FR2565962A1 - Procede d'epuration des eaux par voie biologique - Google Patents
Procede d'epuration des eaux par voie biologique Download PDFInfo
- Publication number
- FR2565962A1 FR2565962A1 FR8409371A FR8409371A FR2565962A1 FR 2565962 A1 FR2565962 A1 FR 2565962A1 FR 8409371 A FR8409371 A FR 8409371A FR 8409371 A FR8409371 A FR 8409371A FR 2565962 A1 FR2565962 A1 FR 2565962A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- sep
- aeration
- bed
- water
- air
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000746 purification Methods 0.000 title abstract description 6
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 16
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 3
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 abstract description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000003643 water by type Substances 0.000 abstract description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 abstract 1
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 6
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 2
- 238000012163 sequencing technique Methods 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000001033 granulometry Methods 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/06—Aerobic processes using submerged filters
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
Abstract
L'INVENTION A TRAIT A UN PROCEDE D'EPURATION SELON LEQUEL ON FAIT PERCOLER DE HAUT EN BAS L'EAU A TRAITER A TRAVERS UN LIT SUBMERGE ET FIXE DE MATERIAU FILTRANT GRANULAIRE AVEC INSUFFLATION, A UN NIVEAU INTERMEDIAIRE DU LIT, D'UN COURANT GAZEUX OXYGENE ASCENDANT. SELON L'INVENTION, L'INJECTION D'AGENT GAZEUX EST REGULEE SELON DES DEBITS BIEN DETERMINES. APPLICATION A L'ELIMINATION DE LA POLLUTION CARBONEE ET A LA NITRIFICATION TERTIAIRE DANS DES EAUX RESIDUAIRES OU DES EAUX A POTABILISER.
Description
La présente invention a trait au domaine de l'épuration des eaux de nature telles que : eaux résiduaires industrielles,eaux d'égouts ou eaux de toute nature telles que : eaux industrielles, eaux d'égouts ou eaux de distribution à rendre potables. Elle a trait plus particulière- ment à un procédé d'épuration par voie biologique du type selon lequel on fait percoler, de haut en bas, l'eau à traiter à travers un lit sub mergé et fixe de matériau filtrant granulaire avec insufflation, à un niveau intermédiaire du lit, d'un courant gazeux oxygéné ascendant.
Un tel procédé de filtration sur une biomasse fixée et aérée, lequel est connu sous le nom de "Biocarbone" (marque déposée),a déjà été mis au point et commercialisé par la Demanderesse (brevet France publié
N 2 358 362 ; brevet européen publié NO O 010 473 ; brevet américain publie N 4 255 266...etc). Dans cette technique, l'injection du courant gazeux (par exemple de l'air) se fait a contre-courant du flux d'eau descendant, à un niveau intermédiaire du lit et de façon continue, selon des débits de gaz et d'eau correspondant a des séries de relations définies dans les brevets précités.
N 2 358 362 ; brevet européen publié NO O 010 473 ; brevet américain publie N 4 255 266...etc). Dans cette technique, l'injection du courant gazeux (par exemple de l'air) se fait a contre-courant du flux d'eau descendant, à un niveau intermédiaire du lit et de façon continue, selon des débits de gaz et d'eau correspondant a des séries de relations définies dans les brevets précités.
Il a maintenant été trouvé que l'on pouvait améliorer notablement les performances de ce procédé en adoptant une aération séquencée du lit fixe c'est-a-dire en insufflant l'agent gazeux (par exemple de l'air) en discontinu dans le filtre, selon des fréquences variables qui peuvent être adaptées en fonction de la granulométrie et de la nature du matériau filtrant, de la géométrie de la grille d'aération et du flux de pollution.
Une telle aération en discontinu présente de nombreux avantages par rapport à la technique classique susvisée et l'on peut les résumer ainsi
- le débit d'aération peut être régulé sur la pollution existante
et a traiter sans modifier pour autant le dispositif d'insuffla
tion de l'air (surpresseur et grilles d'aération)
- on peut ainsi ne fournir que la quantité d'air strictement utile
au moment du "creux" de la pollution, alors que, dans l'aération
continue, il faut un débit minimum d'agent gazeux pour obtenir
une bonne répartition d'air dans le lit
- le transfert de l'oxygène (dissolution des bulles de gaz dans
l'eau) est amélioré et l'on peut augmenter le nombre d'orifices
de la grille d'aération sans en diminuer la section du fait que
les débits instantanés d'aeration Sont plus importants ;; - on obtient une meilleure répartition des matières en suspension au sein
du lit granulaire, ce qui permet d'augmenter la durée des cycles de
filtration et de réduire la quantité d'eau pour le lavage final du
filtre ; - en outre, la biomasse en excès étant retenue dans la partie non aérée
du filtre, la biomasse active, fixée sur le matériau granulaire, pre
sente un meilleur accès à la pollution dissoute ; - enfin, grâce à des débits instantanés d'agent gazeux plus importants,
le risque de colmatage des orifices des grilles d'aération est notable
ment diminue.
- le débit d'aération peut être régulé sur la pollution existante
et a traiter sans modifier pour autant le dispositif d'insuffla
tion de l'air (surpresseur et grilles d'aération)
- on peut ainsi ne fournir que la quantité d'air strictement utile
au moment du "creux" de la pollution, alors que, dans l'aération
continue, il faut un débit minimum d'agent gazeux pour obtenir
une bonne répartition d'air dans le lit
- le transfert de l'oxygène (dissolution des bulles de gaz dans
l'eau) est amélioré et l'on peut augmenter le nombre d'orifices
de la grille d'aération sans en diminuer la section du fait que
les débits instantanés d'aeration Sont plus importants ;; - on obtient une meilleure répartition des matières en suspension au sein
du lit granulaire, ce qui permet d'augmenter la durée des cycles de
filtration et de réduire la quantité d'eau pour le lavage final du
filtre ; - en outre, la biomasse en excès étant retenue dans la partie non aérée
du filtre, la biomasse active, fixée sur le matériau granulaire, pre
sente un meilleur accès à la pollution dissoute ; - enfin, grâce à des débits instantanés d'agent gazeux plus importants,
le risque de colmatage des orifices des grilles d'aération est notable
ment diminue.
La cadence du sequençage : aération/arrêt et le volume d'air à apporter dans chaque séquence sont évidemment fonction de la qualité de l'eau à traiter et des différents objectifs fixés pour'l'épuration. En pratique, dans le cas le plus général, l'air est envoyé avec un débit ins tantané D1 (en m3/h) generalement compris entre 1,5 D et 4,5 D (par exemple de 2 à 4 D), D étant le debit normal d'aération en procédé classique d'insufflation en continu pour la même eau à traiter et les mêmes objectifs d'épuration. On effectue alors une alternance d'injection d'air pendant un temps t1 relativement court puis d'arrêt d'aerationipendan-t un temps t2 au moins égal à t1.Par exemple, l'air est injecté pendant un temps de 4 secondes à 30 minutes puis on arrête l'envoi de fluide gazeux pendant au moins la même période. Ce temps d'arrêt est de préférence inférieur a 10 minutes poyr éviter l'apparition d'un état d'anaérobie.
Dans une installation industrielle comportant plusieurs fil-tres en parallèle, la mise en oeuvre du procédé est simple puisqu'il suffit, avec l'air comprimé de façon constante issu du surpresseur, d'alimenter un filtre sur deux (ou trois, ou quatre) en faisant alterner tantôt dans un filtre tantôt dans un autre les injections d'air et les arrêts d'aération.
Conformément à une autre caractéristique, le procédé d'aération séquencé peut être mis en oeuvre, comme le procédé Biocarbone précite, en nitrification tertiaire, après décantation primaire pour l'élimination, comme dit ci-dessus, de la pollution carbonée. Ceci est particulièrement approprié dans le cas d'une eau résiduaire à dominante urbaine et lorsque la charge azotée appliquée est inférieure à 0,6 kg d'azote par mètre cube de matériau et par jour.
Parmi les nombreuses expérimentations de la Demanderesse sur la susdite technique perfectionnée et à titre d'exemples non limitatifs, on citera ci-dessous les 2 séries d'essais,relatifs :
Tableau 1 : au traitement biologique pour l'élimination de la
pollution carbonée.
Tableau 1 : au traitement biologique pour l'élimination de la
pollution carbonée.
Tableau 2 : au traitement tertiaire de nitrification.
Pour ce qui est des essais relatifs au tableau 1, la vitesse de l'eau a traiter (en flux descendant dans lé lit fixe) était dans tous les cas de 2,5 m/h ; la hauteur de la zone de filtration, indiquant le point d'injection d'air à niveau intermédiaire du lit, était -sauf indications contraires- de 30 cm ; et la granulométrie du matériau granulaire (argile cuite# ) était de 3 à 6 mm. On sait, par ailleurs que DCO est l'abrégé de : Demande chimique en oxygène ; et MES : matières en suspension (dans l'eau à traiter). Les durées des cycles de filtration, dans le pilote utilisé, étaient respectivement de : 25 à 36 heures pour l'aération continue et de 39 à 56 heures pour l'aération séquencée.
En ce qui concerne le traitement de nitrification, {tableau 2) la vitesse en eau à traiter était, dans tous les cas, de 2,2 m/h ; l'opé- ration de séquençage consistait en l'envoi d'air au débit de 24 m/h pendant 10 secondes puis arrêt d'injection de 10 secondes, etc ; les durées de cycle de filtration étaient de 3 à 5 jours pour l'aération continue et de 6 à 10 jours pour l'aération sequencee.
Comme on peut le voir d'après les résultats de ces tableaux, en particulier le tableau 1, la mise en oeuvre, selon le procédé de l'invention d'une régulation d'oxygène par aération intermittente avec des débits instantanés assez élevés pendant l'insufflation, procure sur tous les plans une efficacité sensiblement meilleure par rapport à la technique classique d'aération continue.
Toutefois, on notera, conformément à une variante tombant dans le cadre de l'invention, qu'il peut être parfois avantageux de maintenir en permanence dans le lit fixe de matériau granulaire un très faible débit d'aération D2, notablement inférieur au débit habituel d'aération en continu, tout en mettant en oeuvre le procédé précité d'alternance de débits instantanés élevés (D1) et de temps d'arrêt de ces derniers (D1 = 0).
<tb> Vitesse <SEP> de <SEP> l'air <SEP> <SEP> Caractéristiques <SEP> Eau <SEP> brute <SEP> Eau <SEP> épurez <SEP> <SEP> Eau <SEP> puree <SEP>
<tb> <SEP> insufflé <SEP> eau <SEP> aération <SEP> aération
<tb> <SEP> séquencée <SEP> <SEP> continue
<tb> a) <SEP> en <SEP> continu <SEP> : <SEP> DCO <SEP> (mg/l) <SEP> <SEP> 245 <SEP> 62 <SEP> 90
<tb> <SEP> 30 <SEP> m/h
<tb> b) <SEP> en <SEP> séquencée:<SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 191 <SEP> <SEP> 40 <SEP> 70
<tb> <SEP> 120 <SEP> m/h <SEP> pen
<tb> <SEP> dant <SEP> 5s
<tb> <SEP> arrêt <SEP> pendant
<tb> <SEP> 15s
<tb> <SEP> MES <SEP> (mg/i) <SEP> <SEP> 112 <SEP> 12 <SEP> 14
<tb> <SEP> DCO <SEP> 373 <SEP> 68 <SEP> 85
<tb> (idem) <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 210 <SEP> 61 <SEP> 67
<tb> <SEP> MES <SEP> 124 <SEP> 5 <SEP> 6
<tb> a) <SEP> en <SEP> continu <SEP> : <SEP> DCO <SEP> 225 <SEP> 58 <SEP> 86 <SEP>
<tb> <SEP> 30 <SEP> m/h
<tb> b) <SEP> en <SEP> sêquencée:<SEP> <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 127 <SEP> 50 <SEP> 66
<tb> <SEP> 60 <SEP> m/h <SEP> pen
<tb> <SEP> dant <SEP> 6s
<tb> <SEP> arrêt <SEP> pendant
<tb> <SEP> 6s <SEP> MES <SEP> 94 <SEP> 6 <SEP> 15
<tb> <SEP> 6s <SEP> ~~~~~~~~~~~ <SEP> MES <SEP> 94 <SEP> 6 <SEP> 15 <SEP>
<tb> <SEP> DCO <SEP> 364 <SEP> 96 <SEP> 132
<tb> <SEP> (idem) <SEP> <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 182 <SEP> 68 <SEP> 80
<tb> <SEP> MES <SEP> ~~~~~~~~~~~~~~~~~ <SEP> ~~~~~~~~~~~ <SEP> ~~~~~~~~~~~ <SEP> 137 <SEP> 28 <SEP> 29
<tb> (idem <SEP> mais <SEP> DCO <SEP> 339 <SEP> 98 <SEP> 126
<tb> hauteur <SEP> de <SEP> la
<tb> zone <SEP> de <SEP> filtra- <SEP> MES <SEP> 149 <SEP> 16 <SEP> 28 <SEP>
<tb> tion <SEP> ~~~~~~~~~~~~~~~~~ <SEP> de <SEP> 50 <SEP> an) <SEP> MES <SEP> 149 <SEP> 16 <SEP> 28
<tb> <SEP> DCO <SEP> 374 <SEP> 83 <SEP> 126
<tb> <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 220 <SEP> 71 <SEP> 102
<tb> <SEP> MES <SEP> 113 <SEP> 12 <SEP> 29
<tb>
Tableau 2
<tb> <SEP> insufflé <SEP> eau <SEP> aération <SEP> aération
<tb> <SEP> séquencée <SEP> <SEP> continue
<tb> a) <SEP> en <SEP> continu <SEP> : <SEP> DCO <SEP> (mg/l) <SEP> <SEP> 245 <SEP> 62 <SEP> 90
<tb> <SEP> 30 <SEP> m/h
<tb> b) <SEP> en <SEP> séquencée:<SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 191 <SEP> <SEP> 40 <SEP> 70
<tb> <SEP> 120 <SEP> m/h <SEP> pen
<tb> <SEP> dant <SEP> 5s
<tb> <SEP> arrêt <SEP> pendant
<tb> <SEP> 15s
<tb> <SEP> MES <SEP> (mg/i) <SEP> <SEP> 112 <SEP> 12 <SEP> 14
<tb> <SEP> DCO <SEP> 373 <SEP> 68 <SEP> 85
<tb> (idem) <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 210 <SEP> 61 <SEP> 67
<tb> <SEP> MES <SEP> 124 <SEP> 5 <SEP> 6
<tb> a) <SEP> en <SEP> continu <SEP> : <SEP> DCO <SEP> 225 <SEP> 58 <SEP> 86 <SEP>
<tb> <SEP> 30 <SEP> m/h
<tb> b) <SEP> en <SEP> sêquencée:<SEP> <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 127 <SEP> 50 <SEP> 66
<tb> <SEP> 60 <SEP> m/h <SEP> pen
<tb> <SEP> dant <SEP> 6s
<tb> <SEP> arrêt <SEP> pendant
<tb> <SEP> 6s <SEP> MES <SEP> 94 <SEP> 6 <SEP> 15
<tb> <SEP> 6s <SEP> ~~~~~~~~~~~ <SEP> MES <SEP> 94 <SEP> 6 <SEP> 15 <SEP>
<tb> <SEP> DCO <SEP> 364 <SEP> 96 <SEP> 132
<tb> <SEP> (idem) <SEP> <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 182 <SEP> 68 <SEP> 80
<tb> <SEP> MES <SEP> ~~~~~~~~~~~~~~~~~ <SEP> ~~~~~~~~~~~ <SEP> ~~~~~~~~~~~ <SEP> 137 <SEP> 28 <SEP> 29
<tb> (idem <SEP> mais <SEP> DCO <SEP> 339 <SEP> 98 <SEP> 126
<tb> hauteur <SEP> de <SEP> la
<tb> zone <SEP> de <SEP> filtra- <SEP> MES <SEP> 149 <SEP> 16 <SEP> 28 <SEP>
<tb> tion <SEP> ~~~~~~~~~~~~~~~~~ <SEP> de <SEP> 50 <SEP> an) <SEP> MES <SEP> 149 <SEP> 16 <SEP> 28
<tb> <SEP> DCO <SEP> 374 <SEP> 83 <SEP> 126
<tb> <SEP> DCO <SEP> soluble <SEP> 220 <SEP> 71 <SEP> 102
<tb> <SEP> MES <SEP> 113 <SEP> 12 <SEP> 29
<tb>
Tableau 2
<tb> <SEP> charge <SEP> appliquée <SEP> charge <SEP> éliminée <SEP> Taux <SEP> d'élimina- <SEP>
<tb> Vitesse <SEP> en <SEP> air <SEP> en <SEP> N <SEP> (NH4+) <SEP> en <SEP> NH4+) <SEP> tion <SEP> de <SEP> l'azote
<tb> <SEP> Kg/n@/jour <SEP> <SEP> Kg/m3/jour <SEP>
<tb> 12 <SEP> m/h <SEP> 0,495 <SEP> 0,400 <SEP> 81 <SEP> <SEP> % <SEP>
<tb> en <SEP> continu
<tb> 24 <SEP> m/h <SEP> 0,520 <SEP> 0,490 <SEP> 94 <SEP> X
<tb> en <SEP> continu
<tb> 12 <SEP> m/h <SEP> 0,505 <SEP> 0,480 <SEP> 95 <SEP> %
<tb> séquencée <SEP> <SEP> (dont <SEP> 24./h <SEP> <SEP> pendant <SEP> 10 <SEP> secondes
<tb> <SEP> et <SEP> arrêt <SEP> pendant <SEP> 10 <SEP> secondes <SEP> ) <SEP>
<tb>
On remarquera que, dans ces essais, les débits instantanés d'aération (D1) ont été maintenus pendant des temps très courts, de l'ordre de 5 à 10 secondes, du fait que le produit a traiter était cons titué par des eaux urbaines courantes. Toutefois, suivant le type d'eau a épurer, le même procédé peut conduire à la mise en oeuvre de temps d'injection de plusieurs minutes, avec l'obtention de bons résultats équivalents à ceux précités.
<tb> Vitesse <SEP> en <SEP> air <SEP> en <SEP> N <SEP> (NH4+) <SEP> en <SEP> NH4+) <SEP> tion <SEP> de <SEP> l'azote
<tb> <SEP> Kg/n@/jour <SEP> <SEP> Kg/m3/jour <SEP>
<tb> 12 <SEP> m/h <SEP> 0,495 <SEP> 0,400 <SEP> 81 <SEP> <SEP> % <SEP>
<tb> en <SEP> continu
<tb> 24 <SEP> m/h <SEP> 0,520 <SEP> 0,490 <SEP> 94 <SEP> X
<tb> en <SEP> continu
<tb> 12 <SEP> m/h <SEP> 0,505 <SEP> 0,480 <SEP> 95 <SEP> %
<tb> séquencée <SEP> <SEP> (dont <SEP> 24./h <SEP> <SEP> pendant <SEP> 10 <SEP> secondes
<tb> <SEP> et <SEP> arrêt <SEP> pendant <SEP> 10 <SEP> secondes <SEP> ) <SEP>
<tb>
On remarquera que, dans ces essais, les débits instantanés d'aération (D1) ont été maintenus pendant des temps très courts, de l'ordre de 5 à 10 secondes, du fait que le produit a traiter était cons titué par des eaux urbaines courantes. Toutefois, suivant le type d'eau a épurer, le même procédé peut conduire à la mise en oeuvre de temps d'injection de plusieurs minutes, avec l'obtention de bons résultats équivalents à ceux précités.
Claims (4)
1. Procédé d'épuration d'une eau polluée du type selon lequel on fait percoler de haut en bas l'eau a traiter a travers un lit submerge et fixe de matériau filtrant granulaire avec insufflation. à un niveau intermédiaire du lit, d'un courant gazeux oxygéné ascendant, le procédé étant caractérisé en ce que l'agent gazeux est envoyé dans le lit non pas en continu mais de façon séquencée.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'agent gazeux, constitue par de l'air, est envoyé avec un débit instantane D1 (en m3/h) compris entre 1,5 D et 4,5 D, D étant le débit normal d'aération en procédé connu d'insufflation en continu, suivant une alternance d'injection pendant un temps t1 assez court puis d'arrêt d'aération pendant un temps t2 au moins égal à t1.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le débit instantané d'aération est compris entre 2 D et 4 D pendant un temps de 4 secondes à 30 minutes, suivi d'un temps d'arrêt d'au moins 4 secondes et de préférence inférieur à 10 minutes.
4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que, en variante, on maintient en permanence dans le lit un débit d'aération
D2 très faible, notablement Inférieur à D, puis en ce que l'on fait alterner des débits instantanés D1 élevés et des temps d'arrêt (D1 = O).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR8409371A FR2565962B1 (fr) | 1984-06-15 | 1984-06-15 | Procede d'epuration des eaux par voie biologique |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR8409371A FR2565962B1 (fr) | 1984-06-15 | 1984-06-15 | Procede d'epuration des eaux par voie biologique |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2565962A1 true FR2565962A1 (fr) | 1985-12-20 |
| FR2565962B1 FR2565962B1 (fr) | 1989-12-01 |
Family
ID=9305047
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR8409371A Expired FR2565962B1 (fr) | 1984-06-15 | 1984-06-15 | Procede d'epuration des eaux par voie biologique |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR2565962B1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0383524A1 (fr) * | 1989-02-14 | 1990-08-22 | Thames Water Utilities Limited | Traitement de fluide |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE448279C (de) * | 1925-12-06 | 1927-08-15 | Max Pruess Dr Ing | Verfahren zur kuenstlichen Belueftung von zur biologischen Abwasserreinigung dienenden Behaeltern und Koerpern |
| FR2450236A1 (fr) * | 1979-03-01 | 1980-09-26 | Degremont | Procede et appareil de filtration pour l'elimination de l'ammoniaque des eaux destinees a l'alimentation |
| FR2490620A1 (fr) * | 1980-09-25 | 1982-03-26 | Sterling Drug Inc | Procede et appareils de traitement d'eaux usees |
| US4439316A (en) * | 1982-06-14 | 1984-03-27 | Kaiyo Koggyo Co. Ltd. | Water purifier |
-
1984
- 1984-06-15 FR FR8409371A patent/FR2565962B1/fr not_active Expired
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE448279C (de) * | 1925-12-06 | 1927-08-15 | Max Pruess Dr Ing | Verfahren zur kuenstlichen Belueftung von zur biologischen Abwasserreinigung dienenden Behaeltern und Koerpern |
| FR2450236A1 (fr) * | 1979-03-01 | 1980-09-26 | Degremont | Procede et appareil de filtration pour l'elimination de l'ammoniaque des eaux destinees a l'alimentation |
| FR2490620A1 (fr) * | 1980-09-25 | 1982-03-26 | Sterling Drug Inc | Procede et appareils de traitement d'eaux usees |
| US4439316A (en) * | 1982-06-14 | 1984-03-27 | Kaiyo Koggyo Co. Ltd. | Water purifier |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0383524A1 (fr) * | 1989-02-14 | 1990-08-22 | Thames Water Utilities Limited | Traitement de fluide |
| WO1990009353A1 (fr) * | 1989-02-14 | 1990-08-23 | Thames Water Utilities Limited | Traitement de fluide |
| AU627849B2 (en) * | 1989-02-14 | 1992-09-03 | Thames Water Utilities Limited | Apparatus for treating fluid |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2565962B1 (fr) | 1989-12-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA1326078C (fr) | Procede de purification, par voie biologique, d'eaux residuaires sur lit de materiau granulaire | |
| EP0347296B1 (fr) | Procédé et dispositif d'épuration d'eaux résiduaires sur filtre biologique à particules moins denses que l'eau | |
| US4009099A (en) | Apparatus and process for removing ammonia nitrogen from waste water | |
| KR100251257B1 (ko) | 질소 화합물을 함유한 폐수의 정화 장치 및 정화 방법 | |
| US6863818B2 (en) | Method and apparatus for treating wastewater using membrane filters | |
| US6146531A (en) | Process and apparatus for biologically treating water | |
| JPH01135592A (ja) | 廃水の生物学的浄化方法 | |
| EP0250316B1 (fr) | Procédé de transfert de gaz et flottation pour le traitement d'eau | |
| FR2919859A1 (fr) | Procede et installation d'epuration d'eaux residuaires avec des boues granuleuses aerobies | |
| FR2673932A1 (fr) | Procede et appareillage pour l'epuration d'eaux residuaires par voie biologique. | |
| WO1997005072A1 (fr) | Installation pour le traitement biologique des eaux en vue de leur potabilisation | |
| FR2516071A1 (fr) | Procede par boues activees pour le traitement d'eaux residuaires | |
| CN1277942A (zh) | 水和污水的处理系统以及使用该系统的处理方法 | |
| JP2584386B2 (ja) | 生物ろ過方法および装置 | |
| JPH06505159A (ja) | 生物学的反応方法 | |
| FR2668765A1 (fr) | Methode de traitement des eaux residuaires par le procede a boue activee. | |
| JPH05169090A (ja) | 生物活性炭処理塔の硝化菌供給装置 | |
| EP0306431B2 (fr) | Procédé de réduction de la pollution dissoute dans un liquide | |
| JPS58114792A (ja) | 廃水の好気性生物学的処理装置 | |
| US2590964A (en) | Process of treating sewage | |
| CH634537A5 (fr) | Epuration d'eaux usees. | |
| FR2490623A1 (fr) | Procede de traitement de l'eau dans les systemes d'aquaculture en circuit ferme | |
| JP4181501B2 (ja) | 生物膜濾過装置及び方法 | |
| KR100304404B1 (ko) | 고정생물막 및 연속역세척 여과공법에 의한 밀집형 고도 하폐수처리방법 | |
| JPS6249998A (ja) | 廃水の嫌気的浄化のための方法およびプラント |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |

