FR2801880A1 - Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation - Google Patents

Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation Download PDF

Info

Publication number
FR2801880A1
FR2801880A1 FR9915427A FR9915427A FR2801880A1 FR 2801880 A1 FR2801880 A1 FR 2801880A1 FR 9915427 A FR9915427 A FR 9915427A FR 9915427 A FR9915427 A FR 9915427A FR 2801880 A1 FR2801880 A1 FR 2801880A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sludge
reactor
biological
treatment
treated
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
Application number
FR9915427A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2801880B1 (fr
Inventor
Eric Thieblin
Anne Mechineau
Roger Pujol
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suez International SAS
Original Assignee
Degremont SA
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR9915427A priority Critical patent/FR2801880B1/fr
Application filed by Degremont SA filed Critical Degremont SA
Priority to PCT/FR2000/002973 priority patent/WO2001042150A1/fr
Priority to JP2001543454A priority patent/JP2004501739A/ja
Priority to AU10349/01A priority patent/AU1034901A/en
Priority to US10/148,077 priority patent/US6780319B1/en
Priority to EP00971503A priority patent/EP1240108A1/fr
Priority to ES00971503T priority patent/ES2180462T1/es
Priority to CA 2394359 priority patent/CA2394359C/fr
Priority to DE1240108T priority patent/DE1240108T1/de
Priority to BR0016220A priority patent/BR0016220A/pt
Publication of FR2801880A1 publication Critical patent/FR2801880A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2801880B1 publication Critical patent/FR2801880B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1205Particular type of activated sludge processes
    • C02F3/1221Particular type of activated sludge processes comprising treatment of the recirculated sludge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/06Treatment of sludge; Devices therefor by oxidation
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Abstract

Ce procédé est caractérisé en ce qu'il comporte une étape de dégradation des boues, issues soit de l'étape de traitement biologique, soit de l'étape de séparation au cours de laquelle les boues sont mises au contact d'un gaz ozoné dans des conditions permettant d'obtenir un floc constitué de granules dont la dimension moyenne est supérieure à 200 microns, le taux de matière volatile est compris entre 50 et 65 %, le facteur d'épaississement de ces boues granuleuses, après une décantation de 30 minutes étant toujours supérieur à 4, les conditions d'obtention desdites boues granulaires consistant à :- traiter entre 0, 1 et 2 fois la masse de boues présente dans l'étape de traitement biologique et de préférence entre 0, 7 et 1, 5 et,- appliquer une dose d'ozone comprise entre 3 et 100 grammes d'ozone par kilogramme de matières en suspension (MES) traitées, de préférence entre 4 et 10 grammes d'ozone par kilo de MES traité.

Description

La présente invention a pour objet un procédé et une installation d'épuration d'eaux usées, notamment d'eaux résiduaires urbaines ou industrielles, comportant un traitement additionnel des boues par ozonation afin de réduire les quantités de boues produites par un traitement biologique et d'augmenter les flux transitant par le système de clarification des boues.
La présente invention se propose également de réduire, d'une le coût de traitement des boues en excès et d'autre part, les coûts d'investissement du système de séparation eaux-boues.
II est connu que le traitement des eaux résiduaires fait largement appel aux procédés des boues activées qui sont basés sur le principe de la floculation naturelle de populations bactériennes mises au contact avec l'eau à épurer. On obtient ainsi un mélange appelé liqueur mixte qui est placé dans des conditions d'aération nécessaires à la transformation biochimique de la matière organique carbonée ou azotée qui est contenue dans l'eau à traiter.
Il s'agit là de procédés performants, largement utilisés, mais dont la capacité hydraulique de traitement est fréquemment limitée en raison de problèmes biologiques qui affectent négativement la décantabilité des boues floculées (il se produit un foisonnement des boues) et, par voie de conséquence, réduisent le débit admissible lors de la clarification qui constitue l'étape finale et clé du traitement.
Par ailleurs, on sait que les procédés de traitement biologiques présentent l'inconvénient de produire d'importantes quantités de boues en excès, dont la destination finale pose des problèmes en ce qui concerne la sauvegarde de l'environnement et dont le coût d'évacuation est de plus en plus prohibitif.
Afin de résoudre ces problèmes, on a proposé diverses solutions. A titre d'exemple, on mentionnera l'utilisation de chlore ou d'ozone afin de réduire la prolifération de germes filamenteux. A titre d'exemple de cette solution, on peut citer la publication Domestic and Industrial Wastewater Treatment with Ozonated Activated Sludge de H-Van Leeuwen parue dans Ozone Science and Engineering , Vol. 10 pp 291-308 (1988). ce qui concerne le problème de la réduction de la production des boues on peut se référer à EP-A-0 645 347 qui décrit un procédé dans lequel on effectue un trâÎIement à l'ozone de la boue, couplé à un prétraitement à pH acide de la boue, afin de réduire la production de boues en excès. Une variante de ce traitement connu est décrite dans FR-A-2 766 813 qui décrit procédé dans lequel le traitement d'ozonation est couplé à un traitement mecanique des boues.
On notera que la mise en oeuvre de ces procédés connus permet d'obtenir une amélioration notable de la décantabilité des boues (entre 20 et 50%).
On connaît également la possibilité d'obtenir des boues présentant l'aspect de granules ou boues granuleuses.
En milieu anaérobie, le procédé d'obtention de ces granules consiste dans l'addition de nucléi voire de micro-supports ainsi dans des vitesses ascensionnelles élevées de l'eau à traiter appliquées dans le réacteur anaérobie. Un exemple d'application de cette méthode donné dans la publication Granular Sludge Formation in the Anaerobic Expanded Micro-Carrier Process parue dans Water Science Technology vol 23, pp 1167-1177.
En milieu aérobie, un premier exemple d'application d'obtention de boues granuleuses aérobies est donné dans la publication Aerobic Granulation in a Sequencing Batch Reactor de J.J. Beun et al, parue dans Water Research Vol 33, n 10 pp 2283-2290 - 1998. La filière utilisée est du type SBR ( Sequencing Batch Reactor ) et le mode d'obtention des boues granuleuses est très dépendant des conditions de fonctionnement de l'installation et passe obligatoirement par une première étape conduisant à la formation de granules filamenteux, avec des champignons spécifiques type Fungi.
Partant de cet état de la technique, la présente invention s'est fixée pour objectif de résoudre le problème consistant à obtenir directement des flocs présentant l'aspect de granules ou de boues granuleuses, permettant une amélioration de la décantabilité des boues, et ce, en milieu aérobie sans ensemencement spécifique.
Selon un premier aspect, la présente invention concerne un procédé d'épuration d'eaux résiduaires chargées en matières organiques, qui comporte une étape de traitement biologique des eaux durant laquelle les matières organiques contenues dans les eaux sont dégradées par micro-organismes en produisant des boues et une étape de séparation boues, les boues en sortie de l'étape de séparation étant recyclées dans l'étape de traitement biologique, ce procédé étant caractérisé en ce comporte en outre, une étape de dégradation des boues, issues, soit de l'étape de traitement biologique, soit de l'étape de séparation au cours de laquelle les boues sont mises au contact d'un gaz ozoné dans des conditions permettant d'obtenir un floc constitué de granules dont la dimension moyenne est supérieure à 200 microns, le taux de matière volatile est compris entre 50 et 65 %, le facteur d'épaississement de ces boues granuleuses, après une décantation pendant 30 minutes étant toujours supérieur à 4, les conditions d'obtention desdites boues granuleuses consistant à - traiter entre 0,1 et 2 fois la masse de boues présente dans traitement biologique et de préférence entre 0,7 et 1,5 et, appliquer une dose d'ozone comprise entre 3 et 100 grammes d'ozone par kilo de matières en suspension (MES) traitées, de préférence entre et 10 grammes d'ozone par kg de MES traité.
Selon la présente invention, l'étape d'ozonation peut être mise oeuvre de manière continue ou discontinue.
explication des phénomènes découverts par la présente titulaire est donnée ci-après. L'action de l'ozone induit un stress du métabolisme bactérien caractérisé par la solubilisation de matières organiques et minérales et une modification substantielle du métabolisme bactérien. La réaction enzymatique par rapport au stress est appelée énergie de maintenance. L'une des causes visibles est le regroupement du floc dans une nouvelle structure granuleuse, c'est-à-dire une autoprotection physique de la faune bactérienne contre le stress. Selon une deuxième caractéristique l'invention, les bactéries vont utiliser le substrat provenant de l'eau traitée plus pour se reproduire mais pour résister aux effets du stress par augmentation de l'énergie de maintenance.
Selon un deuxième aspect la présente invention a pour objet une installation de traitement des eaux mettant en oeuvre le procédé défini ci- dessus.
Cette installation comprend au moins un réacteur de traitement biologique recevant les eaux brutes chargées en matières organiques sont dégradées par des micro-organismes en produisant des boues et séparateur solide/liquide qui reçoit les eaux résiduaires provenant réacteur biologique et qui assure la séparation de l'eau des boues, boucle de recyclage permettant de ramener vers le réacteur biologique au moins une partie des boues ainsi séparées. Cette installation est caractérisée en ce qu'elle comprend un moyen de dégradation des boues recueillant une partie des boues provenant soit du réacteur biologique soit séparateur et soumettant ces boues à un traitement d'ozonation, les boues ainsi traitées étant ensuite recyclées dans le réacteur biologique. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-après en référence aux dessins annexés qui en illustrent de façon schématique des exemples de réalisation dépourvus de tout caractère limitatif.
Sur les dessins La figure 1 est une vue schématique d'un exemple de réalisation d'une installation de traitement d'eaux résiduaires mettant en oeuvre le procédé objet de l'invention ; Les figures 2 et 3 représentent de façon schématique deux modes réalisation du moyen de dégradation des boues, Les figures 4 et 5 illustrent respectivement l'aspect du floc obtenu selon le procédé objet de l'invention et selon la technique antérieure, et La figure 6 illustre le suivi de la production de boues en fonction temps, pour chaque filière de traitement.
En se référant à la figure 1 qui représente de façon schématique une station d'épuration d'eaux usées, on voit que cette dernière comprend - une arrivée d'eau brute 1 chargée en matières organiques - au moins un réacteur de traitement biologique 2, tel que notamment un bassin d'aération, un réacteur à cultures fixées ou à cultures libres, un digesteur anaérobie ou autres, dans lequel les matières organiques contenues dans l'eau brute sont dégradées par des micro-organismes en produisant des boues ; - un moyen de séparation solide-liquide tel que par exemple un clarificateur 3 qui reçoit les eaux résiduaires provenant du réacteur biologique et qui sépare l'eau des boues ; - sortie d'eau traitée 4 qui recueille l'eau en sortie du clarificateur 3 et, - une boucle de recyclage 5 des boues provenant du clarificateur 3, ces boues étant ainsi ramenées en tête du réacteur biologique 2 comme on le voit clairement sur la figure 1. Cette boucle de recyclage 5 assure un débit représentant de 50 à 300% du débit normal des eaux résiduaires devant être traitées par la station d'épuration.
Selon l'invention, l'installation comporte en outre une boucle 6 de dégradation des boues qui recueille une partie des boues réacteur biologique 2 et qui renvoie ces boues dans le réacteur 2 après passage dans un système d'ozonation des boues désigné dans son ensemble par la référence 7 sur la figure 1. Selon l'invention, les boues qui sont dégradées par ozonation dans le système 7 peuvent être issues soit traitement biologique des eaux à traiter (comme illustré par la figure 1) , soit du dispositif de séparation des boues 3.
La figure 2 représente un exemple de réalisation d'un système d'ozonation 7 selon l'invention. Dans cet exemple non limitatif, ce système comprend une alimentation 20 en boues provenant du réacteur biologique 2, une pompe d'alimentation ou de reprise 8 de ces boues alimentant un mélangeur dynamique 9 entraîné par un moteur 10 et qui est muni d'une conduite d'alimentation 11 d'un gaz ozoné constitué d'ozone mélangé à un gaz vecteur pouvant être de l'air ou de l'oxygène ou un mélange de ces deux gaz, le mélange entre les boues et le gaz ozoné étant effectué dans ce mélangeur dynamique 9. système 7 comporte en outre une chambre de réaction dans laquelle 'effectue l'épuisement du gaz ozoné mélangé aux boues, le temps de contact entre ces dernières et le gaz ozoné étant compris entre 10 secondes et 90 minutes, de préférence entre 5 et 30 minutes. boues traitées sont évacuées en 13 et recyclées dans le réacteur biologique 2. On prévoit système d'évacuation 14 du gaz résiduel par exemple vers une unité destruction de l'ozone résiduel. Avantageusement, lorsque le gaz vecteur est constitué d'oxygène et que le réacteur biologique un bassin d'aération, on pourra, après ou sans destruction de l'ozone résiduel, renvoyer l'oxygène dans le bassin d'aération.
la figure 3, on a représenté un autre exemple de réalisation du système 7 assurant la dégradation, par ozonation, des boues. Dans cet exemple de réalisation, ce système comprend un réacteur 17 de mise en contact de l'ozone avec les boues à traiter, celles-ci étant amenées depuis le réacteur biologique 2 par l'intermédiaire d'une pompe d'alimentation 15 ou de reprise, ce réacteur 17 étant muni d'une arrivée de gaz ozoné 16 composé d'ozone mélangé à un gaz vecteur qui peut être de l'air ou de l'oxygène ou un mélange des deux gaz. Avantageusement, temps de contact entre les boues et les bulles de gaz ozoné est compris entre 10 secondes et 90 minutes, de préférence entre 5 et 30 minutes. Les boues sont évacuées en 18 afin d'être ramenées vers le réacteur biologique 2. Le réacteur 17 comporte, à sa partie supérieure, un moyen d'évacuation 19 du gaz résiduel, par exemple vers une unité de destruction de l'ozone résiduel. Comme décrit précédemment en référence à la figure 2, dans le cas d'utilisation d'oxygène comme gaz vecteur et lorsque le réacteur biologique 2 est un bassin d'aération, on pourra après destruction ou de l'ozone résiduel renvoyer l'oxygène dans le bassin d'aération.
a donné ci-après, d'une part, un exemple de référence conforme à un procédé classique de traitement des eaux et un exemple mise en oeuvre du procédé objet de la présente invention. Les deux procédés ont été mis en oeuvre dans les mêmes conditions de charges massique et volumique appliquées et le procédé biologique de traitement des eaux utilisé était du type boues activées. Bien entendu, ces exemples peuvent être extrapolés à tous types de procédés biologiques qu'ils soient de à base de cultures libres ou fixées.
1 )<U>Exemple de référence</U> On a utilisé en tant que réacteur biologique 2, un bassin d'aération présentant un volume de 200 litres, la concentration de boues dans le bassin d'aération étant de 4 grammes MES par litre. Le bassin était alimenté par de l'eau brute présentant les caractéristiques suivantes Débit d'alimentation : 26 I / heure DCOt : 300 mg/l <B>MES:</B> 80 mg/1 La production de boues obtenue après un mois de fonctionnement s'est élevée en moyenne à 60 g MES/jours, l'indice de boues s'élevait à 120 ml/g, ce qui autorise des vitesses de décantation de l'ordre de 1 m/h, et le facteur d'épaississement après 30 minutes de décantation était égal ' 2.
Les caractéristiques de l'eau traitée étaient les suivantes DCOt : 45 mg/I.
<B>MES:</B> 10 mg/l.
On a représenté sur la figure 5, l'aspect du floc obtenu. On retrouve un aspect de floc traditionnel des procédés à boues activées fonctionnant en faibles charges avec la présence de nombreux protozoaires; taux de matières volatiles des boues s'élève à 75 %.
2 )<U>Exemple de mise en oeuvre du procédé de l'invention</U> Les conditions de traitement, les caractéristiques des eaux brutes traitées et la concentration en boues dans le bassin d'aération etaient les mêmes que celles de<B>l'exemple</B> de référence mais les boues été soumises à traitement additionnel, par ozonation conformément à la présente invention.
Le traitement d'ozonation selon l'invention a été réalisé de manière à traiter 800 g. MES par jour soit une fois la masse du bassin d'aération par jour, avec dose d'ozone de 5 g. par kg de MES traitées. L'ozonation a été effectuée conformément à l'exemple de mise en oeuvre de l'invention illustré par la figure 2. Après un mois de fonctionnement, la production de boues s'est élevée en moyenne à 5 g MES/j. et l'indice de boues s'est élevé à MI/g., qui autorise des vitesses de décantation de l'ordre de 4 m/h.
Les caractéristiques de l'eau traitée étaient les suivantes DCOt : 50 mg/l.
<B>MES:</B> 10 mg/I.
L'aspect du floc est représenté sur la figure 4. II se présente sous la forme de petits granules dont la dimension moyenne est supérieure à 200 microns, dont la teneur en matières volatiles est de 60 %, et dont le facteur d'epaississement après 30 minutes de décantation, s'élève à 6.
Le suivi de la production de boues, en fonction du temps, est représenté sur la figure 6, pour chaque filière de traitement.
On a observé, ce qui constitue une constatation tout à fait surprenante et inattendue, que les effets du traitement conforme à la présente invention continuent à se manifester dans le temps et qu'ils sont irréversibles.
Par rapport à l'exemple de référence décrit ci-dessus, les résultats mentionnés ci-dessus procurés par le procédé de l'invention apportent les avantages suivants - augmentation d'un facteur de 4 à 6 des flux hydrauliques traités par séparateur ; - diminution importante de la quantité de boues produites : les boues produites peuvent être douze fois moins importantes que celles issues d'un procédé classique. Ainsi, on a constaté une proportion de boues réduites de à 95% par rapport à un traitement conventionnel sans addition de réactifs chimiques ; - les quantités d'ozone mises en oeuvre sont faibles, ce qui rend le procédé économiquement attractif grâce aux gains significatifs obtenus sur coûts d'élimination des boues ainsi que sur le coût d'investissement de la station notamment en raison de la diminution des dimensions du dispositif de séparation liquide/solide; - obtention d'un indice de boues, caractérisant leur décantabilité, inférieur à mllg voire inférieur ou égal à 30 mllg à comparer avec l'indice des boues obtenu dans le cas des installations classiques 00 à 150 ml/g.); - aucun ensemencement particulier n'est nécessaire.
Par ailleurs, l'oxydation partielle des boues par l'ozone entraîne la production matières organiques assimilables, utilisables, en particulier, comme nutrients dans l'étape de dénitrification.
II demeure bien entendu que la présente invention 'est pas limitée aux modes mise en oeuvre et aux exemples de réalisation décrits et/ou mentionnés ' dessus mais qu'elle en englobe toutes les variantes

Claims (1)

  1. <B>REVENDICATIONS</B> 1 - Procédé d'épuration d'eaux résiduaires chargées en matières organiques qui comporte une étape de traitement biologique des eaux durant laquelle les matières organiques contenues dans les eaux sont dégradées par des micro-organismes en produisant des boues et une étape de séparation eau-boue, les boues en sortie de l'étape de séparation étant recyclées dans l'étape de traitement biologique, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comporte en outre, une étape de dégradation des boues, issues soit de l'étape de traitement biologique, soit de l'étape de séparation au cours de laquelle les boues sont mises au contact d'un gaz ozoné dans des conditions permettant d'obtenir un floc constitué de granules dont la dimension moyenne est supérieure à 200 microns, le taux de matiere volatile est compris entre 50 et 65 %, le facteur d'épaississement de ces boues granuleuses, après une décantation de 30 minutes étant toujours supérieur à 4, les conditions d'obtention desdites boues granulaires consistant à - traiter entre 0,1 et 2 fois la masse de boues présente dans l'étape de traitement biologique et de préférence entre 0,7 et 1,5 et, - appliquer une dose d'ozone comprise entre 3 et 100 grammes d'ozone par kilogramme de matières en suspension (MES) traitées, de préférence entre 4 et 10 grammes d'ozone par kilo de MES traité. 2 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape de dégradation par l'ozone est mise en oeuvre de façon continue. 3 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape de dégradation par l'ozone est mise en oeuvre de façon discontinue. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le temps de contact entre le gaz ozoné et les boues à dégrader par ozonation est compris entre 10 secondes et 90 minutes, de préférence entre 5 et 30 minutes. - Installation de traitement des eaux mettant en oeuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes qui comprend un réacteur de traitement biologique (2) recevant les eaux brutes chargées en matières organiques qui sont dégradées par des micro organismes en produisant des boues et un séparateur solide/liquide<B>(3)</B> qui reçoit les eaux résiduaires provenant du réacteur biologique et assure la séparation de l'eau des boues, une boucle de recyclage (5) permettant de ramener vers le réacteur biologique au moins une partie des boues ainsi séparées, cette installation étant caractérisée en ce qu'elle comprend un moyen (7) de dégradation des boues recueillant une partie boues provenant soit du réacteur biologique (2) soit du séparateur (3) et soumettant ces boues à un traitement d'ozonation, les boues ainsi traitées etant ensuite recyclées dans le réacteur biologique. 6 - Installation selon la revendication 5 caractérisée en ce que le moyen (7) de dégradation des boues par ozonation comprend un mélangeur dynamique (9) recevant d'une part les boues à traiter et d'autre part, un gaz ozoné, ce mélangeur alimentant une chambre de réaction (12) dans laquelle 'effectue l'épuisement du gaz ozoné mélangé aux boues, dernières après traitement étant recyclées dans le réacteur biologique (2), ladite chambre de réaction comportant en outre un moyen d'évacuation (14) du résiduel. 7 - Installation selon la revendication 6 caractérisée ce que le temps de contact des boues et du gaz ozoné dans ladite chambre de réaction (12) est compris entre 10 secondes et 90 minutes, de préférence entre 5 et 30 minutes. 8 - Installation selon la revendication 5, caractérisée en ce que le moyen (7) de dégradation des boues par ozonation comprend un réacteur 7) dans lequel s'effectue la mise en contact du gaz ozoné avec les boues traiter, les boues après traitement étant recyclées vers le réacteur biologique (2), un moyen d'évacuation (19) du gaz résiduel étant prévu à la partie supérieure dudit réacteur (17). 9 - Installation selon la revendication 8 caractérisée en ce que le temps de contact entre les boues et le gaz ozoné dans ledit réacteur (17) est compris entre 10 secondes et 90 minutes, de préférence entre 5 et 30 minutes.
FR9915427A 1999-12-07 1999-12-07 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation Expired - Fee Related FR2801880B1 (fr)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9915427A FR2801880B1 (fr) 1999-12-07 1999-12-07 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation
DE1240108T DE1240108T1 (de) 1999-12-07 2000-10-25 Verfahren und vorrichtung zur abwasserbehandlung mit einer zusätzlichen schlammbehandlung durch ozon
AU10349/01A AU1034901A (en) 1999-12-07 2000-10-25 Method and installation for treating effluents, comprising an additional treatment of the sludge by ozonisation
US10/148,077 US6780319B1 (en) 1999-12-07 2000-10-25 Method and installation for treating effluents, comprising an additional treatment of the sludge by ozonization
EP00971503A EP1240108A1 (fr) 1999-12-07 2000-10-25 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation
ES00971503T ES2180462T1 (es) 1999-12-07 2000-10-25 Procedimiento e instalacion de tratamiento de aguas residuales que comprende un tratamiento adicional de los lodos por ozonacion.
PCT/FR2000/002973 WO2001042150A1 (fr) 1999-12-07 2000-10-25 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation
JP2001543454A JP2004501739A (ja) 1999-12-07 2000-10-25 オゾン処理による追加のスラッジ処理を有する廃水処理方法及びそのプラント
BR0016220A BR0016220A (pt) 1999-12-07 2000-10-25 Processo de purificação de águas residuais carregadas de matérias orgânicas e instalação de tratamento de águas
CA 2394359 CA2394359C (fr) 1999-12-07 2000-10-25 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9915427A FR2801880B1 (fr) 1999-12-07 1999-12-07 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2801880A1 true FR2801880A1 (fr) 2001-06-08
FR2801880B1 FR2801880B1 (fr) 2002-02-22

Family

ID=9552982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9915427A Expired - Fee Related FR2801880B1 (fr) 1999-12-07 1999-12-07 Procede et installation de traitement d'eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6780319B1 (fr)
EP (1) EP1240108A1 (fr)
JP (1) JP2004501739A (fr)
AU (1) AU1034901A (fr)
BR (1) BR0016220A (fr)
CA (1) CA2394359C (fr)
DE (1) DE1240108T1 (fr)
ES (1) ES2180462T1 (fr)
FR (1) FR2801880B1 (fr)
WO (1) WO2001042150A1 (fr)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004088415A2 (fr) * 2003-03-28 2004-10-14 Advanced Technology Materials Inc. Liberation de reactifs par modulation photometrique
US7063097B2 (en) 2003-03-28 2006-06-20 Advanced Technology Materials, Inc. In-situ gas blending and dilution system for delivery of dilute gas at a predetermined concentration
US7790427B1 (en) 2005-09-20 2010-09-07 Battelle Memorial Institute Method of treating biocells
US8222223B2 (en) * 2005-09-20 2012-07-17 Battelle Memorial Institute Method of treating biocells
US7547394B2 (en) * 2005-12-21 2009-06-16 Zenon Technology Partnership Wastewater treatment with aerobic granules
US7459076B2 (en) * 2005-12-22 2008-12-02 Zenon Technology Partnership Flow-through aerobic granulator
US7699980B2 (en) * 2007-08-24 2010-04-20 Praxair Technology, Inc. System for activated sludge wastewater treatment with high dissolved oxygen levels
DE102007060914B4 (de) * 2007-12-14 2023-03-16 Air Liquide Deutschland Gmbh Verfahren zur Behandlung von Wasser in einer Aufbereitungsanlage
CN103304097B (zh) * 2013-06-18 2014-09-17 中国海洋石油总公司 一种臭氧絮凝生物联合处理含酚煤气废水的方法
JP6507389B2 (ja) * 2014-12-25 2019-05-08 アサヒ飲料株式会社 活性汚泥廃水処理方法及び活性汚泥廃水処理設備
FR3047002B1 (fr) 2016-01-21 2020-01-31 Degremont Procede et dispositif de traitement d'eaux residuaires par oxydation
CN110902974A (zh) * 2019-12-19 2020-03-24 北京清核朝华科技有限公司 污水深度净化提升水质处理系统及方法
CN112094013B (zh) * 2020-09-14 2022-05-24 江苏泓润生物质能科技有限公司 一种市政污泥协同处理方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0835845A1 (fr) * 1995-04-11 1998-04-15 Kurita Water Industries Ltd. Dispositif pour le traitement biologique aérobie de déchets organiques aqueux
EP0881195A1 (fr) * 1996-07-19 1998-12-02 Kurita Water Industries Ltd. Procede et dispositif destines au traitement biologique de fluide organique de rejet
EP0887314A2 (fr) * 1997-05-30 1998-12-30 The Japanese Research &amp; Development Association for Environment-Friendly Processing in Food Industry Procédé d'ozonisation d'eau usée et dispositif
DE19729680A1 (de) * 1997-07-11 1999-01-14 Grundmann Dieter Dipl Paed Ing Verfahren zur Abwasserbehandlung unter besonderer Beachtung der Ozonung
EP0903325A1 (fr) * 1997-09-19 1999-03-24 Kurita Water Industries Ltd. Dispositif et procédé pour traitement des boues résiduaires avec ozone

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2973761B2 (ja) * 1993-01-11 1999-11-08 栗田工業株式会社 有機性排液の好気性処理方法
JP3648751B2 (ja) * 1993-10-22 2005-05-18 栗田工業株式会社 有機性排液の好気性生物処理方法
JP3383505B2 (ja) * 1996-02-01 2003-03-04 株式会社荏原製作所 有機性汚水の活性汚泥処理方法および装置
JPH09206786A (ja) * 1996-02-05 1997-08-12 Kurita Water Ind Ltd 嫌気性処理方法および装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0835845A1 (fr) * 1995-04-11 1998-04-15 Kurita Water Industries Ltd. Dispositif pour le traitement biologique aérobie de déchets organiques aqueux
EP0881195A1 (fr) * 1996-07-19 1998-12-02 Kurita Water Industries Ltd. Procede et dispositif destines au traitement biologique de fluide organique de rejet
EP0887314A2 (fr) * 1997-05-30 1998-12-30 The Japanese Research &amp; Development Association for Environment-Friendly Processing in Food Industry Procédé d'ozonisation d'eau usée et dispositif
DE19729680A1 (de) * 1997-07-11 1999-01-14 Grundmann Dieter Dipl Paed Ing Verfahren zur Abwasserbehandlung unter besonderer Beachtung der Ozonung
EP0903325A1 (fr) * 1997-09-19 1999-03-24 Kurita Water Industries Ltd. Dispositif et procédé pour traitement des boues résiduaires avec ozone

Also Published As

Publication number Publication date
ES2180462T1 (es) 2003-02-16
DE1240108T1 (de) 2003-03-06
WO2001042150A1 (fr) 2001-06-14
JP2004501739A (ja) 2004-01-22
BR0016220A (pt) 2002-09-10
AU1034901A (en) 2001-06-18
EP1240108A1 (fr) 2002-09-18
US6780319B1 (en) 2004-08-24
FR2801880B1 (fr) 2002-02-22
CA2394359A1 (fr) 2001-06-14
CA2394359C (fr) 2008-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1527022B1 (fr) Procede et installation de traitement des boues provenant des installations d epuration biologique des eaux
FR2701704A1 (fr) Procédé de traitement des déchets organiques par oxydation.
US4284508A (en) Methane production by attached film
CA2394359C (fr) Procede et installation de traitement d&#39;eaux residuaires comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation
FR2488591A1 (fr) Procede et installation de traitement bacterien de rejets industriels, et procede d&#39;etablissement d&#39;une population de bacteries anaerobies dans ladite installation
EP1562867A1 (fr) Prodede de traitement des eaux a l&#39;aide d&#39;un reactif pulverulent inorganique a forte surface specifique incluant une etape de recyclage dudit reactif
Kalyuzhnyi et al. Anaerobic treatment of raw and preclarified potato-maize wastewaters in a USAB reactor
BE1004311A3 (fr) Procede et installation pour l&#39;epuration d&#39;eaux residuaires, notamment d&#39;eaux residuaires urbaines.
EP1483215A1 (fr) Procede de traitement des boues de stations d&#39;epuration par voie mycelienne
Ogawa et al. Biodegradation of azo acid dyes by continuous cultivation of Pseudomonas cepacia 13NA
FR2890389A1 (fr) Procede d&#39;epuration biologique d&#39;eaux usees avec ajout d&#39;agent oxydant
CA2150777C (fr) Procede de traitement d&#39;effluents liquides par boue activee
US6830690B2 (en) Two-stage high synthesis activated sludge system with intermediate bio-solids removal
FR2516071A1 (fr) Procede par boues activees pour le traitement d&#39;eaux residuaires
WO2003064334A1 (fr) Procede et dispositif de traitement biologique d&#39;effluents aqueux, en vue de leur epuration
EP2665686B1 (fr) Procédé de traitement biologique d&#39;eaux usées par biomasse granulaire aérobie
LU82687A1 (fr) Procede d&#39;epuration biologique des eaux usees par oxydation
EP0564386B1 (fr) Procédé de traitement des boues par oxydation combinée chimique et biologique et installations pour la mise en oeuvre d&#39;un tel procédé
WO2006072629A1 (fr) Procédé de traitement et reaction pour la dégradation de la matière organique de fluide et/ou de détoxification de fluide chargé en métaux
CH634537A5 (fr) Epuration d&#39;eaux usees.
FR2864069A1 (fr) Procede de reduction de boues issues du traitement d&#39;eaux usees par oxygenation et action mecanique
KR20050081251A (ko) 생물막발효조와 혐기-무산소-호기조를 결합한 고농도유기성 폐수처리 시스템
EP0936190A1 (fr) Procédé de traitement d&#39;effluants par voie biologique et oxydation ne produisant pas ou peu de boues en excès
JP3354432B2 (ja) 過酸化水素を利用した排水の脱色および難分解性物質の処理方法
WO2024104950A1 (fr) Procédé de séparation d&#39;un effluent aqueux contenant de la biomasse granulaire mixte algues-bactéries

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

ST Notification of lapse

Effective date: 20170831