Analyse des paramètres de qualité de l'eau lors du choix de systèmes AOP pour le traitement de l'eau

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Systèmes AOP

Dans le traitement de l'eau et des eaux usées, la chimie est roi. Les options de traitement sont évaluées en fonction de la qualité de l'eau à traiter et de l'application du traitement. Les systèmes de traitement, y compris les systèmes AOP, sont conçus pour cibler spécifiquement certains contaminants et les éliminer ou les réduire de l’eau. Cela prend place à travers le pouvoir des réactions chimiques. Même les traitements biologiques font appel à la chimie.

Oxydation avancée (AOP) est un processus de traitement de l’eau qui utilise la réaction chimique d’oxydation pour traiter l’eau au stade tertiaire d’un système de traitement de l’eau intégré. L'objectif est de réduire considérablement les micropolluants qui se sont échappés des stades primaire et secondaire. Pour certaines qualités d'eau, certains systèmes AOP peuvent être en mesure de traiter les polluants plus efficacement. En choisir un peut prendre beaucoup de temps.

En autre Article AOP, nous discutons de la manière de choisir le processus AOP approprié pour vos applications de traitement des eaux usées. Une des considérations clés dans cette décision concerne à la fois la composition initiale et la composition de l’eau traitée. Dans cet article, nous n'avons discuté d'aucun composé ni d'aucune condition spécifique susceptible d'affecter l'efficacité du processus de traitement. Nous allons donc évaluer cela maintenant.

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains paramètres clés de la qualité de l’eau à évaluer lors du choix de systèmes AOP pour votre application de traitement de l’eau. Ceux-ci peuvent être appliqués aux applications d'eau potable ou d'eaux usées.

Capteurs de radicaux hydroxyles

En tant que principale force derrière le processus AOP, les radicaux hydroxyles (⦁OH) doivent être produits et maintenus à des niveaux permettant d’obtenir un traitement suffisant.

Cependant, il existe des composés qui ont une affinité pour ⦁OH et va réagir avec ces molécules avant les polluants cibles. Cela réduit le taux de performance du traitement.

Bromure

Les bromures constituent un problème spécifique pour les systèmes AOP à base d’ozone. En plus d'être ScOH, en présence d’ozone, peuvent former du bromate (BrO).3-). Le bromate est un cancérigène connu. Pour éviter cela, il faut soit utiliser les ions bromure avant l'oxydation, soit ajouter d'autres produits chimiques pour empêcher la formation de bromate.

Matière organique naturelle

Les matières organiques naturelles (NOM) représentent un large éventail de matières organiques dissoutes dans les effluents. Comme les autres éboueurs, ils réagissent avec ⦁OH et réduisez la vitesse de réaction du système en utilisant les radicaux nécessaires pour oxyder les polluants ciblés. Cependant, ils peuvent également servir de bloqueurs de la lumière ultraviolette, ce qui peut diminuer sa capacité de réaction avec l'agent oxydant et empêcher la formation appropriée de radicaux ⦁OH.

Carbonates / Bicarbonates

Ces composés sont des composés qui réagissent avec Les radicaux ⦁OH et produisent d'autres agents oxydants, créant une chaîne de réactions d'oxydation qui réduisent la vitesse de réaction et l'efficacité du processus d'oxydation avancé.

Nitrite / nitrate

Nitrate (NO3-) peut être converti en nitrite (NO2-) en présence de rayons UV. Par conséquent, dans le cas d'une oxydation avancée, les processus UV peuvent être gênés par l'absorption du rayonnement par le nitrate. De ce fait, réduisant sa disponibilité à réagir avec l'agent oxydant. Réduits en nitrites, les nitrates deviennent un Sc piège OH qui réduira l’efficacité de la réaction et le taux d’élimination des systèmes AOP.

pH

Le niveau d’acidité ou de concentration de l’effluent peut déterminer la concentration globale du RadicalOH radical. À certains pH, il y a une présence accrue de quelques composés particuliers qui affectent la formation et l'utilisation de radicaux hydroxyles. À des pH plus élevés, il y a de plus en plus de carbonates et de bicarbonates qui, comme on l'a vu plus haut, éliminent les radicaux hydroxyles.

La présence d'ions hydroxyde et peroxyde d'hydrogène est également plus élevée lorsque le pH est élevé. Ceux-ci peuvent augmenter la production de ⦁OH dans les solutions à la fois d'ozone et de peroxydes.

Température

L'effet de la température sur les systèmes AOP a deux facettes. D'une part, des températures plus élevées réduisent la solubilité de l'ozone, si l'ozone est l'agent oxydant choisi. D'autre part, l'augmentation de la température accélère les vitesses de réaction.

Unies

Sans procédés primaires et secondaires efficaces, la turbidité de l'effluent dans les systèmes AOP pourrait être supérieure à celle souhaitée. Lorsque la turbidité est élevée, l’absorption des rayons UV par les composés oxydants est entravée.

Certains de ces paramètres de qualité de l'eau affectent directement la présence et la réaction d'autres paramètres. Il existe donc souvent un équilibre entre ajuster les aspects des effluents pour améliorer la réactivité et l'efficacité et les ajuster pour réduire les constituants indésirables.

Certains capteurs d’hydroxyle peuvent être traités en modifiant les niveaux de pH ou la température, mais cela peut affecter l’efficacité du processus. Leur réduction des vitesses de réaction peut également être entravée par l'introduction d'autres produits chimiques destinés à les intercepter avant qu'ils n'entrent en contact avec le produit. RadicalOH radical.

Le choix des systèmes AOP basés sur des paramètres de qualité de l’eau présente de nombreuses nuances et mises en garde, et il peut être difficile de le comprendre lors de sa première visualisation.

C'est un cas où l'expérience est utile. La décision peut être prise beaucoup plus facilement avec l’aide d’un ingénieur en traitement de l’eau expérimenté travaillant à vos côtés.

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