Selcoperm 125 - 2000
Système d'électrochloration - Grundfos®
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Les systèmes de chloration électrolytique Selcoperm produisent par électrolyse une solution d'hypochlorite à partir d'une solution de sel courant, sans créer de produits dérivés notables. Le pH de la solution d'hypochlorite produite est compris entre 8 et 8.5 et la concentration en équivalent chlore de la solution est inférieure à 8 g/l. Grâce à sa longue demi-vie, ce système est idéal pour un stockage dans un réservoir tampon.
Les composants clés de l'unité Selcoperm sont le système d'électrolyse, les réservoirs de stockage de la solution saturée en sel et de la solution produite, le ventilateur d'extraction servant à évacuer l'hydrogène produit, et les pompes de dosage de la solution produite. Le concept est complété par une unité de contrôle et de mesure du dosage du chlore. Le système d'électrolyse est fourni clé en main. Seule la tuyauterie de l'alimentation en eau, les raccordements des réservoirs de stockage du produit et du sel, et les tuyaux d'échappement sont à installer. La taille des réservoirs de stockage dépend du niveau de capacité du système et de la quantité de solution désinfectante requise.
Quels sont les moyens de traiter l'eau d'un puits au goût amer ?
1. Analyse de l'eau : Commencez par effectuer une analyse chimique et microbiologique complète de l'eau pour identifier les contaminants spécifiques responsables du goût amer.
2. Filtration : Si le goût amer est dû à des particules en suspension ou à des sédiments, l'utilisation de filtres mécaniques peut être efficace pour éliminer ces impuretés.
3. Adoucissement : L'eau dure, riche en minéraux comme le calcium et le magnésium, peut également avoir un goût amer. Un adoucisseur d'eau, comme ceux de la série d'adoucisseurs TUBAO Eau Potable, peut être utilisé pour échanger les ions de calcium et de magnésium contre des ions de sodium, adoucissant ainsi l'eau.
4. Aération : Certains goûts peuvent être causés par des gaz dissous comme le sulfure d'hydrogène (H2S), qui donne un goût et une odeur d'œuf pourri. L'aération de l'eau peut aider à libérer ces gaz de l'eau.
5. Oxydation : L'oxydation chimique à l'aide de permanganate de potassium ou de chlore peut être utilisée pour éliminer le fer et le manganèse, qui peuvent contribuer au goût amer. Des systèmes tels que les installations de chloration automatique CHLORINSITU® III ou les générateurs de dioxyde de chlore comme Dulco®Zon peuvent être opérants dans ce cas.
6. Chloration : L'ajout de chlore ou d'hypochlorite de sodium peut non seulement désinfecter l'eau, mais aussi améliorer son goût en éliminant certains contaminants biologiques ou chimiques. Des solutions telles que le système de chloration SAL-RX, ou des pompes doseuses hydro-motrices comme la Pompe doseuse hydro-motrice D9WL3000, peuvent être utilisées pour un dosage précis du chlore.
7. Électrolyse du sel : Pour les installations nécessitant une production de chlore sur site, l'électrolyse du sel peut être une option viable. Le système Selcoperm 125 - 2000 produit une solution d'hypochlorite à partir d'une solution de sel courant par électrolyse.
8. Charbon actif : L'utilisation de filtres à charbon actif peut aider à éliminer les contaminants organiques, les produits chimiques, et certains goûts et odeurs désagréables.
9. Systèmes de traitement spécialisés : Pour des problèmes spécifiques, des systèmes tels que les analyseurs de chlore en continu ou les vannes d'inversion automatique de bouteille de chlore peuvent être utilisés pour maintenir et surveiller automatiquement les niveaux de chlore dans l'eau traitée.
Il est important de noter que le choix du système de traitement dépendra des résultats de l'analyse de l'eau et des objectifs de qualité de l'eau. Il est recommandé de consulter un spécialiste du traitement de l'eau pour évaluer la situation et sélectionner la solution la plus adaptée.
Comment traiter les eaux usées sanitaires par le chlore afin de les eliminer en surface ?
1. Prétraitement : Les eaux usées doivent d'abord passer par les étapes de prétraitement qui incluent le dégrillage, le dessablage et le déshuilage, permettant d'éliminer les déchets solides, le sable, et les huiles qui pourraient interférer avec l'efficacité de la chloration.
2. Traitement primaire : Ensuite, l'eau passe par un traitement primaire, généralement une décantation, pour séparer les matières en suspension.
3. Traitement secondaire : Après le traitement primaire, l'eau subit un traitement secondaire, souvent biologique, pour réduire la charge organique (DBO, DCO) et les nutriments. Les boues activées, les lits bactériens ou les lagunes sont souvent utilisés à ce stade.
4. Chloration : Une fois que l'eau a été suffisamment purifiée, elle est prête pour la désinfection. La chloration peut être réalisée de différentes manières :
- Utilisation de chlore gazeux : Le chlore gazeux est introduit dans l'eau usée par un système de dosage sûr tel que les chloromètres de sécurité sous vide (CHLORO+®) ou les hydroéjecteurs dédiés (hydroéjecteur pour chlore gazeux). Ces systèmes permettent une introduction précise et contrôlée du chlore dans l'eau.
- Utilisation de solutions d'hypochlorite : L'hypochlorite de sodium ou de calcium, souvent produit sur place par des systèmes d'électrolyse tels que CHLORINSITU® III ou Selcoperm, est dosé dans l'eau à l'aide de pompes doseuses précises (par exemple, Pompe doseuse hydro-motrice Dosatron).
- Systèmes de production d'hypochlorite sur place : Ces systèmes, tels que Dulco®Zon, génèrent de l'hypochlorite de sodium à partir d’une solution de sel et de l'eau par électrolyse. La solution est ensuite dosée dans l'eau usée.
5. Contact et réaction : Le chlore doit être en contact avec l'eau usée pendant un temps suffisant pour assurer une désinfection adéquate. Des chambres de contact telles que la CVC-CE peuvent être utilisées pour optimiser le temps de contact et l'efficacité de la désinfection.
6. Neutralisation du chlore : Après la désinfection, le chlore résiduel doit souvent être neutralisé pour éviter de nuire à l'environnement lors du rejet. Des composés comme le bisulfite de sodium ou le thiosulfate de sodium sont typiquement utilisés pour cette déchloration.
7. Contrôle et surveillance : Des systèmes de mesure et de contrôle en continu (par exemple, l'analyseur de chlore en continu) garantissent que les niveaux de chlore sont maintenus dans les limites requises pour une désinfection efficace sans excéder les normes environnementales.
8. Rejet : Une fois que l'eau a été traitée et que le chlore résiduel a été neutralisé, elle peut être rejetée en surface en respectant les normes réglementaires pour la protection de l'environnement.
Il est important de noter que le traitement par chloration doit être conçu et opéré conformément aux réglementations locales et aux directives de santé publique, car le chlore peut être dangereux à manipuler et peut avoir des effets néfastes sur l'environnement s'il n'est pas correctement géré.
Quelles sont les normes standard pour la chloration de l'eau potable avec de l'eau de Javel ?
1. **Concentration en chlore résiduel**: Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la concentration en chlore résiduel libre dans l'eau potable devrait généralement être d'au moins 0,5 mg/L (milligrammes par litre) après au moins 30 minutes de contact à un pH inférieur à 8,0. Cela assure une désinfection adéquate.
2. **pH de l'eau**: Le pH de l'eau a un impact significatif sur l'efficacité de la désinfection par chloration. L'eau de Javel est plus efficace lorsque le pH est compris entre 6,5 et 7,5.
3. **Temps de contact**: L'efficacité de la désinfection augmente avec le temps de contact entre l'eau de Javel et l'eau. Un temps de contact d'au moins 30 minutes est généralement recommandé avant que l'eau ne soit considérée comme potable.
4. **Dosage de l'eau de Javel**: Le dosage dépend de la qualité de l'eau d'origine, notamment de sa teneur en matières organiques, en ammoniac et en composés susceptibles de réagir avec le chlore. Des tests préliminaires sont nécessaires pour déterminer le dosage approprié.
5. **Normes et réglementations locales**: Les exigences spécifiques pour la chloration de l'eau potable peuvent varier en fonction de la législation locale ou nationale. Par exemple, aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) fixe des normes pour les systèmes d'eau potable publics, tandis qu'en Europe, le Conseil de l'Union européenne établit des directives sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
6. **Suivi et contrôle**: Il est essentiel de surveiller régulièrement la concentration en chlore résiduel, le pH et les autres paramètres pour garantir une désinfection constante et efficace. Des équipements comme les analyseurs de chlore en continu à méthode ampérométrique peuvent être utilisés pour la surveillance.
7. **Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)**: En France, les produits utilisés pour la chloration de l'eau potable, tels que les pompes doseuses et les installations de production de chlore, doivent posséder une ACS qui certifie leur conformité avec les exigences sanitaires.
En ce qui concerne les produits spécifiques, des systèmes tels que le "CHLORINSITU® III" ou le "Selcoperm" de ProMinent, qui produisent de l'hypochlorite de sodium sur site par électrolyse du sel, peuvent être utilisés pour la chloration de l'eau potable, car ils offrent une concentration contrôlée et constante de chlore. Les pompes doseuses hydro-motrices, comme celles de la gamme Dosatron, sont également utilisées pour l'injection précise de chlore dans l'eau de manière proportionnelle au débit d'eau.
Il est crucial que tout système de traitement de l'eau potable soit conçu, exploité et entretenu conformément aux normes locales et internationales pour assurer la protection de la santé publique.