Produit
Détection d'hydrocarbures avec l'OilWader
mesure mobile des hydrocarbures par fluorescence - CTG
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Description
AnHydre vous propose l'OilWader de CTG. C'est un instrument portable autonome constitué d'un fluorimètre submersible et d'un terminal de terrain afficheur & enregistreur avec positionnement GPS. La détection des hydrocarbures par fluorescence est une technique bien connue mais OilWader la réalise à l'aide d'un fluorimètre compact et léger grâce aux évolutions récentes des composants électro-optiques.
Plongez la sonde, lisez, enregistrez et emportez au bureau vos données pour analyse.
Pour plus d'information voir www.AnHydre.eu
Type de produit
Ce produit a été créé et référencé pour le bon fonctionnement de la plateforme
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Questions / Actualités
Questions
Nouvelle réponse
- Le 09/01/2024
Quel est le cycle de traitement des déchets hydrocarbure depuis le dépôt de stockage ?
Réponse :
Le traitement des déchets hydrocarbures est un processus complexe qui vise à réduire l'impact environnemental des déchets pétroliers et à récupérer des ressources précieuses. Voici un aperçu détaillé du cycle de traitement des déchets hydrocarbures depuis le dépôt de stockage :
1. Collecte et stockage :
Les déchets hydrocarbures sont collectés à partir de différentes sources, comme les stations-service, les raffineries, les garages automobiles ou les industries. Ils sont transportés vers un site de stockage ou une installation de traitement en utilisant des conteneurs ou des réservoirs conçus pour éviter les fuites et les déversements.
Produits liés : Des conteneurs spécifiques pour le transport des déchets hydrocarbures, tels que des cuves de stockage ou des IBC (Intermediate Bulk Container).
2. Séparation des phases :
Une fois sur le site de traitement, les déchets sont soumis à un processus de séparation de phase. Cela peut inclure la décantation pour séparer l'eau des hydrocarbures ou la centrifugation pour accélérer le processus.
Produits liés : Des décanteurs ou des centrifugeuses industrielles conçus pour séparer les phases liquides des déchets hydrocarbures.
3. Traitement préliminaire :
Les déchets peuvent subir un traitement préliminaire pour éliminer les impuretés solides, tels que les boues ou les sédiments, par filtration ou sédimentation.
Produits liés : Des filtres ou des systèmes de sédimentation pour le traitement préliminaire des déchets hydrocarbures.
4. Traitement principal :
Le traitement principal peut impliquer plusieurs méthodes selon la nature des déchets et les réglementations locales. Les méthodes incluent l'incinération, la récupération par distillation ou le traitement biologique.
Produits liés :
- Incinérateurs pour déchets hydrocarbures.
- Unités de distillation pour la récupération des solvants ou des hydrocarbures purs.
- Systèmes de traitement biologique pour dégrader les hydrocarbures en composés moins nocifs.
5. Traitement des eaux de process :
Les eaux résiduelles issues du traitement des hydrocarbures doivent être traitées pour éliminer les contaminants avant leur rejet ou leur réutilisation. Cela peut comprendre l'utilisation de séparateurs d'huile, de filtres à charbon actif ou de systèmes de traitement biologique.
Produits liés : Des séparateurs d'huile, des filtres à charbon actif (comme BION AC ou BION AC CTC 50), et des systèmes de traitement biologique pour l'épuration des eaux.
6. Valorisation ou élimination :
Les produits récupérés, comme les huiles de base ou les solvants, peuvent être retraités et vendus. Les déchets restants, qui ne peuvent pas être valorisés, doivent être éliminés de manière sûre et conforme à la réglementation.
Produits liés : Des unités de retraitement des huiles usagées ou des équipements de recyclage de solvants.
7. Contrôle et surveillance :
Tout au long du processus de traitement, des mesures doivent être prises pour surveiller les émissions, la qualité de l'eau et la conformité aux normes environnementales.
Produits liés : Des analyseurs d'émissions (comme le VIG20 pour les hydrocarbures totaux), des sondes de mesure de la qualité de l'eau (telles que l'OilWader pour la détection des hydrocarbures dans l'eau) et des systèmes de gestion des données.
8. Gestion des résidus solides :
Les solides récupérés, tels que les boues d'hydrocarbures, peuvent être traités par déshydratation, solidification ou stabilisation avant leur mise en décharge ou leur incinération.
Produits liés : Des dessicateurs, des unités de solidification ou de stabilisation pour les résidus solides.
Ce cycle de traitement nécessite une approche intégrée et des technologies adaptées pour minimiser l'impact environnemental et maximiser la récupération des ressources. Il est également crucial que toutes les opérations respectent les réglementations environnementales en vigueur.
1. Collecte et stockage :
Les déchets hydrocarbures sont collectés à partir de différentes sources, comme les stations-service, les raffineries, les garages automobiles ou les industries. Ils sont transportés vers un site de stockage ou une installation de traitement en utilisant des conteneurs ou des réservoirs conçus pour éviter les fuites et les déversements.
Produits liés : Des conteneurs spécifiques pour le transport des déchets hydrocarbures, tels que des cuves de stockage ou des IBC (Intermediate Bulk Container).
2. Séparation des phases :
Une fois sur le site de traitement, les déchets sont soumis à un processus de séparation de phase. Cela peut inclure la décantation pour séparer l'eau des hydrocarbures ou la centrifugation pour accélérer le processus.
Produits liés : Des décanteurs ou des centrifugeuses industrielles conçus pour séparer les phases liquides des déchets hydrocarbures.
3. Traitement préliminaire :
Les déchets peuvent subir un traitement préliminaire pour éliminer les impuretés solides, tels que les boues ou les sédiments, par filtration ou sédimentation.
Produits liés : Des filtres ou des systèmes de sédimentation pour le traitement préliminaire des déchets hydrocarbures.
4. Traitement principal :
Le traitement principal peut impliquer plusieurs méthodes selon la nature des déchets et les réglementations locales. Les méthodes incluent l'incinération, la récupération par distillation ou le traitement biologique.
Produits liés :
- Incinérateurs pour déchets hydrocarbures.
- Unités de distillation pour la récupération des solvants ou des hydrocarbures purs.
- Systèmes de traitement biologique pour dégrader les hydrocarbures en composés moins nocifs.
5. Traitement des eaux de process :
Les eaux résiduelles issues du traitement des hydrocarbures doivent être traitées pour éliminer les contaminants avant leur rejet ou leur réutilisation. Cela peut comprendre l'utilisation de séparateurs d'huile, de filtres à charbon actif ou de systèmes de traitement biologique.
Produits liés : Des séparateurs d'huile, des filtres à charbon actif (comme BION AC ou BION AC CTC 50), et des systèmes de traitement biologique pour l'épuration des eaux.
6. Valorisation ou élimination :
Les produits récupérés, comme les huiles de base ou les solvants, peuvent être retraités et vendus. Les déchets restants, qui ne peuvent pas être valorisés, doivent être éliminés de manière sûre et conforme à la réglementation.
Produits liés : Des unités de retraitement des huiles usagées ou des équipements de recyclage de solvants.
7. Contrôle et surveillance :
Tout au long du processus de traitement, des mesures doivent être prises pour surveiller les émissions, la qualité de l'eau et la conformité aux normes environnementales.
Produits liés : Des analyseurs d'émissions (comme le VIG20 pour les hydrocarbures totaux), des sondes de mesure de la qualité de l'eau (telles que l'OilWader pour la détection des hydrocarbures dans l'eau) et des systèmes de gestion des données.
8. Gestion des résidus solides :
Les solides récupérés, tels que les boues d'hydrocarbures, peuvent être traités par déshydratation, solidification ou stabilisation avant leur mise en décharge ou leur incinération.
Produits liés : Des dessicateurs, des unités de solidification ou de stabilisation pour les résidus solides.
Ce cycle de traitement nécessite une approche intégrée et des technologies adaptées pour minimiser l'impact environnemental et maximiser la récupération des ressources. Il est également crucial que toutes les opérations respectent les réglementations environnementales en vigueur.
Nouvelle réponse
- Le 22/12/2023
Quels sont les différents types d'analyseurs d'hydrocarbures disponibles sur le marché et comment fonctionnent-ils?
Réponse :
Il existe différents types d'analyseurs d'hydrocarbures disponibles sur le marché, chacun utilisant des technologies et des méthodes spécifiques pour détecter et mesurer les concentrations d'hydrocarbures dans divers environnements. Voici les principaux types d'analyseurs et leurs modes de fonctionnement :
1. Analyseurs par fluorescence UV :
Ces appareils mesurent la fluorescence des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lorsqu'ils sont excités par de la lumière ultraviolette. Les hydrocarbures émettent une lumière à une longueur d'onde spécifique qui est mesurée par le détecteur. Par exemple, la Sonde HAP enviroFlu et la Sonde HAP microFLu sont des fluorimètres UV utilisés pour la surveillance en continu des hydrocarbures dans l'eau.
2. Analyseurs par diffusion infrarouge :
Ces instruments utilisent la méthode de diffusion ou d'absorption infrarouge pour détecter la présence d'hydrocarbures. Ils mesurent l'absorption de la lumière infrarouge par les hydrocarbures dans un échantillon. L'Opal – Oil Pollution Alarm est un exemple d'analyseur qui utilise la diffusion infrarouge pour détecter l'huile dans l'eau sans l'utilisation de réactifs.
3. Analyseurs de mercure pour l'eau et les solutions aqueuses :
Bien que spécifiquement conçus pour le mercure, ces appareils utilisent parfois des méthodes similaires pour la détection d'autres métaux ou hydrocarbures. Un exemple est le PA-2 / PA-2 Gold, qui utilise la spectrométrie d'absorption atomique (AAS) pour surveiller les concentrations de mercure dans les processus industriels.
4. Analyseurs par chromatographie en phase gazeuse (GC) :
La GC est une technique qui sépare et analyse les composés qui peuvent être vaporisés sans décomposition. Elle est souvent utilisée pour analyser des échantillons contenant des hydrocarbures, mais elle nécessite généralement une préparation d'échantillons et n'est pas typiquement utilisée pour une surveillance en ligne ou en temps réel.
5. Détecteurs d’hydrocarbures pour surveillance de surface :
Des dispositifs comme l'ODL-1600 surveillent la présence d'un film d'huile à la surface de l'eau. Ils utilisent un faisceau laser qui, projeté sur l'eau, permet de détecter les différences de réflexion entre l'eau et l'huile en raison des propriétés optiques différentes des deux substances.
6. Analyseurs portables pour la mesure mobile des hydrocarbures :
Des appareils comme l'OilWader de CTG offrent une solution portable pour la détection des hydrocarbures par fluorescence. Ils sont particulièrement utiles pour les applications de terrain où la mobilité est essentielle.
Chaque type d'analyseur a ses propres avantages et limitations, qui dépendent de la sensibilité requise, de la nature de l'échantillon à analyser, de la facilité d'utilisation, de la portabilité et du coût. En fonction des besoins spécifiques de surveillance ou d'analyse, un type d'analyseur peut être préféré à un autre. Il est également important de considérer la compatibilité de l'analyseur avec les normes réglementaires et les méthodes de référence en vigueur dans le domaine d'application concerné.
1. Analyseurs par fluorescence UV :
Ces appareils mesurent la fluorescence des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lorsqu'ils sont excités par de la lumière ultraviolette. Les hydrocarbures émettent une lumière à une longueur d'onde spécifique qui est mesurée par le détecteur. Par exemple, la Sonde HAP enviroFlu et la Sonde HAP microFLu sont des fluorimètres UV utilisés pour la surveillance en continu des hydrocarbures dans l'eau.
2. Analyseurs par diffusion infrarouge :
Ces instruments utilisent la méthode de diffusion ou d'absorption infrarouge pour détecter la présence d'hydrocarbures. Ils mesurent l'absorption de la lumière infrarouge par les hydrocarbures dans un échantillon. L'Opal – Oil Pollution Alarm est un exemple d'analyseur qui utilise la diffusion infrarouge pour détecter l'huile dans l'eau sans l'utilisation de réactifs.
3. Analyseurs de mercure pour l'eau et les solutions aqueuses :
Bien que spécifiquement conçus pour le mercure, ces appareils utilisent parfois des méthodes similaires pour la détection d'autres métaux ou hydrocarbures. Un exemple est le PA-2 / PA-2 Gold, qui utilise la spectrométrie d'absorption atomique (AAS) pour surveiller les concentrations de mercure dans les processus industriels.
4. Analyseurs par chromatographie en phase gazeuse (GC) :
La GC est une technique qui sépare et analyse les composés qui peuvent être vaporisés sans décomposition. Elle est souvent utilisée pour analyser des échantillons contenant des hydrocarbures, mais elle nécessite généralement une préparation d'échantillons et n'est pas typiquement utilisée pour une surveillance en ligne ou en temps réel.
5. Détecteurs d’hydrocarbures pour surveillance de surface :
Des dispositifs comme l'ODL-1600 surveillent la présence d'un film d'huile à la surface de l'eau. Ils utilisent un faisceau laser qui, projeté sur l'eau, permet de détecter les différences de réflexion entre l'eau et l'huile en raison des propriétés optiques différentes des deux substances.
6. Analyseurs portables pour la mesure mobile des hydrocarbures :
Des appareils comme l'OilWader de CTG offrent une solution portable pour la détection des hydrocarbures par fluorescence. Ils sont particulièrement utiles pour les applications de terrain où la mobilité est essentielle.
Chaque type d'analyseur a ses propres avantages et limitations, qui dépendent de la sensibilité requise, de la nature de l'échantillon à analyser, de la facilité d'utilisation, de la portabilité et du coût. En fonction des besoins spécifiques de surveillance ou d'analyse, un type d'analyseur peut être préféré à un autre. Il est également important de considérer la compatibilité de l'analyseur avec les normes réglementaires et les méthodes de référence en vigueur dans le domaine d'application concerné.
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