Visolid
Sonde de mesure des matières en suspension MES - WTW®
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Principe de mesure des matières solides:
Si la teneur en matières solides augmente, les particules s‘influencent mutuellement. Vu leur nombre plus grand, toutes les particules ne peuvent être atteintes par la source de lumière et/ou le rayonnement diffus n‘atteint pas le détecteur, si bien que les valeurs mesurées sont faussées.
C‘est pourquoi le procédé de lumière diffuse à 90° utilisé pour la mesure de la turbidité n‘est approprié que conditionnellement pour cette application.
WTW utilise deux procédés différents selon la concentration des matières solides.
La mesure à lumière diffuse est utilisée en cas de faibles concentrations tandis que la rétrodiffusion directe donne des résultats optimaux en cas de concentrations plus élevées.
- Nettoyage à ultrason sans aucun élément mécanique
- Très peu d’entretien
- Calibration ultra précise en usine
- Grande sécurité de fonctionnement (fonction Sensor Check)
g/l SiO2 : 0,01 ... 300 g/l SiO2
% SiO2 : 0,001 … 30% SiO2
g/l TS : 0,003 ... 1000 g/l TS
% TS : 0,0003 … 100% TS
Quels sont les avantages et les limites de l'utilisation des tests MES sur les eaux usées ?
**Avantages des tests MES :**
1. **Indicateur de qualité de l'eau :**
Les MES sont un bon indicateur de la qualité de l'eau car elles incluent des particules organiques et inorganiques qui peuvent affecter la clarté de l'eau et, par conséquent, sa qualité pour divers usages.
2. **Évaluation des processus de traitement :**
Les tests MES permettent d'évaluer l'efficacité des processus de traitement des eaux usées, par exemple, la vérification de la performance des décanteurs ou des filtres.
3. **Conformité réglementaire :**
Les tests MES sont essentiels pour assurer la conformité avec les réglementations environnementales qui fixent des limites sur la quantité de MES autorisée dans les eaux rejetées dans l'environnement.
4. **Prévention des problèmes opérationnels :**
Une concentration élevée de MES peut causer des problèmes dans les réseaux de distribution d'eau, comme le colmatage des canalisations et l'usure des équipements.
5. **Surveillance continue :**
Des sondes comme la Visolid ou la Turbiggo offrent une surveillance en continu des MES, ce qui permet une réaction rapide en cas de défaillance du traitement.
**Limites des tests MES :**
1. **Variabilité de la taille des particules :**
Les MES peuvent varier largement en taille, ce qui peut affecter la précision de leur mesure. Certains tests peuvent ne pas capturer les particules très fines ou très grosses.
2. **Influence des couleurs et des turbidités :**
La présence de colorants ou d'une turbidité élevée peut interférer avec certains types de mesures optiques, comme celles réalisées par les sondes optiques de turbidité.
3. **Maintenance et étalonnage :**
Les équipements de mesure des MES, comme les sondes Turbimax CUS50D ou OPTISENS TSS 2000, requièrent un étalonnage régulier et une maintenance pour assurer leur précision.
4. **Coût :**
Les systèmes de mesure en continu peuvent être coûteux à installer et à entretenir, ce qui peut être un facteur limitant pour certaines installations.
5. **Non-spécificité :**
Les MES ne distinguent pas entre types de particules (organiques, inorganiques, toxiques, non-toxiques), ce qui peut nécessiter des tests supplémentaires pour une évaluation complète de la qualité.
6. **Sensibilité aux conditions de l'échantillon :**
Les changements de température et de viscosité de l'eau peuvent affecter la mesure des MES. De plus, des échantillons avec des bulles d'air ou des mousses peuvent fausser les résultats.
7. **Temps de réponse :**
Certains systèmes de mesure peuvent avoir un temps de réponse lent, ce qui peut être un inconvénient pour détecter rapidement les pics de pollution ou les variations rapides de la qualité de l'eau.
Dans le contexte industriel, l'utilisation de produits tels que le Filtre Néphelon pour le traitement des MES peut améliorer l'efficacité du processus en augmentant la capacité de filtration et en réduisant l'utilisation de produits chimiques. Des préleveurs comme le MICROVOL peuvent être utilisés pour collecter des échantillons pour des tests de laboratoire plus précis, tandis que des systèmes comme le PASTEL UV - Analyseur portable multiparamètres offrent une caractérisation rapide de l'effluent.
Le choix de la méthode et de l'équipement pour le test MES dépendra des besoins spécifiques de l'installation, de la précision requise, des ressources disponibles et des exigences réglementaires.
Comment sont mesurés les matières en suspension? Quelles sont les limites de ces mesures?
1. **Méthode gravimétrique** : C'est la méthode standard de référence pour la mesure des MES. Elle implique de filtrer un volume connu d'eau à travers un filtre pré-pesé, de sécher le filtre et les matières capturées, puis de les peser à nouveau. La différence de poids donne la concentration des MES. Bien que précise, cette méthode est chronophage, nécessite un laboratoire et ne permet pas de mesures en temps réel.
2. **Turbidimétrie** : Elle se base sur la turbidité de l'eau, qui est une mesure de la manière dont les particules en suspension dispersent la lumière. Des instruments comme le Turbimax CUS50D d'Endress+Hauser utilisent cette méthode. La turbidité est mesurée en néphélométrie en Unités Néphélométriques de Turbidité (UNT). Cette méthode est rapide et peut être automatisée pour une surveillance en continu, mais elle peut être affectée par la couleur de l'eau et la forme des particules.
3. **Spectrométrie UV-Visible** : Les sondes telles que l'UV-Probe 254+ utilisent l'absorption de la lumière UV ou visible par les particules pour estimer la concentration des MES et d'autres paramètres comme la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou la COT (Carbone Organique Total). C'est une méthode non-invasive qui permet des mesures rapides et en continu, mais qui peut être influencée par la présence de certaines substances chimiques.
4. **Mesure optique à rétrodiffusion** : Des sondes comme l'OPTISENS TSS 2000 ou la sonde Visolid de WTW utilisent la rétrodiffusion de la lumière par les particules pour déterminer la concentration des MES. Cette méthode est insensible à la couleur de l'eau et fonctionne bien même à haute concentration de MES. Toutefois, la calibration peut être nécessaire pour s'adapter aux caractéristiques spécifiques des particules.
5. **Analyse d'image** : Des instruments comme le DustView II caractérisent les particules en suspension en mesurant leur chute libre et en analysant la distribution de taille et la forme des particules par diffusion laser. Cette méthode fournit des informations détaillées mais peut être complexe à mettre en œuvre et nécessite généralement des échantillons prélevés.
**Limites des mesures de MES** :
- **Influence des caractéristiques des particules** : La forme, la taille et le type des particules en suspension peuvent affecter les mesures, surtout pour les méthodes optiques.
- **Interférences chimiques** : La présence de substances colorées ou de composés absorbants spécifiques peut fausser les mesures optiques.
- **Sensibilité à l'agitation** : Les MES peuvent se déposer rapidement si l'eau est peu agitée, ce qui peut entraîner des mesures sous-estimées.
- **Calibration** : La plupart des méthodes optiques nécessitent une calibration avec des standards ou des échantillons dont la concentration en MES est connue.
- **Maintenance** : Les capteurs peuvent s'encrasser et nécessiter un nettoyage régulier pour maintenir leur précision.
- **Coût** : Les équipements de mesure en continu des MES peuvent être coûteux à acquérir et à entretenir.
En conclusion, bien que les méthodes de mesure des MES aient évolué pour permettre une surveillance en temps réel et une intégration dans des systèmes automatisés, chacune a des limites qui doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats. Il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs méthodes en complément pour obtenir une évaluation plus complète des MES dans l'eau.
Avec quel appareil mesure-t-on les MES?
1. **Turbidimètres** : Ces appareils mesurent la turbidité, qui est une indication de la quantité de particules en suspension dans un liquide. Bien qu'ils ne mesurent pas directement les MES, il existe une corrélation entre la turbidité et les MES qui peut être utilisée pour estimer la concentration des particules en suspension. Un exemple de produit est le **Turbimax CUS50D** de Endress+Hauser, qui mesure la turbidité et peut être calibré pour estimer les MES.
2. **Sondes optiques** : Ces sondes utilisent l'absorption ou la diffusion de la lumière pour mesurer la concentration des particules en suspension. Des appareils comme l'**OPTISENS TSS 2000** sont conçus spécifiquement pour mesurer la teneur en matières en suspension totales dans les eaux usées.
3. **Spectrophotomètres UV/VIS** : Ces instruments mesurent l'absorbance à différentes longueurs d'onde et peuvent être utilisés pour estimer les MES en analysant les spectres d'absorption des échantillons. La sonde **UV-Probe 254+** est un exemple de sonde de mesure en ligne fonctionnant selon ce principe.
4. **Analyseurs de MES en ligne** : Des appareils comme le **Visolid** utilisent des méthodes optiques pour mesurer directement les concentrations de particules en suspension dans les liquides. Ils peuvent fournir une mesure continue et en temps réel des MES.
5. **Échantillonneurs automatiques** : Pour les mesures de particules en suspension dans l'air, des appareils comme le **PM162M** permettent un prélèvement séquentiel automatique des particules.
6. **Sondes de mesure des MES** : Des appareils tels que le **Solido** ou le **PONCIR-MES5-10** sont des capteurs conçus pour mesurer les matières en suspension dans diverses applications, notamment les stations d'épuration ou les processus industriels.
7. **Systèmes de laboratoire** : Pour une mesure précise des MES, des échantillons peuvent être filtrés et les résidus séchés et pesés en laboratoire. Cette méthode est considérée comme une méthode de référence.
Pour obtenir des résultats précis, il est important de calibrer régulièrement ces appareils et de tenir compte des spécificités de l'échantillon, comme la présence de colorants ou d'autres substances qui pourraient affecter la mesure optique. De plus, le choix de l'appareil dépendra de l'application spécifique, du besoin de mesures en continu ou ponctuelles, et des contraintes du milieu de mesure.