Version 2021.1
LA TENEUR EN OXYGÈNE
Spécialement pour l'épuration biologique des eaux usées, la détermination précise et continue
de la teneur en oxygène est la condition essentielle pour le fonctionnement optimal et sans
dérangement de l'installation. Le rendement du processus d'épuration biologique ainsi que la nitri-
fication et le niveau de dénitrification sont influencés en principe par la qualité de la régulation
de la ventilation, c'est-à-dire par la régulation de l'apport d'oxygène en fonction de la charge.
L'activité des microorganismes dans la nitrification augmente avec la concentration croissante d'O
À environ 2 mg/l, la limite de rentabilité est atteinte, étant donné qu'une autre augmentation de
la teneur en oxygène ne peut plus provoquer l'accélération essentielle du processus.
La commande du ventilateur en fonction de la concentration permet des économies d'énergie
considérables, car le besoin en courant pour le dispositif de ventilation représente le plus
gros facteur de coûts d'exploitation d'une station d'épuration biologique.
L'oxygène résiduel entrave par contre le déroulement de la dénitrification. Pour cette raison, une
concentration en O2 faible si possible est visée, mais qui doit être suffisante d'autre part pour la nitri-
fication complète. Seulement l'utilisation d'un système de mesure fiable garantit la régulation efficace
et économe en énergie de ce processus.
Plus ou moins d'oxygène est pratiquement dissous dans chaque liquide. Par exemple, à une
température de 20 °C et une pression atmosphérique de 1013 mba, l'eau contient environ 9 mg/l
d'oxygène à l'état saturé. Dans l'éthanol, cela peut être 40 mg/l ou dans la glycérine aussi
seulement 2 mg/l.
Chaque liquide absorbe autant d'oxygène jusqu'à ce que la pression partielle d'oxygène soit en équilibre
dans le liquide et dans l'air en contact avec celui-ci ou dans la phase gazeuse. La concentration
d'oxygène actuelle dépend en outre du nombre de facteurs tels que la température, la pression
atmosphérique, la consommation d'oxygène conditionnée par le processus de dégradation micro-
biologique ou de la production d'oxygène par ex. par les algues.
DÉPENDANCE DE LA DÉGRADATION DE NH
Vitesse de dégradation
S
max
La vitesse de dégradation
augmente constamment
1/2 S max
0
Documentation technique E.KO IONISER série 1501, 1502 et 1503 © 2021 easymetal GmbH. Ces informations sont protégées par le droit d'auteur et ne
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Vitesse de dégradation
pratiquement inchangée
0,75
1.0
2.0
-N DE LA CONCENTRATION EN OXYGÈNE
4
Oxygène dissous (mg/l)
3.0
.
2
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