En raison de cette consommation élevée, l'aération est considérée comme une étape essentielle. Un système d'aération bien conçu a une influence directe sur l'efficacité énergétique et sur les coûts de fonctionnement. Le contrôle du processus d'aération ne réduit pas seulement la consommation d'énergie utilisée, il peut également réduire les émissions de CO2. Cependant, comme déjà mentionné, les mesures visant à réduire la consommation d'énergie peuvent générer des émissions de N2O si le processus n'est pas contrôlé correctement. Il est donc important de disposer d'une régulation précise, non seulement pour réaliser des économies, mais également pour préserver l'environnement. Bassin d aération unit. Les solutions AVK AVK propose des solutions de qualité pour contrôler le processus d'aération, ce qui permet une grande précision et une consommation d'énergie réduite. Nos vannes guillotine à actionneur électrique linéaire se sont révélées particulièrement adaptées pour de telles optimisations. Les vannes guillotine AVK permettent une régulation plus précise que les vannes papillon traditionnelles.
La mesure du niveau de chaque bassin est reportée sur un Magelis (écran de contrôle) qui est situé en salle de contrôle STEP. Des mesures de pH, de températures et de niveaux sont effectués sur ces bassins. 3. 3) Aéroflottateur Débute à présent le réel traitement Physico-Chimique. L'effluent arrive à l'aéroflottateur, il est mélangé dans la partie basse de l'ouvrage dans une chambre de contact avec de l'eau pressurisée. Le gras, entraîné en surface forme une pellicule. Il est ensuite évacué par raclage. Le principe repose sur la tensioactivité: les fines bulles d'air contenues dans l'eau pressurisée entrainent les matières grasses non dissoutes à la surface. Capacité de 30 m 3 et diamètre de 5 m. Module d'enseignement ASTEP - dimensionnement. 3. 4) La neutralisation Cette étape permet un ajustement du pH de l'effluent pour que celui-ci soit optimum pour la floculation (étape suivante) ainsi que pour le traitement biologique (pH souhaité environ égal à 8). On utilise pour cela de la chaux éteinte, présentant l'avantage d'une sécurité accrue en comparaison avec de la chaux vive.
L'adjonction d'air, en revanche, pompent l'air et l'injecte directement dans l'eau. Cela crée de minuscules bulles d'air se propageant dans l'eau et augmente ainsi la surface d'échange [1]. Biodégradation Le procédé d'élimination des contaminants tels que le phosphore, l'azote et les matières organiques comprend généralement des étapes de traitement mécanique, biologique et chimique. La plupart des systèmes de traitement biologique des eaux usées ont recours à l'aération. Le traitement biologique utilise des micro-organismes naturels pour éliminer les contaminants. Bassin d'aération (HU) - Wikhydro. En ajoutant de l'air à l'eau, l'oxygène fourni favorise la biodégradation aérobie des matières organiques. La biodégradation serait un processus extrêmement lent si le niveau d'oxygène n'était pas suffisant. À l'inverse, une oxygénation trop importante peut entraîner une émission d'oxyde d'azote N2O, un gaz plus puissant et plus nocif pour l'environnement que le CO2. C'est pourquoi, il est important d'avoir un processus précis d'aération [2].
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