Comme le disait si bien Lavoisier : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Ainsi, lors d’un traitement physico-chimique des eaux usées industrielles, que ce soit par décantation ou flottation, les contaminants retirés de l’eau vont se regrouper dans un résidu appelé boues.
Afin de réduire les frais de disposition des boues, une étape de déshydratation mécanique avec l’aide d’un polymère a souvent lieu pour augmenter la siccité de celles-ci et ainsi diminuer leur volume (extraction d’un plus grand volume d’eau des boues).
Il arrive que nos clients nous appellent en urgence à la suite d’une perte d’efficacité de la déshydratation de leurs boues et qu’ils soient dans l’incapacité d’en comprendre la cause.
Une autre piste de raison possible serait une acidification de vos boues.
En effet, nous avons déjà été confronté à ce problème chez plusieurs de nos clients (principalement dans l’industrie agroalimentaire). Ainsi, le pH de leurs boues va drastiquement diminuer si celles-ci sont stockées plus de 24 heures dans leurs bassins de boues. Une acidification des boues entraine obligatoirement une perte d’efficacité de la floculation chimique des boues avec le polymère.
L’exemple plus bas reprend des essais sur des boues vieilles de 24h d’une industrie agroalimentaire qui fait affaire avec AQUASAN. Ces boues avaient un pH de 5,45. Même en augmentant le dosage du polymère versus le dosage habituel, aucune floculation chimique des boues n’avait lieu.
En réajustant le pH des boues avec de la soude caustique, nous avons été en mesure d’obtenir des performances plus satisfaisantes de floculation des boues avec notre polymère.
Série | pH de la boue et flocs | Tamis | Filtrat et turbidité du filtrat |
Série 13
AQ-8560 375 mg/L |
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— | — |
Série 14
AQ-8560 375 mg/L |
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Nos experts techniques partagent leurs savoirs et expériences techniques avec nos clients de différents types d’industries ainsi que nos clients municipaux.
En faisant affaire avec AQUASAN, notre expertise technique peut faire toute la différence pour la bonne gestion de votre traitement des eaux usées et déshydratation des boues.
Underwater images of suffocating ocean. These pictures are captured in the delicate ecosystem of Oresund (Øresund) in Denmark, and shows the result of farming activities, failure of wastewater management, sludge displacement, and urban construction projects. Most importantly, fertilisers and excess nitrogen runoff from farming leads to ocean eutrophication, promoting the rapid growth of algae and phytoplankton. As these organisms die and decompose, they deplete oxygen levels in the water, causing the formation of dead zones where marine life struggles to survive. Eventually, sulfur bacteria and toxic hydrogen sulphate gas on sea bed will kill all existing life, including sea grass, fish, mussels, crabs and other invertebrates. This tragic loss of marine biodiversity could be countered by responsible governmental regulations and green, technological solutions.
Underwater images of suffocating ocean. These pictures are captured in the delicate ecosystem of Oresund (Øresund) in Denmark, and shows the result of farming activities, failure of wastewater management, sludge displacement, and urban construction projects. Most importantly, fertilisers and excess nitrogen runoff from farming leads to ocean eutrophication, promoting the rapid growth of algae and phytoplankton. As these organisms die and decompose, they deplete oxygen levels in the water, causing the formation of dead zones where marine life struggles to survive. Eventually, sulfur bacteria and toxic hydrogen sulphate gas on sea bed will kill all existing life, including sea grass, fish, mussels, crabs and other invertebrates. This tragic loss of marine biodiversity could be countered by responsible governmental regulations and green, technological solutions.