Le transmetteur Bürkert Type 8202 est un appareil compact pour la mesure : - du pH dans des liquides propres ou chargés ou contenant des sulfides ou des protéines. - ou du potentiel d'oxydo-réduction dans des liquides propres ou chargés ou contenant des sulfides ou des protéines et pouvant présenter une faible conductivité. Le transmetteur peut être équipé d'une sonde de pH ou de redox, remplaçable, standard de 120 mm . Elle est vissée dans l'armature de sonde, qui intègre la sonde de température Pt1000. Le capteur est assemblé au boîtier avec couvercle contenant le module électronique et l'afficheur amovible et est maintenu par un écrou. Bürkert vous simplifie le montage et la maintenance! Le transmetteur de pH/redox fonctionne indépendamment du module d'affichage mais il est nécessaire pour configurer l'appareil (par ex. sélection du type de capteur pH ou redox, plage de mesure, unités de mesure, calibrage...) et également pour la visualisation continue des valeurs mesurées et traitées. L'appareil Type 8202 est disponible: - en modèle à trois sorties programmables: deux sorties transistor et une sortie courant 4-20 mA, 2-fils- en modèle à quatre sorties programmables: deux sorties transistor et deux sorties courant 4-20 mA, 3-fils. L'appareil Type 8202 convertit le signal mesuré, affiche différentes valeurs en différentes unités (si le module affichage est monté) et restitue le signal de sortie fourni par un ou deux connecteurs M12.
Sorties programmables : deux sorties transistor et une ou deux sorties analogiques 4-20 mA (Process + Température)
Affichage amovible rétro-éclairé
Raccordement universel au process
Compatible avec sondes de pH/redox de 120 mm
Fonction diagnostic
Traitement des eaux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Sortie Analogique (mA) | 4mA à 20mA |
Quels sont les indicateurs techniques à surveiller en priorité lors de l'entretien des tours aéroréfrigérantes pour prévenir la prolifération de la légionelle ?
Quelles sont les étapes du traitement physico-chimique de l'eau
1. Prétraitement :
- Tamisage ou grille : Élimination des débris et des matières en suspension de grande taille.
- Homogénéisation : Uniformisation du flux d'eau pour stabiliser la qualité avant traitement.
2. Coagulation :
- Ajout de coagulants (souvent des sels d'aluminium ou de fer) pour agglomérer les particules fines en flocs plus gros, ce qui facilite leur élimination.
3. Floculation :
- Agitation lente de l'eau pour permettre aux flocs de croître en taille et en poids.
4. Décantation :
- Séparation par gravité des flocs formés de l'eau épurée. Les décanleurs lamellaires comme le DÉCANTEUR LAMELLAIRE de KWI France sont utilisés pour améliorer l'efficacité de cette étape.
5. Flottation :
- Utilisation de microbulles d'air (flottation à air dissous) pour faire remonter les flocs à la surface, où ils peuvent être facilement enlevés. Des équipements comme l'XCORPIO ou l'ECOCELL de Salher sont conçus pour cette étape.
6. Filtration :
- Passage de l'eau à travers des filtres pour éliminer les flocs restants et autres particules en suspension. Des systèmes comme les SKIDS ECOSTREAM peuvent être utilisés, combinant filtration et désinfection UV.
7. Traitement chimique secondaire :
- Ajout de produits chimiques supplémentaires pour éliminer des contaminants spécifiques (par exemple, le chlore pour la désinfection).
8. Neutralisation / Ajustement du pH :
- Ajout de bases ou d'acides pour ajuster le pH de l'eau à un niveau acceptable.
9. Élimination des composés spécifiques :
- Adsorption sur charbon actif pour éliminer les composés organiques volatils (COV), les pesticides, et améliorer le goût et l'odeur.
- Échange ionique ou électrodésionisation (comme avec le système PUR-EDI de Salher) pour la déminéralisation.
10. Désinfection :
- Utilisation de produits chimiques (chlore, ozone) ou de la lumière ultraviolette pour tuer les microorganismes pathogènes.
11. Post-traitement :
- Stabilisation chimique pour protéger l'eau pendant le stockage et la distribution.
- Reminéralisation si nécessaire, pour ajuster la composition ionique de l'eau traitée.
12. Contrôle et surveillance :
- Mesure en continu des paramètres de l'eau traitée (pH, turbidité, désinfectants résiduels) avec des instruments comme le Type 8202 de Bürkert pour le pH ou potentiel Redox.
Chaque étape est cruciale et doit être ajustée en fonction de la qualité de l'eau d'origine et des normes de qualité requises pour l'eau traitée. Les technologies et les produits mentionnés ci-dessus représentent des exemples d'équipements pouvant être utilisés dans chacune de ces étapes pour optimiser le traitement de l'eau selon les besoins spécifiques.
Quelles sont les différentes étapes du traitement physico-chimique des eaux?
1. Prétraitement :
- Tamisage : Retirer les gros débris à l'aide de tamis ou de grilles.
- Homogénéisation : Mélanger l'eau pour obtenir une composition homogène, ce qui facilite les étapes suivantes.
2. Coagulation :
- Ajout de coagulants (ex : sulfate d’aluminium, chlorure ferrique) pour neutraliser les charges des particules en suspension et favoriser leur agglomération.
3. Floculation :
- Mélange lent de l'eau pour permettre aux particules coagulées de former des flocs plus gros.
4. Décantation :
- Utilisation d’un décanteur lamellaire comme le "DÉCANTEUR LAMELLAIRE" de KWI France pour séparer les flocs du reste de l'eau par gravité.
5. Filtration :
- Passage de l'eau à travers des filtres pour retirer les particules restantes. Des produits comme le "SKIDS ECOSTREAM", qui combine filtration et UV, peuvent être utilisés.
6. Désinfection :
- Utilisation de méthodes chimiques (chlore, ozone) ou physiques (UV) pour éliminer les microorganismes pathogènes. L'ALTICE'O est un exemple d'analyseur/régulateur qui peut gérer la désinfection des piscines.
7. Équilibrage du pH :
- Ajustement du pH de l'eau traitée à l’aide de bases ou d'acides pour le stabiliser.
8. Affinage :
- Étapes supplémentaires comme l'adsorption sur charbon actif pour éliminer les composés organiques volatils, les pesticides, et améliorer le goût et l'odeur.
9. Polissage :
- Utilisation de techniques avancées comme l'électrodésionisation dans des systèmes tels que la "PUR-EDI" de SALHER pour la production d'eau ultrapure.
10. Stockage et distribution :
- Stockage de l'eau traitée dans des réservoirs adéquats, suivie de sa distribution au réseau de consommation.
Il est important de noter que le choix et l'ordre des étapes de traitement dépendent de la qualité initiale de l'eau et des standards à atteindre. De plus, le contrôle en continu des paramètres de l’eau est crucial pour assurer l'efficacité du traitement. Des instruments de mesure et de régulation, comme le "Type 8202" de Bürkert, peuvent être utilisés pour surveiller le pH et le potentiel redox de l'eau en temps réel.
Enfin, l'optimisation des réactifs et des procédés peut être atteinte grâce à l’utilisation des pompes, comme la pompe à entraînement magnétique "MX", pour doser précisément les produits chimiques.
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1. Prétraitement :
- Tamisage ou grille : Élimination des débris et des matières en suspension de grande taille.
- Homogénéisation : Uniformisation du flux d'eau pour stabiliser la qualité avant traitement.
2. Coagulation :
- Ajout de coagulants (souvent des sels d'aluminium ou de fer) pour agglomérer les particules fines en flocs plus gros, ce qui facilite leur élimination.
3. Floculation :
- Agitation lente de l'eau pour permettre aux flocs de croître en taille et en poids.
4. Décantation :
- Séparation par gravité des flocs formés de l'eau épurée. Les décanleurs lamellaires comme le DÉCANTEUR LAMELLAIRE de KWI France sont utilisés pour améliorer l'efficacité de cette étape.
5. Flottation :
- Utilisation de microbulles d'air (flottation à air dissous) pour faire remonter les flocs à la surface, où ils peuvent être facilement enlevés. Des équipements comme l'XCORPIO ou l'ECOCELL de Salher sont conçus pour cette étape.
6. Filtration :
- Passage de l'eau à travers des filtres pour éliminer les flocs restants et autres particules en suspension. Des systèmes comme les SKIDS ECOSTREAM peuvent être utilisés, combinant filtration et désinfection UV.
7. Traitement chimique secondaire :
- Ajout de produits chimiques supplémentaires pour éliminer des contaminants spécifiques (par exemple, le chlore pour la désinfection).
8. Neutralisation / Ajustement du pH :
- Ajout de bases ou d'acides pour ajuster le pH de l'eau à un niveau acceptable.
9. Élimination des composés spécifiques :
- Adsorption sur charbon actif pour éliminer les composés organiques volatils (COV), les pesticides, et améliorer le goût et l'odeur.
- Échange ionique ou électrodésionisation (comme avec le système PUR-EDI de Salher) pour la déminéralisation.
10. Désinfection :
- Utilisation de produits chimiques (chlore, ozone) ou de la lumière ultraviolette pour tuer les microorganismes pathogènes.
11. Post-traitement :
- Stabilisation chimique pour protéger l'eau pendant le stockage et la distribution.
- Reminéralisation si nécessaire, pour ajuster la composition ionique de l'eau traitée.
12. Contrôle et surveillance :
- Mesure en continu des paramètres de l'eau traitée (pH, turbidité, désinfectants résiduels) avec des instruments comme le Type 8202 de Bürkert pour le pH ou potentiel Redox.
Chaque étape est cruciale et doit être ajustée en fonction de la qualité de l'eau d'origine et des normes de qualité requises pour l'eau traitée. Les technologies et les produits mentionnés ci-dessus représentent des exemples d'équipements pouvant être utilisés dans chacune de ces étapes pour optimiser le traitement de l'eau selon les besoins spécifiques.
Quelles sont les différentes étapes du traitement physico-chimique des eaux?
1. Prétraitement :
- Tamisage : Retirer les gros débris à l'aide de tamis ou de grilles.
- Homogénéisation : Mélanger l'eau pour obtenir une composition homogène, ce qui facilite les étapes suivantes.
2. Coagulation :
- Ajout de coagulants (ex : sulfate d’aluminium, chlorure ferrique) pour neutraliser les charges des particules en suspension et favoriser leur agglomération.
3. Floculation :
- Mélange lent de l'eau pour permettre aux particules coagulées de former des flocs plus gros.
4. Décantation :
- Utilisation d’un décanteur lamellaire comme le "DÉCANTEUR LAMELLAIRE" de KWI France pour séparer les flocs du reste de l'eau par gravité.
5. Filtration :
- Passage de l'eau à travers des filtres pour retirer les particules restantes. Des produits comme le "SKIDS ECOSTREAM", qui combine filtration et UV, peuvent être utilisés.
6. Désinfection :
- Utilisation de méthodes chimiques (chlore, ozone) ou physiques (UV) pour éliminer les microorganismes pathogènes. L'ALTICE'O est un exemple d'analyseur/régulateur qui peut gérer la désinfection des piscines.
7. Équilibrage du pH :
- Ajustement du pH de l'eau traitée à l’aide de bases ou d'acides pour le stabiliser.
8. Affinage :
- Étapes supplémentaires comme l'adsorption sur charbon actif pour éliminer les composés organiques volatils, les pesticides, et améliorer le goût et l'odeur.
9. Polissage :
- Utilisation de techniques avancées comme l'électrodésionisation dans des systèmes tels que la "PUR-EDI" de SALHER pour la production d'eau ultrapure.
10. Stockage et distribution :
- Stockage de l'eau traitée dans des réservoirs adéquats, suivie de sa distribution au réseau de consommation.
Il est important de noter que le choix et l'ordre des étapes de traitement dépendent de la qualité initiale de l'eau et des standards à atteindre. De plus, le contrôle en continu des paramètres de l’eau est crucial pour assurer l'efficacité du traitement. Des instruments de mesure et de régulation, comme le "Type 8202" de Bürkert, peuvent être utilisés pour surveiller le pH et le potentiel redox de l'eau en temps réel.
Enfin, l'optimisation des réactifs et des procédés peut être atteinte grâce à l’utilisation des pompes, comme la pompe à entraînement magnétique "MX", pour doser précisément les produits chimiques.
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