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L’OXYGENE DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU. L’OXYGENE DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU. L’OXYGENE DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU. Making Our Planet More Productive. Amélioration des stations existantes. Nouvelles stations. APPLICATIONS. PRAXAIR. Traitement par boues activées en aérobiose
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L’OXYGENE DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU L’OXYGENE DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU L’OXYGENE DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU Making Our Planet More Productive
Amélioration des stations existantes Nouvelles stations APPLICATIONS PRAXAIR • Traitement par boues activées en aérobiose • Digestion des boues aérobies • Réduction des odeurs • Désinfection • Décoloration • Oxydation chimique • Oxygénation des rivières contaminées
NOS CLIENTS PRAXAIR • Stations industrielles : - Chimie - Pharmacie - Agro alimentaire - Textile - Tannerie - Papier et pâte à papier - Abattoirs - Potabilisation - ... • Stations municipales
Pertes par évaporation Entrée eau claire Eau contaminée Usine Eau recyclée PROCEDE DE TRAITEMENT DES EAUX PRAXAIR Le circuit de l’eau en industrie :
Traitement Primaire Traitement Secondaire Traitement Tertiaire O3 Rejets traités Effluent Pré-traitement Homogé-néisation Décanteur physico-chimique Oxydationbiologique Traitement tertiaire Décanteur biologique Epaissis-seur O2 Eau recyclée O2 O3 Elimination des boues O3 Epaissis-seur Elimination des boues O3 PROCEDE DE TRAITEMENT DES EAUX Exemple de procédé : PRAXAIR
Oxygène Dioxyde de carbone Gaz non dissous + Emissions Micro-Organismes STATION D’EPURATION Eau épurée Eau contaminée Micro-Organismes en excès (boues) PROCEDE DE TRAITEMENT DES EAUX Oxydation biologique :
L’oxygène est le seul gaz utilisé pour le métabolisme des bactéries Il ne représente que 21 % du volume total de l’air utilisé AVANTAGES DE L’UTILISATION DE L’O2 PUR Systèmes à air : PRAXAIR
Les systèmes traditionnels utilisent de très importants volumes d’air AVANTAGES DE L’UTILISATION DE L’O2 PUR Systèmes à air en comparaison de l’oxygène pur : PRAXAIR
AVANTAGES DE L’UTILISATION DE L’O2 PUR Dans les stations existantes : PRAXAIR • Augmente la capacité de traitement jusqu’à 100 % et sans gros oeuvre supplémentaire • Réduction : - du volume des boues produites jusqu’à 30 % - des émissions d’odeurs et d’aérosols (> 95%) - du bruit dû aux turbines et aux soufflantes - des mousses - de la consommation d’énergie • Amélioration : - de la vitesse de décantation des boues (jusqu’à 2.5 fois plus rapide qu’avec un système à air) - du contrôle du process • Concentration plus élevée de biomasse dans le bassin
AVANTAGES DE L’UTILISATION DE L’O2 PUR PRAXAIR Dans les nouvelles stations : • Réduction : - du volume du bassin d’oxydation et de la surface totale de la station - de l’investissement initial - de la consommation d’énergie • Démarrage de la station et contrôle du process plus aisés
LES TECHNOLOGIES PRAXAIR MIXFLO V MIXFLO V est un excellent système pour le transfert de l’oxygène gazeux dans un liquide (Eaux polluées) avec des taux supérieurs à 90%. • MIXFLO V a été conçu pour dissoudre un gaz de manière homogène dans les eaux polluées et pour maintenir les solides en suspension dans le bassin.
MIXFLO V PRAXAIR MIXFLO V comprend : • 1 Pompe • 1 “mélangeur” de type Venturi • 3 Ejecteurs • 1 sonde mesurant l’oxygène dissout • 1 panneau de contrôle de l’oxygène • 1 panneau électrique Caractéristiques : • MIXFLO V est conçu pour une dissolution d’oxygène allant jusqu’à 150 Kg/h • Taux de transfert spécifique jusqu’à 5 kg O2/Kwh • Si plus de 150 Kg/h sont nécessaires alors 2, 3, ou plus de petits systèmes peuvent être installés.
MIXFLO V PRAXAIR
Les bénéfices du MIXFLO PRAXAIR • Flexibilité : - peut être adapté à n’importe quel bassin - consommation d’oxygène ajustée par régulation automatique en fonction de la demande • Réduction : - du bruit - de la consommation d’énergie • Distribution homogène de l’oxygène dans le bassin • Puissance adaptée aux besoins • Souplesse d’utilisation • Installation aisée • Solution rapide
LES TECHNOLOGIES PRAXAIR I-SO : In-Situ Oxygénation L’ISO permet également d’obtenir des taux de transfert de l’oxygène gazeux dans le liquide pollué supérieurs à 90%. Caractéristiques : • L’ISO fonctionne avec une turbine dont le cisaillement élevé assure la haute efficacité du transfert de masse de l’oxygène alimenté au niveau de l’aspiration sous la calotte • Conçu pour une dissolution d’oxygène allant jusqu’à environ 100 Kg/h • Taux de transfert spécifique supérieur à 5 kg O2/Kwh • Plusieurs petits systèmes peuvent être installés en fonction des besoins
L’ISO PRAXAIR
L’ISO PRAXAIR
Les bénéfices de l’ISO PRAXAIR • Flexibilité : - adaptable aux bassins de géométries diverses - consommation d’oxygène ajustée par régulation automatique en fonction de la demande • Réduction : - du bruit - de la consommation d’énergie électrique • Pression d’apport d’oxygène peu élevée • Puissance adaptée aux besoins • Souplesse d’utilisation • Installation et maintenance faciles • Solution rapide
LES TECHNOLOGIES D’OXYGENATION PRAXAIR Choix du système d’injection : • En fonction : - De la géométrie du bassin - Des caractéristiques spécifiques de la station de traitement Références en Europe : • Plus de 450 clients en Europe de l’Ouest (France, Bénélux, Italie et Espagne)
LES TECHNOLOGIES PRAXAIR L’ozonation L’ozone est un agent oxydant extrêmement puissant qui peut réagir rapidement et complètement avec une variété de produits. Avantages des générateurs d’ozone utilisant l’oxygène pur : • Investissement initial plus faible • Concentration d’ozone élevée • Consommation d’énergie plus faible • Réutilisation du gaz résiduel possible
Les applications type de l’ozone PRAXAIR • Désinfection • Décoloration • Désodorisation • Oxydation (Fer, Manganèse, Cyanures, phénols,…) • Réduction de la DCO dure • Amélioration du goût • Amélioration de la coagulation/floculation • Diminution des algues
Comparaison des potentiels d’oxydation PRAXAIR Potentiel d’oxydation (relatif au Chlore) 2.25 2.05 1.78 1.52 1.31 1.22 1.00 0.93 0.90 Produit • Fluor (F2) • Radical Hydroxyle (OH) • Oxygène atomique (O) • Ozone (O3) • Peroxyde d’Hydrogène (H2O2) • Permanganate de Potassium (KMnO4) • Chlore (Cl2) • Dioxyde de Chlore (ClO2) • Oxygène (O2)