. **Odeurs désagréables :** L'accumulation de matières organiques non décomposées peut provoquer des odeurs nauséabondes, créant un inconfort pour les résidents et le voisinage.
7. **Non-conformité réglementaire :** Les propriétaires sont légalement responsables de maintenir leur système ANC en bon état de fonctionnement. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des amendes et des sanctions.
Pour éviter ces inconvénients, il est recommandé de suivre un plan d'entretien régulier, qui peut comprendre :
- La vidange régulière des boues accumulées dans la fosse septique ou le compartiment de décantation primaire des micro-stations.
- La vérification et le nettoyage des préfiltres et des composants internes.
- La surveillance du bon fonctionnement des systèmes aérobies et des alarmes.
- L'inspection et le nettoyage des systèmes d'infiltration ou d'épandage.
- Le contrôle des niveaux d'effluent et la qualité du traitement.
Des produits comme Tricel Novo, Tricel Seta, BioBarrier® et MicroFAST® sont souvent accompagnés de recommandations d'entretien spécifiques du fabricant pour garantir leur bon fonctionnement. Il est également conseillé de faire appel à des professionnels qualifiés pour l'entretien des systèmes ANC afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et en toute sécurité.
Faut-il forcément utiliser un capteur de nitrites pour le contrôle rejets dans le milieu aquatique ?
L'une des méthodes alternatives est l'utilisation d'un analyseur de COT (Carbone Organique Total) et de TNb (Azote total lié), comme le TOCADERO T1, qui mesure à la fois le carbone organique total et l'azote total. Ces analyseurs peuvent donner une indication globale de la charge organique et azotée sans se concentrer uniquement sur les nitrites.
Une autre approche est l'utilisation de systèmes de traitement de l'eau qui intègrent des étapes de dénitrification pour réduire la concentration en nitrites et en nitrates. Par exemple, les systèmes comme ABC ® -N ou NitriFAST ® sont conçus pour éliminer l'azote de manière biologique, transformant les nitrates en azote gazeux inoffensif (N2), ce qui réduit directement les concentrations de nitrites sans nécessiter de mesure continue par capteur.
Pour le suivi en ligne, des appareils comme le BACTcontrol peuvent être utilisés pour surveiller indirectement la pollution azotée en mesurant les activités enzymatiques associées à la présence de bactéries qui traitent les composés azotés, y compris les nitrites.
En outre, les prélèvements et les analyses en laboratoire restent une méthode classique pour le contrôle des rejets. Les échantillons d'eau peuvent être collectés et analysés pour une gamme de paramètres, y compris les nitrites, à l'aide de techniques standardisées de laboratoire.
Il existe également des systèmes de surveillance environnementale comme ceux proposés par SARPI ThinkTech, qui offrent des solutions de prélèvement et d'analyse pour le suivi des rejets liquides dans l'eau, y compris les nitrites.
En résumé, bien qu'un capteur de nitrites puisse fournir une mesure directe et spécifique, il existe diverses stratégies et technologies qui permettent de surveiller et de contrôler la qualité des rejets aquatiques en ce qui concerne les composés azotés, sans se limiter uniquement à l'utilisation de capteurs dédiés aux nitrites.
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Bonjour un processus de dégradation biologique aérobie en film fixe type FAST est parfaitement adapté à ce type de traitement industriel organique.
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