FR2762232A1 - Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau - Google Patents
Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau Download PDFInfo
- Publication number
- FR2762232A1 FR2762232A1 FR9704780A FR9704780A FR2762232A1 FR 2762232 A1 FR2762232 A1 FR 2762232A1 FR 9704780 A FR9704780 A FR 9704780A FR 9704780 A FR9704780 A FR 9704780A FR 2762232 A1 FR2762232 A1 FR 2762232A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- fluid
- microbubbles
- treated
- ozone
- flow
- 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
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 49
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 30
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 34
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 44
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 claims description 24
- 239000012071 phase Substances 0.000 claims description 7
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 5
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 5
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 4
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 5
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 4
- 239000008267 milk Substances 0.000 description 3
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 description 3
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 3
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 3
- 238000006385 ozonation reaction Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000223935 Cryptosporidium Species 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000224466 Giardia Species 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000009194 climbing Effects 0.000 description 1
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 208000031513 cyst Diseases 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/23—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
- B01F23/237—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
- B01F23/2373—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media for obtaining fine bubbles, i.e. bubbles with a size below 100 µm
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/72—Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
- C02F1/78—Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/23—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
- B01F23/231—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids by bubbling
- B01F23/23105—Arrangement or manipulation of the gas bubbling devices
- B01F23/2312—Diffusers
- B01F23/23121—Diffusers having injection means, e.g. nozzles with circumferential outlet
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/23—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
- B01F23/232—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
- B01F23/2323—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
- B01F23/23231—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/23—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
- B01F23/237—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
- B01F23/2376—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
- B01F23/23761—Aerating, i.e. introducing oxygen containing gas in liquids
- B01F23/237613—Ozone
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/29—Mixing systems, i.e. flow charts or diagrams
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
- B01F25/30—Injector mixers
- B01F25/32—Injector mixers wherein the additional components are added in a by-pass of the main flow
Abstract
Procédé pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides, notamment de l'eau, en vue de leur traitement par l'ozone, mettant en oeuvre un ozoneur (14) et un appareil de dissolution de l'ozone (21) dans le fluide à traiter du type réacteur à flux piston en régime liquide monophasique, tel qu'un tube en U, caractérisé en ce qu'il consiste à injecter du gaz ozoné sous pression, produit par ledit ozoneur (14) , dans un courant de fluide à traiter, cette injection étant réalisée de manière à obtenir des microbulles de gaz.
Description
La présente invention concerne le traitement de fluides notamment de l'eau par l'ozone.
De nouveaux micro-organismes contaminant les eaux ont été mis en évidence. Certains sont très résistants aux traitements conventionnels de désinfection (par exemple les kystes de Giardia et de Cryptosporidium) et le traitement des eaux contenant ces micro-organismes nécessite donc:
- une augmentation des taux de traitement en désinfectant, par exemple chlore ou ozone, nécessaire à leur élimination, et,
- une prise en compte du temps de contact réel eau-désinfectant, pour le dimensionnement de l'étape de désinfection.
- une augmentation des taux de traitement en désinfectant, par exemple chlore ou ozone, nécessaire à leur élimination, et,
- une prise en compte du temps de contact réel eau-désinfectant, pour le dimensionnement de l'étape de désinfection.
D'autre part, I'oxydation par l'ozone de fluides et notamment d'eaux contenant des micropolluants tels que les pesticides nécessite, suivant leur degré de réactivité avec l'oxydant, des temps de contact plus ou moins longs.
Par ailleurs, la recherche de rendements, de plus en plus élevés pour l'élimination des polluants nécessite une optimisation de l'étape d'ozonation. Cette optimisation doit être réalisée non plus uniquement en terme de dissolution de l'ozone, technique actuellement bien maîtrisée grâce à l'emploi d'un réacteur du type tube en U tel que décrit dans FR-A-2 545 732, mais aussi en terme de temps de contact eau-ozone : le temps de contact entre les particules fluides et l'oxydant doit être connu et contrôlé aussi précisément que possible.
A l'heure actuelle, I'étape d'oxydation est caractérisée par le paramètre C.T.
qui correspond au produit de la concentration C en désinfectant par le temps de contact T. Généralement, on prend:
- comme valeur de C, la concentration résiduelle de l'oxydant en sortie du réacteur d'ozonation et,
- comme valeur de T, le temps T,o correspondant au temps de sortie de 10% de la quantité de traceur injecté au cours d'un traçage réalisé sur le réacteur.
- comme valeur de C, la concentration résiduelle de l'oxydant en sortie du réacteur d'ozonation et,
- comme valeur de T, le temps T,o correspondant au temps de sortie de 10% de la quantité de traceur injecté au cours d'un traçage réalisé sur le réacteur.
Cette définition du paramètre CT implique la connaissance de la distribution des temps de séjour (DTS) du réacteur assurant la mise en contact de l'ozone dans l'eau.
II existe à l'heure actuelle deux grands groupes de réacteurs idéaux : les réacteurs infiniment mélangés et les réacteurs à flux piston. Dans la réalisation pratique le fonctionnement d'un réacteur se positionne entre ces deux types d'écoulement et il peut être modélisé par exemple par le nombre J de réacteurs infiniment mélangés placés en série.
L'appareil de dissolution d'ozone décrit dans FR-A-2 545 732, déjà mentionné ci-dessus, est un réacteur pour l'ozonation des eaux qui permet d'obtenir des rendements de dissolution élevés par rapport aux dispositifs classiques de dissolution. Un tel réacteur dit tube en U est composé d'une conduite verticale dans laquelle circule en flux descendant l'eau à traiter, le gaz ozoné injecté dans cette conduite étant entraîné au fond du réacteur par le flux liquide descendant. Le cisaillement provoqué par cet écoulement rapide dans une conduite de petit diamètre et de grande longueur conduit à la formation de bulles de taille moyenne (c'est à dire présentant typiquement un diamètre compris entre 4 et 10 mm). Dans la partie ascendante annulaire du réacteur selon cet état antérieur de la technique, les bulles ont une vitesse ascensionnelle très supérieure à la vitesse du liquide et ces différences de vitesse génèrent une perturbation importante de l'écoulement réduisant ainsi le caractère piston de l'appareil.
II existe également d'autres systèmes permettant de mettre en contact le fluide à traiter, notamment de l'eau et du gaz ozoné. Ces systèmes sont généralement constitués de plusieurs compartiments ou cuves placés en série et parcourus par le flux du fluide à traiter. Le gaz ozoné est dispersé dans le flux à traiter par l'intermédiaire de moyens de diffusion tels que notamment des buselures, des collecteurs ramifiés à trous ou des corps poreux. On peut à cet égard se reporter au a Mémento Technique de l'Eau Edition du Cinquantenaire 1989,
Neuvième Edition, Tome 2, pages 885 - 891, édité par DEGREMONT.
Neuvième Edition, Tome 2, pages 885 - 891, édité par DEGREMONT.
Ces systèmes connus présentent un certain nombre d'inconvénients parmi lesquels on peut citer notamment le fait qu'il se produit dans l'enceinte de contact des passages préférentiels des bulles d'air ozoné et de l'eau à traiter, le contact air ozoné-eau n'est donc pas homogène et le temps de transfert est trop court. En outre, la pression diminuant avec la montée des bulles, la capacité de dissolution de l'ozone diminue également.
D'autres appareils connus consistent en des injecteurs aspirant l'air ozoné sous dépression et le refoulant avec le fluide à traiter dans une chambre de contact avec création de turbulence. On connaît également ( Mémento Technique de l'Eau cité ci-dessus) des réacteurs équipés de turbines qui permettent d'émulsionner l'air ozoné dans l'eau à traiter. Ces dispositifs à turbines assurent une bonne dissolution de l'ozone dans l'eau mais ils présentent des difficultés de régulation de la pression de l'air ozoné injecté.
L'expérience montre que les meilleurs résultats en termes de rendement de dissolution sont en fait obtenus à l'aide du réacteur du type tube en U décrit dans
FR-A-2 545 732 discuté ci-dessus. Ce réacteur, en condition de fonctionnement monophasique, a une hydraulique proche du réacteur à flux piston (nombre de J élevé, typiquement de 15 à 25 sur les réacteurs industriels). Cependant, I'injection de gaz dans un tel réacteur entraîne une dégradation notable de son hydraulique, avec une réduction significative du nombre de J (des valeurs de 3-4 ont été mesurées dans certains cas limites).
FR-A-2 545 732 discuté ci-dessus. Ce réacteur, en condition de fonctionnement monophasique, a une hydraulique proche du réacteur à flux piston (nombre de J élevé, typiquement de 15 à 25 sur les réacteurs industriels). Cependant, I'injection de gaz dans un tel réacteur entraîne une dégradation notable de son hydraulique, avec une réduction significative du nombre de J (des valeurs de 3-4 ont été mesurées dans certains cas limites).
La présente invention se propose de coupler le réacteur de dissolution du type tube en U avec un moyen original d'injection de l'ozone dans le fluide à traiter, notamment de l'eau, afin de conserver en mode diphasique l'excellente hydraulique monophasique du réacteur.
En conséquence, la présente invention a pour objet, en premier lieu, un procédé pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides, notamment de l'eau, en vue de leur traitement par l'ozone, mettant en oeuvre un ozoneur et un appareil de dissolution de l'ozone dans le fluide à traiter, du type réacteur à flux piston en régime liquide monophasique, tel qu'un tube en U, caractérisé en ce qu'il consiste à injecter du gaz ozoné sous pression, produit par ledit ozoneur, dans le courant du fluide à traiter, cette injection étant réalisée de manière à obtenir des micro-bulles de gaz.
Selon un mode de mise en oeuvre préféré du procédé objet de l'invention,
I'injection de gaz ozoné sous forme de micro-bulles est effectuée dans une fraction dérivée du courant principal de fluide à traiter, cette fraction représentant de 1 à 40% du débit total de fluide, de préférence de 5 à 20%, ladite fraction dérivée étant ensuite remélangée au courant principal, après injection du gaz ozoné.
I'injection de gaz ozoné sous forme de micro-bulles est effectuée dans une fraction dérivée du courant principal de fluide à traiter, cette fraction représentant de 1 à 40% du débit total de fluide, de préférence de 5 à 20%, ladite fraction dérivée étant ensuite remélangée au courant principal, après injection du gaz ozoné.
Selon une caractéristique du procédé défini ci-dessus, la fraction du fluide dérivé est remélangée au courant principal en un point quelconque du premier tiers du parcours hydraulique de l'eau dans l'appareil de dissolution d'ozone.
Selon la présente invention , le diamètre des micro-bulles, obtenues après injection du gaz ozoné dans le fluide à traiter est compris entre 10 pm et 500 pm et de préférence entre 20 et 100 pm.
Ainsi qu'on le comprend, le procédé selon la présente invention permet d'éliminer les effets néfastes des bulles de taille moyenne en réalisant une injection de micro bulles de gaz ozoné, la dimension des micro-bulles ainsi introduites dans le réacteur étant contrôlée.
L'invention a également pour objet un dispositif pour la mise en oeuvre du procédé tel que défini ci-dessus. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comprend:
- une conduite d'amenée ou de dérivation du débit de fluide à traiter;
- des moyens de mise en pression de la totalité ou d'une fraction dérivée du débit de fluide à traiter;
- des moyens pour injecter le gaz ozoné dans la totalité ou dans une fraction dérivée du débit et,
- des moyens pour produire des micro bulles de gaz.
- une conduite d'amenée ou de dérivation du débit de fluide à traiter;
- des moyens de mise en pression de la totalité ou d'une fraction dérivée du débit de fluide à traiter;
- des moyens pour injecter le gaz ozoné dans la totalité ou dans une fraction dérivée du débit et,
- des moyens pour produire des micro bulles de gaz.
Selon l'invention, on prévoit également des moyens pour assurer une perte de charge variable dans le circuit du débit dérivé afin de réaliser un ajustement du diamètre des micro bulles.
Selon un mode de réalisation de ce dispositif, les moyens pour la production des micro-bulles peuvent être réalisés sous la forme d'un hydro-éjecteur et d'un ou de plusieurs mélangeurs statiques, en ligne, le diamètre des micro- bulles de gaz ozoné produites étant réglable en fonction des caractéristiques de l'hydro-éjecteur et de sa pression de fonctionnement. Selon une variante, les moyens pour produire les micro-bulles sont constitués par un système pressurisation-détente.
Selon un mode de réalisation de ce dispositif, L'appareil de dissolution de l'ozone dans le fluide à traiter, constitué d'un réacteur de contact du type tube en U comporte des éléments de séparation disposés dans la partie externe de ce réacteur. Ces éléments de séparation compartimentent le réacteur en constituant des chicanes qui séparent le flux du fluide à traiter en courants parallèles, constituant ainsi une zone de contact en flux piston.
Selon un exemple de réalisation, ces éléments de séparation peuvent être constitués d'une pluralité de tubes concentriques, en un nombre pair, de manière que le fluide à traiter circule selon un parcours alternativement descendant, puis ascendant, en série, au travers desdits tubes. Selon une variante, ces éléments de séparation sont réalisés sous la forme de voiles plans radiaux qui divisent le flux du fluide à traiter en autant de courants parallèles qui circulent dans des compartiments de diamètre hydraulique équivalent réduit, délimités par ces voiles radiaux.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-après en référence aux dessins annexés qui en illustrent des exemples de réalisation dépourvus de tout caractère limitatif.
Sur les dessins
- La figure 1 est une représentation schématique d'un premier exemple de réalisation du dispositif mettant en oeuvre le procédé de l'invention,
- Les figures 2a et 2b sont des représentations schématiques similaires à la figure 1 illustrant d'autres exemples de réalisation de ce dispositif;
- Les figures 3a, 3b sont des vues schématiques respectivement en coupe axiale, verticale et en plan d'un réacteur de dissolution d'ozone pouvant être mis en oeuvre dans le dispositif objet de l'invention et,
- Les figures 4a, 4b sont des vues schématiques, similaires aux figures 3a, 3b, illustrant un autre exemple de réalisation d'un réacteur de dissolution d'ozone pouvant être mis en oeuvre dans le dispositif de l'invention.
- La figure 1 est une représentation schématique d'un premier exemple de réalisation du dispositif mettant en oeuvre le procédé de l'invention,
- Les figures 2a et 2b sont des représentations schématiques similaires à la figure 1 illustrant d'autres exemples de réalisation de ce dispositif;
- Les figures 3a, 3b sont des vues schématiques respectivement en coupe axiale, verticale et en plan d'un réacteur de dissolution d'ozone pouvant être mis en oeuvre dans le dispositif objet de l'invention et,
- Les figures 4a, 4b sont des vues schématiques, similaires aux figures 3a, 3b, illustrant un autre exemple de réalisation d'un réacteur de dissolution d'ozone pouvant être mis en oeuvre dans le dispositif de l'invention.
On se réfère en premier lieu à la figure 1
Dans cet exemple de réalisation, le fluide à traiter, notamment de l'eau est délivré par l'intermédiaire d'une conduite 10. Une fraction du flux du fluide à traiter est dérivée par une conduite 11 branchée sur la conduite principale 12 et la fraction ainsi dérivée est mise en pression dans un moyen de pressurisation classique désigné par la référence 13. Le dispositif comporte un ozoneur 14 de tout type classique, alimenté avec de l'air, de l'oxygène pur ou tout autre mélange de gaz contenant de l'oxygène. L'ozoneur 14 alimente un moyen pour mélanger le gaz ozoné produit à la fraction dérivée pressurisée. Dans cet exemple de réalisation, ce moyen est constitué par un hydro-éjecteur 16 recevant le gaz ozoné par
I'intermédiaire de la conduite 15. Cet hydro-éjecteur permet donc l'injection du gaz ozoné dans le circuit d'eau sans mise en pression au préalable du gaz et il agit comme un mélangeur statique.
Dans cet exemple de réalisation, le fluide à traiter, notamment de l'eau est délivré par l'intermédiaire d'une conduite 10. Une fraction du flux du fluide à traiter est dérivée par une conduite 11 branchée sur la conduite principale 12 et la fraction ainsi dérivée est mise en pression dans un moyen de pressurisation classique désigné par la référence 13. Le dispositif comporte un ozoneur 14 de tout type classique, alimenté avec de l'air, de l'oxygène pur ou tout autre mélange de gaz contenant de l'oxygène. L'ozoneur 14 alimente un moyen pour mélanger le gaz ozoné produit à la fraction dérivée pressurisée. Dans cet exemple de réalisation, ce moyen est constitué par un hydro-éjecteur 16 recevant le gaz ozoné par
I'intermédiaire de la conduite 15. Cet hydro-éjecteur permet donc l'injection du gaz ozoné dans le circuit d'eau sans mise en pression au préalable du gaz et il agit comme un mélangeur statique.
Le dispositif comporte en outre un mélangeur statique 17 en ligne avec l'hydro-éjecteur 16, la géométrie spécifique de ce mélangeur 17 (qui peut être par exemple du type à double hélice inversée) assurant la réduction et le calibrage des bulles de gaz. La mise en série de 'hydro-éjecteur 16 et du mélangeur statique 17, fonctionnant selon des principes différents, permet d'optimiser les fonctions mélange et réalisation des micro-bulles.
La fraction dérivée, après addition de gaz ozoné et calibrage des micro-bulles est réintroduite, par une conduite 18, dans le flux principal du fluide à traiter délivré par la conduite 12. Le mélange de la fraction dérivée et du fluide à traiter ainsi réalisé peut être optimisé en prévoyant un second mélangeur statique 19 en ligne afin de maintenir le diamètre des micro-bulles en évitant tout risque de coalescence des bulles de gaz lors du mélange.
L'invention prévoit également des moyens permettant de contrôler la dimension des micro-bulles, notamment leur diamètre. Ce moyen peut être réalisé sous la forme d'une vitre 20 placée en amont du contacteur 21 et qui permet une observation visuelle directe. On peut également prévoir dans ce but un système de mesure du diamètre par acquisition vidéo et traitement informatique des images etlou par un système de mesure en ligne de la turbidité.
Selon la présente invention, le réglage du diamètre des microbulles s'effectue en assurant une perte de charge variable dans le circuit du débit dérivé.
Cette perte de charge variable peut être, par exemple, assurée par la variation du débit du courant d'eau dérivé, par exemple à l'aide d'une pompe à débit variable.
Selon une variante, cette perte de charge variable peut être obtenue par action sur des organes de détente, par exemple sur des vannes de réglage. Selon l'invention, la fraction dérivée est comprise entre 1 et 40% du débit total du fluide à traiter et de préférence, comprise entre 5 et 20% de ce débit total.
Le mélange homogène fluide à traiter-gaz ozoné est ensuite introduit dans le réacteur de dissolution d'ozone 21 qui est de préférence un réacteur de contact du type tube en U dans lequel ce mélange homogène est introduit dans le premier tiers du parcours hydraulique de l'eau dans l'appareil.
L'invention permet d'obtenir des micro-bulles , présentant l'apparence d'un lait de bulles le diamètre des bulles étant compris entre 10 pm et 500pm, et de préférence compris entre 20 et 100 jjm. On améliore ainsi l'hydraulique du réacteur de dissolution d'ozone 21, le temps de contact réel et le rendement de dissolution du gaz.
Dans la variante de l'invention illustrée par la figure 2a, I'introduction du gaz ozoné provenant de l'ozoneur 14 dans la fraction du débit dérivé s'effectue à l'aide d'un ballon de pressurisation 23, le gaz ozoné étant préalablement mis en pression en 22 avant son introduction dans le ballon de pressurisation 23. Dans la variante de la figure 2a, on prévoit des vannes de détente 24 sur la conduite 18 assurant la réintroduction de la fraction dérivée, après addition du gaz ozoné et calibrage des bulles, dans le flux principal 12 du fluide à traiter. Cette variante est par ailleurs similaire au mode de réalisation décrit ci-dessus en référence à la figure 1.
La figure 2b illustre une variante du mode de réalisation illustré par la figure 2a. Dans cette nouvelle variante, I'introduction du gaz ozoné s'effectue en combinant la technique de l'hydro-éjecteur illustrée par la figure 1 et celle du ballon de pressurisation illustrée par la figure 2a. Sur la figure 2b, on voit donc que l'introduction du gaz ozoné provenant de l'ozoneur 14 dans la fraction du débit dérivé s'effectue par l'intermédiaire de l'hydro-éjecteur 16 et du ballon de pressurisation 23, I'hydro-éjecteur 16 étant placé en amont du ballon de pressurisation 23. Cette variante est par ailleurs similaire au mode de réalisation décrit ci-dessus en référence à la figure 1.
L'exemple ci-après permet de souligner les inconvénients des équipements réalisés selon la technique antérieure et de faire ressortir les avantages apportés par l'invention.
Selon qu'on aura un réacteur proche ou éloigné du régime hydraulique du flux piston, on pourra en fonction du nombre J défini ci-dessus, évaluer le volume du réacteur nécessaire à partir du tableau ci-après, établi à partir des équations de modélisation conventionnelles, qui montrent que T10 dépend de la valeur du paramètre J. Ce tableau donne la valeur de Tro / T en fonction de J. (T,o exprime le temps correspondant à la sortie de 10% d'un traceur injecté à l'entrée du réacteur et est donc représentatif d'un temps de contact expérimental à l'intérieur de
I'appareil, alors que T représente le rapport débit / volume et correspond donc à un temps de contact calculé).
I'appareil, alors que T représente le rapport débit / volume et correspond donc à un temps de contact calculé).
<tb> <SEP> T10/T <SEP>
<tb> <SEP> I <SEP> 0,10 <SEP>
<tb> <SEP> 2 <SEP> 0,26
<tb> <SEP> 3 <SEP> 0,36
<tb> <SEP> 4 <SEP> 0,43
<tb> <SEP> 5 <SEP> 0,48
<tb> <SEP> 6 <SEP> 0,52
<tb> <SEP> 8 <SEP> 0;58
<tb> <SEP> 10 <SEP> 0,63
<tb> <SEP> 15 <SEP> 0,69
<tb> <SEP> 20 <SEP> 0,73
<tb> 25 <SEP> 0,76
<tb> <SEP> X
<tb>
On peut également écrire que le rapport T10 / T compare le temps minimum de contact de 90% des particules fluides au temps de contact théorique résultant des données géométriques du réacteur: plus la valeur du rapport T10 / T est voisine de 1, et plus l'écoulement est proche du flux piston.
<tb> <SEP> I <SEP> 0,10 <SEP>
<tb> <SEP> 2 <SEP> 0,26
<tb> <SEP> 3 <SEP> 0,36
<tb> <SEP> 4 <SEP> 0,43
<tb> <SEP> 5 <SEP> 0,48
<tb> <SEP> 6 <SEP> 0,52
<tb> <SEP> 8 <SEP> 0;58
<tb> <SEP> 10 <SEP> 0,63
<tb> <SEP> 15 <SEP> 0,69
<tb> <SEP> 20 <SEP> 0,73
<tb> 25 <SEP> 0,76
<tb> <SEP> X
<tb>
On peut également écrire que le rapport T10 / T compare le temps minimum de contact de 90% des particules fluides au temps de contact théorique résultant des données géométriques du réacteur: plus la valeur du rapport T10 / T est voisine de 1, et plus l'écoulement est proche du flux piston.
On part de l'hypothèse que l'on veut obtenir un produit C.T. = 2 mg 03. mn. I -' (permettant, d'après les expériences antérieurement acquises dans le domaine de la désinfection et de la stérilisation, d'assurer un certain degré de désinfection) et un objectif de teneur résiduelle en ozone de 0,4 mg/l. en sortie de réacteur,
Dans le cas d'un réacteur de régime hydraulique proche du flux piston, (cas d'un réacteur de type tube en U alimenté seulement avec de l'eau), J peut être évalué à 25, alors qu'un réacteur plus turbulent (cas du réacteur de type tube en
U diphasique conventionnel, eau + gaz) serait caractérisé par J = 3 par exemple.
Dans le cas d'un réacteur de régime hydraulique proche du flux piston, (cas d'un réacteur de type tube en U alimenté seulement avec de l'eau), J peut être évalué à 25, alors qu'un réacteur plus turbulent (cas du réacteur de type tube en
U diphasique conventionnel, eau + gaz) serait caractérisé par J = 3 par exemple.
Les valeurs correspondantes du rapport Tlo / T sont: - Réacteur :J=3 T10 / , = 0,36
-Réacteur2: J = 25 T,o / T2 = 0,76
On en déduit aisément que, à T,o équivalent, T2 Tî / 2 et que le volume du réacteur 2, pour un même débit à traiter, sera deux fois plus petit que celui du réacteur 1.
-Réacteur2: J = 25 T,o / T2 = 0,76
On en déduit aisément que, à T,o équivalent, T2 Tî / 2 et que le volume du réacteur 2, pour un même débit à traiter, sera deux fois plus petit que celui du réacteur 1.
Ainsi, grâce aux dispositions selon la présente invention, on peut faire fonctionner un réacteur diphasique 21 dans les mêmes conditions hydrauliques qu'un réacteur monophasique. Par conséquent, le T,o du contacteur en régime diphasique devient équivalent au T10 du contacteur en régime monophasique. On peut donc réaliser un gain en volume typiquement de 50% sur la conception du dispositif de dissolution d'ozone (contacteur 21) muni du dispositif objet de l'invention.
Par ailleurs, la réduction de la dimension des bulles de gaz, I'amélioration de l'hydraulique et donc du temps de contact fluide à traiter-gaz ozoné, ajoutées aux pressions importantes mises en oeuvre dans le réacteur et qui constituent l'une de ses caractéristiques principales, permettent d'améliorer le transfert gaz-fluide à traiter et donc d'obtenir d'excellentes performances en terme de rendement de dissolution du gaz ozoné.
On a mentionné ci-dessus que le dispositif de dissolution d'ozone 21 mis en oeuvre selon l'invention est de préférence du type tube en U comme décrit dans FR
A-2 545 732. L'invention, selon un mode de réalisation préféré, prévoit de compartimenter le réacteur de dissolution décrit dans ce brevet antérieur selon deux principes : soit, en réalisant des compartiments concentriques parcourus en série (figures 3a, 3b), soit en réalisant des compartiments radiaux parcourus en parallèle (Figures 4a, 4b).
A-2 545 732. L'invention, selon un mode de réalisation préféré, prévoit de compartimenter le réacteur de dissolution décrit dans ce brevet antérieur selon deux principes : soit, en réalisant des compartiments concentriques parcourus en série (figures 3a, 3b), soit en réalisant des compartiments radiaux parcourus en parallèle (Figures 4a, 4b).
Dans les deux cas, la réduction du diamètre hydraulique équivalent conduit à multiplier le rapport UD par le nombre de compartiments ainsi créé (L étant la longueur du réacteur et D son diamètre). Dans chacun des compartiments, le nombre de Reynolds est augmenté d'autant, ce qui contribue à une meilleure aptitude à la diffusion dans le plan horizontal et une augmentation du nombre J de réacteurs infiniment mélangés, disposés en série, équivalents au système.
On se réfère aux figures 3a et 3b qui représentent de façon schématique un réacteur de contact, 21' du type tube en U mentionné ci-dessus, qui selon l'invention est complété par des voiles de séparation tels que 25, 25', disposés dans la partie externe du réacteur de manière à former un ensemble de chicanes concentriques obligeant le fluide à traiter à circuler alternativement de haut en bas puis de bas en haut:
- dans le tube central 26, le fluide à traiter entraîne le gaz ozoné par sa vitesse de passage. La circulation de haut en bas est suivie d'une augmentation de la pression et donc d'un accroissement du rendement de dissolution du gaz ozoné;
- dans la première chicane 27, le sens de circulation est inversé et d'éventuelles grosses bulles sont éliminées du lait de bulles à la partie supérieure du réacteur;
- dans les chicanes 28 et 29 et les suivantes si nécessaire, se poursuit la réaction de dissolution de l'ozone à partir du lait de bulles dans les conditions hydrauliques optimales proches du réacteur piston.
- dans le tube central 26, le fluide à traiter entraîne le gaz ozoné par sa vitesse de passage. La circulation de haut en bas est suivie d'une augmentation de la pression et donc d'un accroissement du rendement de dissolution du gaz ozoné;
- dans la première chicane 27, le sens de circulation est inversé et d'éventuelles grosses bulles sont éliminées du lait de bulles à la partie supérieure du réacteur;
- dans les chicanes 28 et 29 et les suivantes si nécessaire, se poursuit la réaction de dissolution de l'ozone à partir du lait de bulles dans les conditions hydrauliques optimales proches du réacteur piston.
Selon la présente invention, on peut prévoir, dans les chicanes à flux ascendant, telles que 27 et 29, une injection complémentaire de gaz ozoné sous forme de gaz à une hauteur intermédiaire du réacteur 21', ou au moyen d'eau pressurisée ou de tout autre système permettant l'injection d'ozone dans l'eau etiou d'un réactif complémentaire tel que du peroxyde d'hydrogène, dans le cas d'une oxydation radicalaire avancée .
Les précisions ci-après font ressortir les avantages du perfectionnement apporté par l'invention au réacteur du type tube en U décrit dans le brevet mentionné ci-dessus:
Pour reprendre l'exemple précédent, le contacteur décrit dans le brevet
FR-A-2 545 732 conduirait à un puits de 5 m de diamètre et une profondeur de 35 m.
Pour reprendre l'exemple précédent, le contacteur décrit dans le brevet
FR-A-2 545 732 conduirait à un puits de 5 m de diamètre et une profondeur de 35 m.
Avec la mise en place de deux voiles concentriques ayant respectivement environ 1,6 m et 2,8 m de diamètre, on réduirait la hauteur à 27m et le diamètre extérieur à 4m.
On pourrait également garder le diamètre extérieur de 5 m et diminuer en conséquence la hauteur du réacteur, ce qui permet d'obtenir une meilleure adaptation de la géométrie du réacteur aux conditions locales d'implantation (dureté du sol, présence d'une nappe, normes géosismiques limitant les hauteurs).
Dans la variante illustrée par les figures 4a à 4b, la réduction du diamètre hydraulique équivalent du réacteur 21" est effectuée en disposant des voiles plans radiaux tels que 30 dans la partie ascendante du réacteur. Grâce à cette disposition, le flux liquide ne parcourt plus en série les différents compartiments ainsi délimités par les voiles plans, mais en parallèle. Le nombre de voiles plans radiaux 30 est défini, généralement entre 2 et 8, typiquement 4 en fonction du nombre de J souhaité.
II demeure bien entendu que la présente invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation décrits etlou représentés mais qu'elle en englobe toutes les variantes qui entrent dans le cadre de la portée des revendications annexées
Claims (21)
1 - Procédé pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides, notamment de l'eau, en vue de leur traitement par l'ozone, mettant en oeuvre un ozoneur (14) et un appareil de dissolution de l'ozone (21) dans le fluide à traiter du type réacteur à flux piston en régime liquide monophasique, tel qu'un tube en U, caractérisé en ce qu'il consiste à injecter du gaz ozoné sous pression, produit par ledit ozoneur (14), dans un courant de fluide à traiter, cette injection étant réalisée de manière à obtenir des microbulles de gaz.
2 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'injection de gaz ozoné sous forme de microbulles est effectuée dans une fraction dérivée du courant principal de fluide à traiter, cette fraction représentant de 1 à 40% du débit total de fluide, de préférence de 5 à 20%, ladite fraction étant ensuite mélangée au courant principal après injection du gaz ozone.
3 - Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce que, après l'injection du gaz ozoné la fraction de fluide dérivée est remélangée avec le courant principal en un point quelconque du premier tiers du parcours hydraulique de l'eau dans l'appareil de dissolution d'ozone (21).
4 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le diamètre des microbulles, obtenues après injection du gaz ozoné dans le fluide à traiter est compris entre 10 pm et 500 pm, de préférence entre 20 et 100 pm.
5 - Dispositif pour la mise en oeuvre d'un procédé tel que spécifié dans l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comprend:
- une conduite d'amenée ou de dérivation du débit de fluide à traiter (10 11);
- des moyens de mise en pression de la totalité ou d'une fraction dérivée du débit de fluide à traiter (13),
- des moyens (16 ; 23) pour injecter le gaz ozoné dans la totalité ou dans une fraction dérivée du débit et,
- des moyens (17; 24) pour produire des microbulles de gaz.
6 - Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que les moyens pour la production des microbulles sont réalisés sous la forme d'un hydro-éjecteur (16) et d'un ou de plusieurs mélangeurs statiques (17), en ligne, le diamètre des bulles produites étant réglable en fonction des caractéristiques de l'hydro-éjecteur et de sa pression de fonctionnement.
7 - Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que les moyens pour la production des microbulles sont constitués par un système pressurisation détente (23,24).
8 - Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que les moyens pour la production des microbulles sont réalisées sous la forme d'une combinaison hydroéjecteur-système de pressurisation-détente, I'hydro-éjecteur étant placé en amont du système de pressurisation-détente.
9 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 8 caractérisé en ce qu'il comporte un mélangeur statique (19) conçu de façon à assurer la stabilisation du diamètre des microbulles, I'introduction, dans le débit principal, de la fraction dérivée du débit du fluide contenant les microbulles s'effectuant, le cas échéant, en amont dudit mélangeur.
10 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 9 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens assurant une perte de charge variable dans le circuit du débit dérivé pour assurer l'ajustement du diamètre des microbulles.
11 - Dispositif selon la revendication 10 caractérisé en ce que la perte de charge variable du courant d'eau dérivé est assurée par la variation du débit dudit courant d'eau dérivé, notamment à l'aide d'une pompe à débit variable.
12 - Dispositif selon la revendication 10 caractérisé en ce que la perte de charge variable du courant d'eau dérivé est assurée par action sur des organes de détente notamment des vannes de réglage.
13 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 10 caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens (20) permettant de contrôler la dimension des microbulles.
14 - Dispositif selon la revendication 13 caractérisé en ce que les moyens (20) permettant de contrôler la dimension des microbulles sont réalisés sous la forme d'une vitre, placée en amont du réacteur de dissolution de l'ozone, permettant une observation visuelle directe.
15 - Dispositif selon la revendication 13 caractérisé en ce que les moyens (20) permettant de contrôler la dimension des microbulles sont réalisés sous la forme d'un système de mesure du diamètre des microbulles par acquisition vidéo et traitement informatique des images ainsi obtenues.
16 - Dispositif selon la revendication 13 caractérisé en ce que les moyens (20) permettant de contrôler la dimension des microbulles sont réalisés sous la forme de moyens de mesure en ligne de la turbidité du fluide à traiter.
17 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 16 caractérisé en ce que l'appareil de dissolution de l'ozone (21', 21"), est constitué d' un réacteur de contact du type tube en U comportant des éléments de séparation disposés dans ledit réacteur, de manière à compartimenter ce dernier et à constituer une zone de contact en flux piston.
18 - Dispositif selon la revendication 17 caractérisé en ce que lesdits éléments de séparation sont constitués d'une pluralité de tubes concentriques (26, 27, 28, 29), en un nombre pair, de manière que le fluide à traiter circule selon un parcours alternativement descendant puis ascendant, en série, au travers desdits tubes.
19 - Dispositif selon la revendication 17 caractérisé en ce que lesdits éléments de séparation sont constitués par des voiles plans radiaux (30) divisant le fluide à traiter en autant de courants parallèles qui circulent dans des compartiments de diamètre hydraulique équivalent réduit, délimités par lesdits voiles radiaux.
20 - Dispositif selon la revendication 19 caractérisé en ce que le nombre de voiles plans radiaux (30) est compris entre 2 et 8, de préférence 4.
21 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 20 caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens pour une injection complémentaire d'ozone etiou d'un additif tel que notamment du peroxyde d'hydrogène.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9704780A FR2762232B1 (fr) | 1997-04-17 | 1997-04-17 | Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau |
JP54513898A JP2001523154A (ja) | 1997-04-17 | 1998-04-07 | オゾンを処理対象の流体、特に水、と接触させる方法及び装置 |
PCT/FR1998/000700 WO1998047826A1 (fr) | 1997-04-17 | 1998-04-07 | Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau |
AU73392/98A AU7339298A (en) | 1997-04-17 | 1998-04-07 | Method and device for contacting ozone in fluids to be treated, in particular water |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9704780A FR2762232B1 (fr) | 1997-04-17 | 1997-04-17 | Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2762232A1 true FR2762232A1 (fr) | 1998-10-23 |
FR2762232B1 FR2762232B1 (fr) | 1999-05-28 |
Family
ID=9506057
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9704780A Expired - Fee Related FR2762232B1 (fr) | 1997-04-17 | 1997-04-17 | Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2001523154A (fr) |
AU (1) | AU7339298A (fr) |
FR (1) | FR2762232B1 (fr) |
WO (1) | WO1998047826A1 (fr) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001053675A3 (fr) * | 2000-01-19 | 2001-12-06 | Bosch Gmbh Robert | Dispositif de pulverisation |
EP1309515A1 (fr) * | 2000-08-18 | 2003-05-14 | Se-Ham Kim | Procede de production d'eau de sterilisation contenant de l'ozone et appareil utilise dans ledit procede |
EP1880618A1 (fr) * | 2005-05-13 | 2008-01-23 | Wataru Murota | Procede et appareil pour produire une boisson aqueuse reductrice contenant de l'oxygene |
WO2013050008A1 (fr) * | 2011-10-08 | 2013-04-11 | Christoph Herkle | Dispositif de gravure pour une attaque électrolytique du cuivre |
WO2015132773A1 (fr) | 2014-03-07 | 2015-09-11 | Degremont | Procede et dispositif de dispersion de gaz dans un liquide |
WO2017076474A1 (fr) * | 2015-11-06 | 2017-05-11 | Xylem Ip Management S.À R.L. | Procédé et installation pour le traitement à l'ozone d'eaux usées |
CN112236219A (zh) * | 2018-05-30 | 2021-01-15 | 株式会社水改质 | 微细气泡生成装置 |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2169122C1 (ru) * | 2000-12-21 | 2001-06-20 | Лужков Юрий Михайлович | Установка для озонирования воды и способ озонирования воды |
CH701271A2 (fr) | 2009-06-03 | 2010-12-15 | Hoppal R & D Sa | Dispositif de décontamination d'effluents aqueux par séparation de phases non miscibles et traitement germicide et/ou oxydant en vue de l'abattement de la DBO et/ou de la DCO. |
JP2013255909A (ja) * | 2012-06-14 | 2013-12-26 | Kubota Corp | マイクロバブルを用いた水処理方法および水処理システム |
JP6018440B2 (ja) * | 2012-07-04 | 2016-11-02 | 本田技研工業株式会社 | 気泡混入液生成供給装置、気泡混入液供給システム、気泡混入液供給方法、及びそのプログラム |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4042510A (en) * | 1976-09-02 | 1977-08-16 | Canton Textile Mills, Inc. | Liquid aeration device |
EP0086019A1 (fr) * | 1982-02-09 | 1983-08-17 | BBC Brown Boveri AG | Procédé et dispositif pour la gazéification d'un liquide |
EP0125162A1 (fr) * | 1983-05-10 | 1984-11-14 | SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE Société dite: | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide |
EP0152618A2 (fr) * | 1984-02-23 | 1985-08-28 | BBC Brown Boveri AG | Procédé et dispositif pour le traitement de l'eau |
EP0274083A1 (fr) * | 1986-12-22 | 1988-07-13 | Forschungszentrum Jülich Gmbh | Réacteur pour traitement à gaz/flotation |
EP0379820A2 (fr) * | 1988-12-23 | 1990-08-01 | Lyonnaise Des Eaux - Dumez | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide |
-
1997
- 1997-04-17 FR FR9704780A patent/FR2762232B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-04-07 WO PCT/FR1998/000700 patent/WO1998047826A1/fr active Application Filing
- 1998-04-07 AU AU73392/98A patent/AU7339298A/en not_active Abandoned
- 1998-04-07 JP JP54513898A patent/JP2001523154A/ja not_active Ceased
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4042510A (en) * | 1976-09-02 | 1977-08-16 | Canton Textile Mills, Inc. | Liquid aeration device |
EP0086019A1 (fr) * | 1982-02-09 | 1983-08-17 | BBC Brown Boveri AG | Procédé et dispositif pour la gazéification d'un liquide |
EP0125162A1 (fr) * | 1983-05-10 | 1984-11-14 | SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE Société dite: | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide |
FR2545732A1 (fr) * | 1983-05-10 | 1984-11-16 | Lyonnaise Eaux Eclairage | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide |
EP0152618A2 (fr) * | 1984-02-23 | 1985-08-28 | BBC Brown Boveri AG | Procédé et dispositif pour le traitement de l'eau |
EP0274083A1 (fr) * | 1986-12-22 | 1988-07-13 | Forschungszentrum Jülich Gmbh | Réacteur pour traitement à gaz/flotation |
EP0379820A2 (fr) * | 1988-12-23 | 1990-08-01 | Lyonnaise Des Eaux - Dumez | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001053675A3 (fr) * | 2000-01-19 | 2001-12-06 | Bosch Gmbh Robert | Dispositif de pulverisation |
EP1309515A1 (fr) * | 2000-08-18 | 2003-05-14 | Se-Ham Kim | Procede de production d'eau de sterilisation contenant de l'ozone et appareil utilise dans ledit procede |
EP1309515A4 (fr) * | 2000-08-18 | 2005-09-21 | Se-Ham Kim | Procede de production d'eau de sterilisation contenant de l'ozone et appareil utilise dans ledit procede |
EP1880618A1 (fr) * | 2005-05-13 | 2008-01-23 | Wataru Murota | Procede et appareil pour produire une boisson aqueuse reductrice contenant de l'oxygene |
EP1880618A4 (fr) * | 2005-05-13 | 2009-08-19 | Wataru Murota | Procede et appareil pour produire une boisson aqueuse reductrice contenant de l'oxygene |
CN103975096A (zh) * | 2011-10-08 | 2014-08-06 | 克里斯托夫·赫克里 | 用于电解蚀刻铜的蚀刻设备 |
WO2013050008A1 (fr) * | 2011-10-08 | 2013-04-11 | Christoph Herkle | Dispositif de gravure pour une attaque électrolytique du cuivre |
CN103975096B (zh) * | 2011-10-08 | 2016-08-17 | 克里斯托夫·赫克里 | 用于电解蚀刻铜的蚀刻设备 |
WO2015132773A1 (fr) | 2014-03-07 | 2015-09-11 | Degremont | Procede et dispositif de dispersion de gaz dans un liquide |
US10603643B2 (en) | 2014-03-07 | 2020-03-31 | Suez International | Process and device for dispersing gas in a liquid |
WO2017076474A1 (fr) * | 2015-11-06 | 2017-05-11 | Xylem Ip Management S.À R.L. | Procédé et installation pour le traitement à l'ozone d'eaux usées |
US10882769B2 (en) | 2015-11-06 | 2021-01-05 | Xylem Ip Management S.À R.L. | Method and installation for ozone treatment of wastewater |
CN112236219A (zh) * | 2018-05-30 | 2021-01-15 | 株式会社水改质 | 微细气泡生成装置 |
EP3804844A4 (fr) * | 2018-05-30 | 2021-07-14 | Aqua Solution Co., Ltd. | Dispositif de génération de microbulles |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2001523154A (ja) | 2001-11-20 |
FR2762232B1 (fr) | 1999-05-28 |
WO1998047826A1 (fr) | 1998-10-29 |
AU7339298A (en) | 1998-11-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2683354C (fr) | Procede et dispositif d'epuration d'effluents liquides | |
FR2762232A1 (fr) | Procede et dispositif pour la mise en contact de l'ozone dans des fluides a traiter, notamment de l'eau | |
EP2061582B1 (fr) | Procede et installation pour la mise en contact de l'ozone dans un flux de liquide, en particulier d'eau potable ou d'eau residuaire | |
FR2557558A1 (fr) | Filtre immerge a remplissage de materiau granulaire | |
EP0125162B1 (fr) | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide | |
EP0605277A1 (fr) | Réacteur pour l'ozonation optimisée des eaux destinées à la consommation humaine | |
FR2942220A1 (fr) | Procede et dispositif d'epuration d'effluents liquides | |
EP0459928B1 (fr) | Installation pour le traitement de flux de liquides à contacteur monophasique, et dispositifrecirculateur-dégazeur pour une telle installation | |
CN105165705B (zh) | 一种高效增氧罐 | |
WO1994012437A1 (fr) | Installation pour l'elimination des micropolluants des eaux brutes notamment des eaux de forage, par action combinee d'ozone et de peroxyde d'hydrogene | |
CA2579342A1 (fr) | Installation de traitement d'effluents, et procede de clarification et de filtration utilisant cette installation | |
EP2714256B1 (fr) | Equipement pour l'injection d'un gaz dans un bassin d'épuration | |
CA2875598C (fr) | Procede de nettoyage dynamique des canalisations d'eau d'un vehicule et dispositif permettant de le mettre en oeuvre | |
WO2010049629A2 (fr) | Procede et dispositif de traitement par voie biologique d'une charge liquide contaminee comprenant une phase liquide organique dispersible et digestible telle qu'une huile ou solvant toxique | |
FR2838067A1 (fr) | Procede de mise en contact de phases notamment gaz/liquide, reacteur dit a impacts multidirectionnels associe, et application au traitement oxydant de l'eau | |
EP0379820B1 (fr) | Appareil pour la dissolution d'ozone dans un fluide | |
FR2587913A1 (fr) | Procede et installation de separation d'une phase liquide dispersee dans une phase liquide continue | |
WO2020139067A1 (fr) | Nouveau bioreacteur "air-lift" a boucle externe pour le traitement des effluents liquides | |
CA2939691A1 (fr) | Procede et dispositif de dispersion de gaz dans un liquide | |
WO2021122769A1 (fr) | Procédé de dégazage d'un fluide | |
FR2768718A1 (fr) | Installation pour le traitement par irradiations u.v. d'un liquide | |
FR3091277A1 (fr) | Procédé et dispositif d’amélioration de la biodégradabilite d’une boue | |
FR2484862A1 (fr) | Procede et dispositif pour le transfert de gaz dans un liquide applicable en particulier au traitement des eaux, en biotechnologie et dans l'industrie chimique | |
CA2892572C (fr) | Procede et dispositifs de remineralisation et/ou de correction de ph d'une eau produite dans un aeronef | |
FR2840237A1 (fr) | Bac de dissolution melangeur multi usages |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |
Effective date: 20081231 |