Polymatique B
Préparateur de polymère biologique (bio-polymère) - POLYMATIQUE®
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Le polymatique B, le préparateur de bio-polymère de référence!
Chez Polymate, nous sommes particulièrement soucieux de l’environnement, c’est pour cela que nos produits sont particulièrement efficaces et économes, ainsi ils témoignent de notre investissement au quotidien.
Nous avons donc développé avec nos partenaires leaders dans ce domaine, des centrales autonomes de préparation de bio-polymère (à base d’amidon de pomme de terre).
La gamme varie de 0,5 à 12 m3 dans des cuves en PPH équipées d’un système de pré-mouillage de la poudre unique pour un confort d’utilisation et une préparation homogène en continu.
Utilisé en eau potable ou en station d’épuration, le bio-polymère s’avère aussi efficace que le polymère synthétique classique. Nos centrales ont été conçues spécialement afin de répondre parfaitement aux exigences particulières que demande la mise en œuvre de ce produit biologique.
Le Polymatique B est un préparateur de polymère biologique (bio-polymère à partir d'amidon de pomme de terre).
Celui-ci est conçu afin de pouvoir préparer un bio polymère prêt à l’emploi de qualité grâce à son système de mouillage révolutionnaire et à sa cuve élaborée en fonction des contraintes de ce produit particulier nécessitant un savoir faire unique. Ce nouveau préparateur a été développé avec l’ensemble de nos partenaires du secteur.
Traitement des eaux
Eau potable
Quelles sont les techniques les plus efficaces pour la dépollution des eaux usées ?
1. Traitement Primaire:
- **Décantation**: Les eaux usées sont acheminées dans de grands bassins où les solides en suspension se déposent par gravité.
2. Traitement Secondaire:
- **Traitement biologique**: Utilise des micro-organismes pour dégrader la matière organique. Il peut s'agir de boues activées, de lits bactériens ou de lagunage naturel.
- **Bio-polymères**: Le Polymatique B, par exemple, qui est un préparateur de bio-polymère, peut être utilisé pour améliorer la séparation des solides en suspension et des micro-organismes après le traitement biologique.
3. Traitement Tertiaire:
- **Filtration**: Elle peut être réalisée par des filtres à sable ou des filtres à bandes pour capturer les particules fines restantes.
- **Adsorption**: Utilise des matériaux comme le charbon actif pour piéger les contaminants résiduels.
- **Échange d'ions**: Les fibres METALICAPT® (par exemple, la série MFF, MFK, MFH, etc.) sont des échangeurs d'ions qui peuvent capturer des métaux lourds spécifiques ou des radionucléides comme le Cs137.
- **Précipitation chimique**: Ajout de réactifs chimiques pour précipiter les métaux lourds sous forme insoluble.
4. Traitement Avancé:
- **Osmose inverse**: Un procédé qui utilise des membranes semi-perméables pour éliminer les ions, les molécules et les particules plus grosses de l'eau.
- **Désinfection**: L'utilisation de chlore, d'ozone ou de lumière ultraviolette pour tuer les micro-organismes pathogènes.
- **Nanotechnologies**: Incluant les nanoparticules pour éliminer les contaminants à l'échelle moléculaire.
5. Traitement Spécifique:
- **Élimination des nutriments**: Pour éliminer le phosphore et l'azote, qui peuvent causer l'eutrophisation des plans d'eau.
- **Extraction sélective**: La fibre METALICAPT® NF-Cs est spécialement conçue pour l'extraction sélective du radionucléide Césium (Cs), qui est crucial dans le traitement des eaux contaminées par des radionucléides.
6. Traitement des Boues:
- **Digestion anaérobie**: Transformation de la matière organique des boues en biogaz.
- **Déshydratation et séchage**: Réduction du volume des boues avant leur élimination ou leur valorisation.
En pratique, le choix des techniques dépend de la composition spécifique des eaux usées à traiter, des objectifs de qualité de l'eau traitée, des réglementations en vigueur, et du coût économique. La conception d'une station d'épuration prend en compte tous ces facteurs pour optimiser le traitement des eaux usées.
Quelles sont les principales sources de pollution des eaux usées ?
1. **Rejets domestiques** : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux de lavage, les eaux de toilette, les eaux de cuisine, etc. Elles peuvent contenir des matières organiques, des nutriments comme l'azote et le phosphore, des bactéries pathogènes, des détergents, des graisses, des huiles, et des résidus médicamenteux.
2. **Eaux pluviales urbaines** : Lorsque l'eau de pluie ruisselle sur les surfaces urbaines, elle collecte divers polluants tels que les huiles de moteur, les métaux lourds (plomb, cuivre, zinc), les pesticides, les herbicides, et les déchets solides.
3. **Rejets industriels** : Les eaux usées industrielles peuvent contenir des métaux lourds, des composés organiques volatils (COV), des solvants, des produits chimiques toxiques, des acides, des bases, des colorants, et des substances radioactives, en fonction du type d'industrie.
4. **Agriculture** : Les eaux de ruissellement agricoles peuvent transporter des engrais, des pesticides, des herbicides, des sédiments, et des déjections animales, qui sont riches en nutriments et en micro-organismes pathogènes.
5. **Élevage** : Les déjections animales contiennent des niveaux élevés de matières organiques, des nutriments, des micro-organismes pathogènes et des antibiotiques.
6. **Activités minières** : Le drainage acide de mine et les rejets de procédés d'extraction peuvent contenir des sulfates, des métaux lourds et d'autres contaminants toxiques.
7. **Rejets hospitaliers et pharmaceutiques** : Ces eaux usées peuvent contenir des agents pathogènes résistants aux antibiotiques, des produits pharmaceutiques, des désinfectants, et des composés chimiques dangereux.
Pour traiter ces divers types de pollution, une gamme de technologies et de produits est disponible, notamment :
- **METALICAPT® MFC21** et d'autres fibres METALICAPT® qui peuvent capturer des métaux lourds spécifiques présents dans les eaux usées industrielles ou urbaines.
- **Adoucisseurs et osmose inverse** pour éliminer les sels dissous et adoucir l'eau, réduisant ainsi la dureté et les concentrations de certains contaminants.
- **Filtres à bandes** pour retirer les matières en suspension, les boues et les copeaux des eaux usées industrielles.
- **Polymatique B** pour préparer des bio-polymères qui servent à la floculation et à la clarification des eaux usées.
- **METALICAPT® MFD11** et produits similaires pour chélater et éliminer les métaux lourds et d'autres contaminants cationiques des eaux usées.
Ces technologies sont souvent combinées dans des systèmes de traitement des eaux usées pour obtenir une eau épurée répondant aux normes réglementaires avant son rejet dans l'environnement ou sa réutilisation.
Quelles sont les différentes méthodes de dépollution des eaux usées?
1. **Traitement Physique**
- **Séparation par gravité**: Utilisation de décanteurs pour séparer les solides en suspension de l'eau par gravité.
- **Filtration**: Passage de l'eau à travers des filtres pour retenir les particules. Des dispositifs comme les filtres à bandes peuvent être utilisés pour piéger les matières en suspension.
- **Flottation**: Introduction de bulles d'air pour faire flotter les matières grasses ou les solides légers qui sont ensuite écrémés.
- **Tamisage**: Utilisation de tamis pour retenir les déchets de grande taille.
- **Sédimentation**: Utilisation de bassins de sédimentation pour permettre aux particules plus lourdes que l'eau de se déposer.
- **Échange ionique**: Utilisation de résines échangeuses d'ions ou de fibres spécifiques comme METALICAPT® pour éliminer certains ions métalliques.
2. **Traitement Chimique**
- **Précipitation**: Ajout de réactifs chimiques pour former des précipités avec certaines substances dissoutes, qui peuvent ensuite être filtrées ou décantées.
- **Adsorption**: Utilisation de charbon actif ou d'autres matériaux adsorbants pour retirer les contaminants organiques ou les métaux lourds.
- **Coagulation/Floculation**: Ajout de coagulants pour agglomérer les particules fines en flocs plus gros, facilitant leur enlèvement. Des bio-polymères, comme ceux préparés par le Polymatique B, peuvent être utilisés dans ce processus.
- **Chloration/Ozonation**: Utilisation de chlore ou d'ozone pour désinfecter l'eau en tuant les bactéries et les virus.
- **Neutralisation**: Ajustement du pH de l'eau usée pour neutraliser les acides ou les bases.
- **Électrocoagulation**: Utilisation de courant électrique pour coaguler et flotter les contaminants.
3. **Traitement Biologique**
- **Boues activées**: Utilisation de microorganismes pour dégrader les substances organiques. L'aération est souvent utilisée pour favoriser la croissance des bactéries aérobies.
- **Lits bactériens ou Biofiltres**: Passage de l'eau usée à travers un lit de matériau supportant la croissance microbienne pour la dégradation biologique des polluants.
- **Lagunage**: Utilisation de bassins peu profonds où l'eau est exposée à la lumière solaire, à l'oxygène et aux microorganismes pour une dégradation naturelle des polluants.
- **Digestion anaérobie**: Dégradation des matières organiques en l'absence d'oxygène, produisant du biogaz qui peut être récupéré comme source d'énergie.
4. **Méthodes Combinées et Avancées**
- **Osmose Inverse**: Utilisation de membranes semi-perméables pour séparer les contaminants de l'eau. Cette technique est souvent précédée d'un adoucissement de l'eau, par exemple via adoucisseurs.
- **Nanofiltration et Ultrafiltration**: Utilisation de membranes avec des pores de taille nanométrique pour éliminer les contaminants.
- **Désorption thermique**: Utilisation de la chaleur pour vaporiser les contaminants volatils.
Chaque méthode a ses avantages et inconvénients et le choix de la technique dépend de la composition de l'eau usée, des normes de rejet, du coût et d'autres facteurs environnementaux et réglementaires. Souvent, une combinaison de plusieurs méthodes est utilisée dans une station d'épuration pour assurer une dépollution efficace de l'eau.