Votre fabricant fiable de traitement des lixiviats de décharge

  • Traitement des eaux usées et grises.
  • Garantie machine 1 an.
  • Système de traitement des lixiviats.
  • Plus de trois mille clients servis.
  • Économie d'énergie et entretien facile.
Obtenez notre meilleur devis




    NEWater : Leaders de la fabrication de traitements de lixiviats

    NEWater fabrique des systèmes de traitement des lixiviats de décharges hautement efficaces et économiques. Ils vous aident à garantir une gestion optimale des lixiviats afin qu'ils ne s'infiltrent pas dans le sol et ne contaminent pas les nappes phréatiques et les sources d'eau naturelles environnantes. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner ! Envoyez-nous un devis dès maintenant !

    NEWater vous apporteProduits connexes

    Système de nettoyage à membrane

    Nos systèmes de nettoyage à membrane utilisent la technologie d’osmose inverse pour éliminer tous les contaminants et impuretés de l’eau traitée.

    Évaporateurs industriels

    Nous fournissons des évaporateurs industriels utilisés dans les processus de traitement de l'eau et de dessalement.

    Système d'alimentation en eau à pression constante

    Notre système d’alimentation en eau à pression constante est composé d’une technologie de base de haute technologie qui se démarque de la concurrence.

    Station de traitement des lixiviats de décharge

    Nous concevons des usines de traitement des lixiviats de décharges qui aident à préserver les plans d’eau et les eaux souterraines environnantes.

    Traitement des eaux usées

    Nos systèmes de traitement des eaux usées aident à éliminer les impuretés organiques et inorganiques de l’eau.

    Évaporateur pour le traitement des eaux usées

    Nous fabriquons des évaporateurs pour le traitement des eaux usées afin de garantir que l'eau puisse être traitée efficacement et purifiée pour divers domaines d'application.

    Traitement des lixiviats de vos décharges en Chine

    Le traitement des lixiviats de décharge de NEWater est utilisé pour les lixiviats de déchets, dont la composition est complexe et la concentration élevée en contaminants, et qui restent en décharge. Il élimine diverses substances organiques et polluants qui affectent les eaux souterraines et de surface, éliminant ainsi les impacts négatifs potentiels sur la santé humaine.

    Notre traitement des eaux usées par lixiviation est conçu, fabriqué et fourni sous la supervision rigoureuse d'ingénieurs en protection de l'environnement forts de plus de quinze ans d'expérience. Chez NEWater, cela nous permet de garantir la qualité optimale de nos produits, dont la qualité est attestée par des brevets et des certifications.

    couverture vidéo
    Détails du produit de traitement des lixiviats de décharge

    Description du produit de l'usine de traitement des lixiviats NEWater

    1. Force et eau simultanées - La force et l'eau travaillent ensemble dans la même direction pour séparer l'eau libre à la vitesse la plus rapide possible.
    2. Déshydratation en couche mince - La déshydratation en couche mince sépare l'eau libre à la vitesse la plus rapide possible.
    3. Pression modérée - maintient la consommation d'énergie et l'usure mécanique au minimum tout en garantissant une déshydratation efficace des boues.
    4. Prolongation du chemin de déshydratation - Pour donner suffisamment de temps et un fonctionnement continu à la déshydratation.

    Caractéristiques des systèmes de traitement des lixiviats de décharge NEWater

    • Des exigences variables peuvent être satisfaites grâce à une conception personnalisée.
    • Clarificateur à haut débit pour eaux à teneur moyenne à faible en matières solides (particules légères, huile et colloïde).
    • Un produit entièrement construit sans besoin de soudure ultérieure.
    • Aménagement intérieur ou extérieur.
    • S'applique aux opérations continues et automatiques.
    Caractéristiques du traitement des lixiviats de décharge
    Avantages du traitement des lixiviats de décharge

    Avantages du traitement des lixiviats de décharge NEWater

    1. La structure est compacte et globalement performante.
    2. Taille du marché, maturité, stabilité des performances et fonctionnement fiable.
    3. La concentration maximale de SS dans l'eau d'alimentation est de 10 000 mg/L.
    4. La teneur en solides peut atteindre 30 à 100 mg/L, avec élimination automatique des écumes.
    5. Les eaux usées contenant des matières en suspension et une densité de flocs plus légère que celle des eaux plus proches de l'eau et un faible phénomène de précipitation conviennent à cette méthode de traitement.

    Mission NEWater : Redonner vie à l'eau

    NEWater dispose d'un atelier de production indépendant à grande échelle, facilitant le contrôle et la supervision de la qualité de ses produits. Nous respectons scrupuleusement les normes de production et offrons des garanties détaillées pour tous nos projets.

    Atelier de production

    NEWater a mis en place un processus opérationnel standardisé (SOP) et applique rigoureusement les procédures de travail. L'équipe d'installation professionnelle du projet applique la méthode 5S sur site. Le projet est équipé d'installations de sécurité standard, d'un système d'inspection des conditions d'accès et d'un délai de construction court.

    Exemple d'opération

    Le transport sécurisé permet d'éviter tout risque de dommage aux produits et de prolonger la durée de construction. NEWater a fourni des équipements à des milliers d'entreprises à travers le monde, garantissant ainsi un transport optimal des produits.

    Production et transport 

    détail (1)

    fiche technique de dessalement de l'eau de mer

    Fiche technique du système de dessalement de l'eau de mer

    Combien de temps faut-il attendre pour terminer le cycle de production général ?

    Les équipements de traitement de NEWater sont divisés en grands et petits systèmes selon le volume d'eau. Ils se répartissent en équipements de production d'eau portables, petits équipements modulaires, équipements sur châssis et équipements en conteneur. Nous proposons des services personnalisés en fonction des différents volumes d'eau et des exigences des clients.

    Pour les petits équipements conventionnels, comptez entre 3 et 7 jours, et pour les gros équipements, entre 2 et 3 mois. Ce délai dépend de vos besoins et du volume d'eau.

    Si je dois personnaliser l’équipement, quelles données dois-je fournir ?

    1. Comme la tension et la fréquence des différents pays sont différentes, nous avons d’abord besoin de la tension et de la fréquence locales de l’électricité.
    2. De combien de gallons d'eau avez-vous besoin par heure ?
    3. La qualité de l'eau de la source d'eau et les exigences à respecter
    4. Si vous devez fournir des services d'installation sur site

    L’équipement doit-il être installé sur place ?

    1. Équipement portable et compact : prêt à l'emploi, aucune installation n'est nécessaire. Suivez nos instructions pour l'installation.
    2. Petits équipements modulaires, équipements montés sur patins et équipements conteneurisés : nous réservons l'interface pour l'amarrage. Si des installateurs sont présents, nous fournirons les instructions d'installation. Si nécessaire, nous pouvons également envoyer quelqu'un pour l'installation.
    3. Comment fournir les instructions d'installation ? Nous disposons d'instructions et de vidéos d'installation. Si nécessaire, nous pouvons fournir un logiciel d'installation à distance gratuit pour vous aider à suivre les instructions d'installation vidéo à distance.

    Comment facturer le service d'installation

    1. Nous fournissons des instructions d'installation gratuites, avec des manuels d'instructions et des vidéos d'installation
    2. Assistance vidéo à distance pour l'installation. S'il s'agit d'un équipement volumineux et que le client doit l'installer lui-même, nous proposons également un service d'assistance à distance gratuit. Il est toutefois nécessaire de prévoir un créneau horaire adapté à nos horaires d'ouverture. Nos horaires d'ouverture sont de 9h à 18h, heure de Pékin.
    3. Nous envoyons des ouvriers pour l'installation. La durée de l'intervention dépend de l'ampleur du projet. Si nous sommes désignés pour l'installation dès le début, le service d'installation à l'étranger sera inclus dans notre périmètre de travail et aucun frais supplémentaire ne sera facturé.
    4. Si nous devons envoyer quelqu'un pour l'installer temporairement, nos tarifs varient selon les pays, les exigences techniques d'installation et les différents types de travaux. N'hésitez pas à nous contacter.

    Comment transporter le matériel ?

    Il existe plusieurs types de transport, maritime, aérien et express

    1. S'il s'agit d'un petit appareil et nécessite une vitesse rapide, nous pouvons fournir un service porte-à-porte par avion et express, le cycle de transport normal est de 5 à 10 jours.
    2. S'il s'agit d'un équipement monté sur patins ou en conteneur, il est plus judicieux d'utiliser le mode de transport maritime. Le délai de transport normal est de 20 à 40 jours.

    Quoi's Votre Mode de paiement?

    Le petit matériel nécessite un paiement à la livraison

    Pour les équipements montés sur patins et les équipements de conteneurs, 50% est prépayé, 30% est facturé après l'inspection vidéo et 20% est facturé avant l'expédition.

    Bien entendu, nous vous proposons des modalités de coopération flexibles. Devenez notre agent et bénéficiez d'un accompagnement plus flexible. N'hésitez pas à nous contacter.

    Do Vous fournissez des services de maintenance?

    Absolument.

    1. NEWater offre un accompagnement gratuit pour l'installation et une garantie produit d'un an. Pendant la période de garantie, en cas de problème matériel, nous assurons la réparation ou le remplacement gratuit de l'équipement. En cas d'intervention manuelle, des frais seront facturés. Nous pouvons fournir l'équipement de remplacement requis.
    2. Nous offrons un service après-vente à vie. NEWater propose un ensemble complet d'équipements et d'accessoires remplaçables. Ne vous souciez plus des pannes de service après-vente et de maintenance.
    3. Pendant la période de garantie, NEWater fournit une assistance technique professionnelle complète, et si nécessaire, ainsi qu'un service de guidage vidéo à distance.
    4. Après la période de garantie, NEWater assure également un service après-vente à vie, nécessitant une certaine intervention manuelle. De nombreux accessoires compatibles sont également remplaçables, vous évitant ainsi tout souci de fonctionnement ultérieur de l'équipement.

    Offrez-vous des services de conception ?

    Oui, nous le faisons.

    Pour les petits équipements conventionnels, NEWater dispose d'équipements standardisés. Pour les équipements de grande taille montés sur skid et en conteneur, nous pouvons concevoir un procédé adapté aux différentes exigences de qualité de l'eau.

    Dans le même temps, nous réalisons des conceptions de dessins en trois dimensions selon différentes exigences, puis communiquons avec les clients pour confirmer.

    Une fois la conception validée, nous procédons à la personnalisation. Vous n'avez donc pas à vous soucier de nos capacités de conception et de production. Nous vous offrons un support technique ultra-professionnel.

    Traitement des lixiviats de décharge par NEWater

    Chez NEWater, nous vous proposons des services d'analyse de l'eau afin de garantir que nos systèmes de traitement des lixiviats de décharges sont efficaces pour réduire et éliminer les polluants et contaminants qu'ils contiennent. Nous garantissons le traitement des substances organiques et inorganiques qui composent les lixiviats.

    Chez NEWater, notre système de traitement des eaux usées par lixiviation vous garantit l'élimination des substances nocives et nocives qu'elles contiennent et qui ont un impact sur l'environnement et les humains. Les contaminants qu'elles contiennent, tels que les micro-organismes, leurs produits métaboliques, les matières en décomposition, l'ammonium, le sulfate et les métaux lourds, sont tous traités par notre procédé en plusieurs étapes. Ce procédé comprend, entre autres, le traitement biologique aérobie et anaérobie, le recours à des traitements chimiques ou physiques pour la flottation et la coagulation des impuretés, l'élimination de l'ammoniac et la filtration membranaire. technologie d'osmose inverse pour éliminer les contaminants à l’aide de membranes semi-perméables.

    Envoyez-nous un e-mail à propos de tout traitement de lixiviat de décharge et vous recevrez une réponse dans les 24 heures !

    Le guide FAQ ultime pour le traitement des lixiviats de décharge.

    Les lixiviats, résultant des précipitations dans les décharges, peuvent polluer les eaux de surface et les eaux souterraines. Face à la diminution constante des réserves d'eau, il est impératif de préserver les ressources en eau restantes. La réglementation actuelle sur les décharges contribue grandement à la lutte contre la pollution environnementale en limitant l'élimination des déchets dans les décharges et en fournissant des directives pour le traitement des lixiviats.

    Malgré la réglementation stricte sur l'élimination des déchets en décharge, le traitement des lixiviats est nécessaire, car les décharges produiront très certainement des lixiviats contaminés. De nombreuses technologies et équipements ont été développés pour faciliter le traitement des lixiviats en décharge. Dans notre article d'aujourd'hui, nous présentons les procédés et équipements biologiques et physico-chimiques utilisés dans les stations de traitement des lixiviats.

    Figure 1 Système de traitement des lixiviats de décharge.

    Qu’est-ce que le traitement des lixiviats de décharge ?

    Le lixiviat de décharge est un liquide provenant des déchets solides mis en décharge. Il contient des constituants dissous et en suspension extraits de ces déchets. Le traitement du lixiviat de décharge consiste à extraire les polluants capturés afin de protéger les nappes phréatiques et souterraines. Étant donné que les lixiviats de décharge diffèrent en termes de composition, d'âge et de paramètres hydrologiques et climatiques, il existe des technologies distinctes pour leur traitement.

    En règle générale, le lixiviat des décharges est traité à l'aide de procédés physiques/chimiques ou de procédés biologiques comme le lixiviat activé. traitement des bouesPour traiter efficacement les lixiviats, plusieurs procédés peuvent être utilisés, par exemple l'intégration de la filtration membranaire et du traitement biologique dans un bioréacteur à membrane (MBR). Nous sommes spécialisés dans la fabrication. systèmes de traitement des eaux usées y compris des systèmes sur mesure pour le traitement des lixiviats de décharges qui sont hautement productifs et économiques.

    Quels procédés sont utilisés dans le traitement des lixiviats des décharges ?

    Les procédés de traitement des lixiviats de décharge se divisent principalement en procédés physico-chimiques et en procédés biologiques. Ces procédés sont adaptés au traitement de différents types de lixiviats, selon leur composition et leur concentration. Voici une brève illustration de ces technologies élaborées.

    ● Traitement biologique.

    Le traitement biologique est principalement utilisé pour extraire les matières organiques biodégradables des lixiviats de décharge. Essentiellement, les micro-organismes sont utilisés pour dégrader les polluants. Les procédés biologiques sont efficaces et rentables pour éliminer les nutriments et les matières organiques biodégradables. Cependant, des procédés complémentaires sont nécessaires pour extraire les matières organiques non biodégradables et les métaux. Ces procédés sont classés en deux catégories.

    • Traitement aérobie.
    • Traitement anaérobie.

    ● Traitement aérobie.

    Le traitement aérobie est l'un des procédés biologiques de traitement des lixiviats les plus réputés. Il implique l'utilisation de l'aération pour favoriser la propagation des populations biologiques. Grâce aux boues activées, les micro-organismes décomposent les matières organiques biodégradables en eau et en dioxyde de carbone.

    ● Traitement anaérobie.

    Le traitement anaérobie est comparativement plus efficace que le traitement aérobie pour le traitement des lixiviats de décharge, en raison de son rapport DBO/DCO particulièrement élevé. Cette technologie décompose les constituants organiques et inorganiques sans oxygène.

    Figure 2 Flux du processus de traitement des lixiviats de décharge.

    ● Traitement physico-chimique.

    Le traitement physicochimique utilise principalement des procédés physiques et chimiques de traitement de l'eau. Voici une brève description des technologies de traitement physicochimique des lixiviats de décharge les plus couramment utilisées.

    ● Adsorption.

    L'adsorption est une technologie qui utilise des solides (adsorbants) pour capturer les molécules de liquides ou de gaz contenus dans les lixiviats de décharge. Elle est reconnue pour son extraction de nombreuses impuretés, sa simplicité d'utilisation et sa grande tolérance aux éléments toxiques. Les procédés d'adsorption couramment utilisés dans le traitement des lixiviats de décharge comprennent :

    ● Charbon actif modifié.

    Le charbon actif modifié est généré en immergeant des granulés de charbon actif dans une solution de KMnO4.  Ce procédé de traitement peut éliminer jusqu’à 99% d’ammoniac ainsi que 86% de zinc de votre lixiviat de décharge dans une durée de contact d’environ 120 minutes.

    ● Adsorption magnétique.

    L'adsorption magnétique utilise des adsorbants aux propriétés magnétiques pour séparer les molécules liquides des solides. Il s'agit d'une technologie nouvellement inventée et très prometteuse.

    ● Filtration membranaire et traitement biologique intégrés.

    Les systèmes hybrides de traitement des lixiviats de décharge associent les procédés de traitement biologique à la filtration membranaire pour de meilleurs résultats. Le procédé biologique utilisé dans le traitement par bioréacteur à membrane est principalement le traitement par boues activées, tandis que l'ultrafiltration et la microfiltration sont les principaux procédés de filtration membranaire.

    Quels sont les principaux avantages d’une station de traitement des lixiviats ?

    Les stations de traitement des lixiviats ont connu un succès considérable ces dernières années en raison de leurs effets positifs sur l'écosystème et ses habitants. Elles extraient les polluants nocifs des lixiviats de décharge, garantissant ainsi leur conformité aux normes de qualité pour leur rejet dans les plans d'eau. Elles aident les municipalités et les industries à se conformer aux réglementations en matière de qualité et d'élimination des eaux usées. Le traitement des lixiviats de décharge présente de nombreux avantages.

    • Le traitement des lixiviats élimine les solides en suspension, les composés organiques, les micro-organismes pathogènes et d’autres polluants divers.
    • Les procédés de traitement utilisés sont économiques, hautement productifs et fiables.
    • Les usines de traitement des lixiviats de décharges sont faciles à exploiter, peu coûteuses à entretenir et assez durables.
    • Il permet aux industries et aux municipalités de se conformer aux réglementations sur les effluents, leur évitant ainsi de lourdes amendes.
    • Le traitement des lixiviats des décharges maintient les plans d’eau propres et non pollués en extrayant les polluants nocifs avant que le lixiviat n’entre en contact avec les eaux souterraines ou les eaux de surface.

    Figure 3 Système de traitement des lixiviats de décharge conteneurisée.

    Quels systèmes sont utilisés dans le traitement des lixiviats des décharges ?

    Les contaminants contenus dans les lixiviats de décharge diffèrent souvent en raison des différences de localisation et de composition des déchets solides. NEWater propose des solutions de traitement des lixiviats de décharge pour toutes les formes de lixiviats. Nous fabriquons des systèmes de traitement des lixiviats de décharge utilisant des technologies distinctes. Vous trouverez ci-dessous une brève description d'un traitement des eaux usées par lixiviat réputé.

    ● Séquencement de réacteurs discontinus.

    Les réacteurs séquentiels discontinus (SBR) sont des systèmes de traitement des eaux usées par remplissage et soutirage qui utilisent le traitement par boues activées pour extraire les impuretés des eaux usées ou des lixiviats de décharge. Dans les réacteurs séquentiels discontinus classiques, les processus d'aération, de clarification et d'égalisation sont réalisés dans des réacteurs discontinus uniques. Cependant, une productivité accrue est obtenue en déployant des réacteurs discontinus supplémentaires.

    ● Systèmes de bioréacteurs à membrane.

    Les systèmes de bioréacteurs à membrane pour le traitement des lixiviats de décharge éliminent les matières en suspension et les matières organiques biodégradables grâce à des systèmes de filtration membranaire et de traitement biologique. L'élimination des matières en suspension est réalisée par microfiltration ou ultrafiltration, tandis que les matières organiques sont éliminées par des procédés de traitement biologique comme le traitement par boues activées.

    ● Systèmes d’échange d’ions.

    Systèmes de traitement par échange d'ions extraire les impuretés ionisées du lixiviat en utilisant résines échangeuses d'ions. Ils comprennent résines échangeuses de cations et résines échangeuses d'anions, qui éliminent respectivement les constituants chargés positivement et les éléments chargés négativement. Les ions indésirables sont remplacés par des ions non polluants (ions hydrogène et hydroxyle). Cependant, les adoucisseurs d'eau à échange d'ions libèrent des ions sodium ou potassium pour remplacer les ions responsables de la dureté (calcium et magnésium).

    Figure 4 Station de traitement des lixiviats d’une décharge industrielle.

    ● Systèmes d’osmose inverse.

    Systèmes d'osmose inverse Les unités de traitement par pression extraient les solides dissous et autres impuretés à l'aide de membranes semi-perméables. Dans le traitement des eaux usées ou des lixiviats, elles sont principalement utilisées en post-traitement. Elles éliminent les sels dissous, les virus et les bactéries, les minéraux, les nutriments et les composés organiques. Nous fabriquons des systèmes d'osmose inverse conteneurisés, montés sur châssis et modulaires pour le traitement des lixiviats de décharges.

    ● Stérilisateurs d’eau ultraviolets.

    Stérilisateurs d'eau UV Ce sont des systèmes de désinfection non chimiques qui éliminent les micro-organismes présents dans l'eau grâce à des rayons germicides. Nous proposons des stérilisateurs UV de pointe capables de détruire 99,991 TP3T de bactéries et autres agents pathogènes microbiens présents dans les lixiviats de décharge.

    Quelles impuretés sont extraites lors du traitement des lixiviats de décharge ?

    Les lixiviats de décharge absorbent de nombreux contaminants provenant des déchets solides. Par conséquent, les lixiviats de différentes décharges sont susceptibles de présenter des compositions et des concentrations de contaminants différentes. Nous fabriquons des stations de traitement des lixiviats de décharge sur mesure, conçues pour extraire des contaminants spécifiques de ces lixiviats. En règle générale, les polluants éliminés lors du traitement des lixiviats de décharge dépendent du procédé de traitement utilisé.

    Les procédés de traitement aérobie et anaérobie éliminent les matières organiques biodégradables par décomposition. Les matières en suspension sont extraites à l'aide de filtres à média conventionnels ou de systèmes de filtration membranaire comme les filtres UF et MF. Le processus de dénitrification élimine l'ammoniac, tandis que les bactéries et autres agents pathogènes sont éliminés par chloration ou stérilisation UV de l'eau.

    Si la réglementation sur la qualité des lixiviats est très stricte, plusieurs mécanismes de traitement peuvent être intégrés. L'osmose inverse, par exemple, peut jouer un rôle essentiel dans l'extraction des sels dissous, des micro-organismes, des nutriments et des métaux. L'échange d'ions, quant à lui, peut contribuer à l'élimination des composés inorganiques ionisés.

    Retour au guide ⇪

    Comment le bioréacteur à membrane (MBR) est-il utilisé dans le système d’élimination des lixiviats ?

    Traitement par bioréacteur à membrane Il s'agit d'une technologie largement utilisée dans le traitement des lixiviats de décharges. Contrairement aux méthodes de traitement biologique classiques, le traitement par bioréacteur à membrane est plus efficace et permet de traiter complètement les lixiviats anciens, généralement difficiles à traiter uniquement par des procédés biologiques. Ce procédé associe le traitement biologique à la filtration membranaire.

    Le MBR utilise la microfiltration ou l'ultrafiltration, des procédés de filtration membranaire permettant de séparer les matières en suspension du lixiviat. Ces membranes offrent une capacité de rétention élevée et contribuent à maintenir une concentration élevée de biomasse. Ceci est particulièrement bénéfique pour le traitement biologique. Le traitement par bioréacteur membranaire présente des taux d'élimination impeccables en termes de demande biologique en oxygène (DBO), de demande chimique en oxygène (DCO) et d'ammoniac (90% ou plus).

    Les lixiviats traités générés par les systèmes de bioréacteurs à membranes sont souvent de haute qualité et nécessitent rarement un post-traitement. Leurs performances sont constamment stables, quelles que soient leur caractérisation et les conditions d'exploitation. La vidéo ci-dessous illustre le principe de fonctionnement et l'agencement des installations de bioréacteurs à membranes.

     

    Figure 5 Système de bioréacteur à membrane pour le traitement des lixiviats de décharge.

    Retour au guide ⇪

    Quel est le coût du traitement des lixiviats de décharge ?

    Le coût du traitement des lixiviats varie en fonction de la complexité des procédés et systèmes de traitement utilisés. Pour estimer le coût total (CT) du traitement des lixiviats, il faut prendre en compte les dépenses d'investissement (CAPEX) et les dépenses d'exploitation (OPEX). Les dépenses d'investissement couvrent les coûts liés à l'achat et à l'installation des équipements. Les prix des systèmes de traitement des lixiviats des décharges varient en fonction des différences de taille, d'efficacité, de conception et de rendement.

    Les dépenses d'exploitation (OPEX), quant à elles, correspondent aux coûts liés à la mise en service de l'usine de traitement des lixiviats de décharge. Elles couvrent les dépenses telles que la main-d'œuvre, l'électricité, la maintenance du système et le post-traitement. Pour illustrer le coût estimé du traitement des lixiviats de décharge, nous allons nous référer à une usine de traitement des lixiviats de décharge opérationnelle utilisant la nanofiltration et le traitement à la chaux.

    En supposant que le débit de lixiviat du système soit de 1 000 m³, que son flux de perméat soit en moyenne de 12 L·M-2·h-1 et que son taux de récupération soit de 60%, le coût total du traitement du lixiviat varie de 10,54 TP4T à 11,33 TP4T par mètre cube. Ces estimations de coûts supposent que la décharge soit exploitée pendant au moins 25 ans et que le traitement du lixiviat soit poursuivi pendant 15 ans supplémentaires. Le traitement du lixiviat par osmose inverse s'élève à 8,58 TP4T par mètre cube, sachant que le processus de traitement est entrepris 20 ans après la fermeture de la décharge.

    Retour au guide ⇪

    Quels mécanismes de prétraitement sont utilisés dans le traitement des lixiviats ?

    Les lixiviats de décharge présentent souvent un fort potentiel d'encrassement. Il est donc recommandé de les prétraiter avant tout traitement biologique ou physico-chimique. Les procédés et systèmes de prétraitement à mettre en œuvre dépendent essentiellement des impuretés présentes dans les lixiviats de décharge et de leurs concentrations respectives. Les technologies de prétraitement éligibles sont présentées ci-dessous.

    ● Coagulation et floculation.

    La coagulation et la floculation sont des technologies de prétraitement fréquemment utilisées pour améliorer l'efficacité des procédés de traitement primaire comme la sédimentation et la filtration de l'eau. La coagulation utilise des coagulants pour déstabiliser les charges des constituants de l'eau, formant ainsi des particules plus grosses, faciles à filtrer ou à décanter pour une sédimentation plus aisée. À l'inverse, la floculation déstabilise les constituants par des procédés physiques comme l'agitation ou l'injection de polymères. La coagulation et la floculation sont souvent utilisées dans le traitement des lixiviats de décharge pour préconditionner le lixiviat d'entrée avant la filtration membranaire ou la sédimentation.

    ● Filtration des médias.

    La filtration sur média utilise des procédés conventionnels systèmes de filtration des médias Comme les filtres à sable sous pression et les filtres à sable de quartz, ils séparent les matières en suspension du lixiviat. La filtration sur média est souvent utilisée comme prétraitement pour les systèmes de traitement des lixiviats par osmose inverse et les systèmes d'échange d'ions, entre autres installations de traitement des lixiviats de décharge.

    ● Précipitations.

    La précipitation chimique est une technique de traitement de l'eau qui transforme les éléments dissous dans l'eau en particules solides grâce à des contre-ions. La précipitation par hydroxyde est le procédé le plus utilisé et permet d'extraire les métaux dissous des eaux usées et des lixiviats de décharge.

    Retour au guide ⇪

    Quel mécanisme est le plus efficace pour éradiquer la contamination microbienne dans une usine de traitement des lixiviats ?

    Les décharges peuvent être des foyers de prolifération de micro-organismes pathogènes. Les lixiviats de ces décharges contiennent souvent divers types et degrés de micro-organismes nocifs, qui doivent être extraits avant leur élimination. De plus, le recours à un traitement biologique, qui repose sur des bactéries et des agents pathogènes, peut augmenter la concentration microbienne dans les lixiviats.

    Généralement, la contamination microbienne est éliminée par stérilisation UV ou chloration. La stérilisation UV se distingue par l'absence de produits chimiques et la destruction de 99,99% des microbes. Elle utilise des rayons germicides, qui détruisent le patrimoine génétique des micro-organismes. La stérilisation UV ou la chloration de l'eau est souvent utilisée en phase post-traitement.

    Retour au guide ⇪

    Obtenez notre meilleur devis




      Mettre à jour les préférences de cookies
      fr_FRFR
      Retour en haut