Offre de Condorchem Envitech
Condorchem Envitech dispose d'un laboratoire pour l'analyse et la caractérisation des eaux usées industrielles, ainsi que pour la simulation et la validation des installations de traitement des eaux industrielles.
Notre service d'analyse et de caractérisation des effluents industriels est essentiel pour garantir les meilleurs résultats lors de la conception d'une installation de traitement des eaux usées industrielles, car il nous permet d'obtenir les informations suivantes :
- Analyse de l'effluent pour identifier tous les contaminants existants et leur composition.
- Tests et simulation de la solution proposée à l'échelle du laboratoire avant sa mise en œuvre à l'échelle industrielle.
Notre laboratoire
Analyse et caractérisation des eaux usées
Notre laboratoire dispose de différents équipements pour simuler une large gamme de processus : physico-chimiques, ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF), osmose inverse (RO), évaporation, cristallisation, stripping, adsorption au charbon actif, ainsi que de nombreuses méthodes analytiques.
L'objectif est de déterminer le processus de traitement le plus efficace et le plus adapté pour chaque effluent industriel.
Pendant les études en laboratoire, les conditions de l'équipement industriel, qui sera ensuite installé dans les installations du client, sont simulées. Cette étude a les principaux objectifs suivants :
- Valider le choix technologique approprié.
- Optimiser les conditions de fonctionnement des unités.
- Déterminer le prétraitement et le post-traitement appropriés pour chaque effluent.
De cette manière, nous nous assurons que le processus et les technologies sont ceux qui offriront les meilleurs résultats au client. Pour ce faire, les tâches à accomplir comprennent :
- Étude des différentes technologies pour la récupération, la gestion ou la réduction des eaux usées ou des émissions à traiter.
- Réalisation de tests en laboratoire ou de mesures atmosphériques représentant l'usine de traitement pour vérifier les données de conception et garantir la faisabilité de la solution proposée.
- Conception conceptuelle du système de traitement optimal à l'aide des technologies fournies par Condorchem (Technologies de traitement de l'eau, de l'air ou des déchets).
- Conclusions avec des diagrammes de processus du système et étude du retour sur investissement.
- Conception de tests pilotes industriels (si nécessaire).
- Proposition technique et économique pour la fourniture (conception et fabrication) d'équipements industriels.
Un protocole typique pour les essais pilotes dans notre laboratoire comprend les phases d'étude expérimentale et d'ingénierie conceptuelle, divisées en les étapes suivantes:
Processus | Description | Services |
Phase 1 | Étude Expérimentale |
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Phase 2 | Étude d'Ingénierie Conceptuelle |
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Phase 3 | Ingénierie de Base, Détaillée et Fabrication d'Équipements |
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Phase 4 | Installation et Mise en Service |
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Phase 5 | Service Après-Vente |
|
Résultats de l'analyse et de la caractérisation
Voici quelques-uns des paramètres les plus pertinents pouvant être analysés dans nos tests en laboratoire:
Paramètres | Effluent | Distillat |
Apparence | X | X |
Couleur | X | X |
Odeur | X | X |
Densité | X | X |
pH | X | X |
Conductivité | X | X |
Demande Chimique en Oxygène (DCO) | X | X |
Cations | X | X |
Anions | X | X |
Carbone Organique Total (COT) | - | - |
Autres paramètres que nous pouvons obtenir:
- Humidité
- Résidu sec
- Dureté
- Carbone organique total (TOC)
- Turbidité
Les résultats obtenus lors des tests sont inclus dans un rapport de laboratoire envoyé aux clients par e-mail. Ce rapport comprend les paramètres obtenus à la fois dans l'eau à traiter et dans l'eau distillée obtenue, la capacité de concentration des eaux usées, la consommation de produits chimiques (si nécessaire) et nos conclusions concernant le meilleur processus de traitement.
De plus, si le client le demande, un échantillon de l'eau distillée obtenue et un échantillon du résidu final sont fournis.
Pour effectuer ces analyses et études, il est nécessaire que le client nous fournisse deux litres d'un échantillon représentatif des eaux usées à traiter.
Exemple d'une analyse et d'une simulation pour atteindre un rejet nul
Les technologies de concentration telles que l'évaporation et la cristallisation sont les plus efficaces lorsqu'il s'agit d'atteindre un rejet nul. Dans ce cas pratique, nous décrivons les étapes pour obtenir une solution de rejet nul à partir d'un échantillon fourni à notre laboratoire par un client.
Pour déterminer la capacité de concentration des eaux à traiter et les paramètres de qualité de l'eau d'entrée ainsi que de l'eau distillée obtenue, nous proposons de réaliser les tests de laboratoire suivants.
- Détermination des paramètres de base de l'eau.
- Eau à traiter : pH, conductivité, DCO (Demande chimique en oxygène), SS (Matières en suspension), azote ammoniacal et chlorures.
- Eau distillée obtenue : pH, conductivité, DCO, azote ammoniacal.
- Test d'évaporation avec l'eau à traiter: Évaluation de la capacité de concentration.
- Selon les paramètres de l'eau à traiter, analysez la nécessité d'installer un système de prétraitement de l'eau avant l'évaporation. Cela peut impliquer l'ajustement des paramètres par dosage de produits chimiques, des exigences de filtration, etc.
- En fonction des paramètres du distillat, évaluez la nécessité d'installer un système de post-traitement pour respecter les limites de rejet.
Le diagramme suivant illustre les étapes de caractérisation d'un effluent industriel, ainsi que la réalisation de tests et de simulations à l'aide de différentes installations pilotes. Ce processus est répété jusqu'à ce que la solution la plus efficace pour les besoins du client soit trouvée.
Équipement d'analyse
Notre laboratoire dispose de l'équipement nécessaire pour effectuer une analyse détaillée et une caractérisation précise de tout effluent industriel.
L'équipement disponible est le suivant:
Équipement | Marque | Modèle | Année d'achat | Description |
Agitateur | IKA | TOPOLIN | 2011 | Mini agitateur magnétique |
Agitateur | LLG | UNISTIRRER 2 | 2018 | Agitateur magnétique compact pour des volumes jusqu'à 1000 ml. Vitesse réglable de 0 à 2000 tr/min. Diamètre de la plaque de 120 mm. |
Agitateur | MAGNA | AN02 | 2002 | Agitateur magnétique |
Agitateur avec Plaque Chauffante | SELECTA | 2002 | Agitateur magnétique avec plaque chauffante | |
Agitateur avec Plaque Chauffante | LLG | UNISTIRRER 3 | 2018 | Agitateur magnétique avec écran LED pour contrôler tous les paramètres, régulation de température intégrée avec sonde PT-1000 |
Agitateur à Hélice | IKA | Ministar 40C | 2018 | Agitateur à hélice, atteint 1000 tr/min. Mesure de la température. Viscosités jusqu'à 30 000 mPas et volumes jusqu'à 25 l. Régulation continue de la vitesse entre 0/30 et 1000 tr/min |
Secoueur Orbital | SELECTA | AG 200 A | 2016 | Avec plateforme en caoutchouc antidérapante de 26 cm de large et 22 cm de profondeur, avec 3 barres de maintien en caoutchouc pour tous types de béchers, d'erlenmeyers, de flacons, etc. |
Congélateur | CARREFOUR | 2011 | Congélateur | |
Armoire de Sécurité | EXACT | EFO06 | 2017 | Pour le stockage sécurisé de liquides inflammables avec une résistance au feu de 90 minutes, selon la norme EN 14470-1. Fermeture automatique de la porte en cas d'incendie |
Balance | GRAM | SÉRIE BH BH-300 | 2005 | Capacité : 300 g. Sensibilité : 0,01 g. Dimensions de la plaque : 116 mm de diamètre. Température de fonctionnement : 0º-40ºC |
Balance | BLAUSCAL | AC5000 | 2007 | Plage de pesée (max.) : 500 g. Précision de lecture : 0,1 g. Dimensions de la plaque (mm) : Ø 116 |
Balance | OHAUS | PIONEER PA213 | 2015 | Résolution 1 mg, capacité 210 g, plaque en acier inoxydable Ø 120 mm. |
Bain Chauffant | BUCHI | B305 | 2019 | Pour des flacons jusqu'à 5 litres et 220ºC |
Bain Chauffant | BUCHI | B491 | 2007 | Pour des flacons jusqu'à 5 litres et 180ºC |
Bain Thermostatique à Immersion | OVAN | Bain Ultra 200º | 2018 | Régulation de la température avec sonde Pt100 interne. Écran LCD rétroéclairé avec indication de la valeur de température sélectionnée et réelle. Pompe d'homogénéisation avec une capacité de 6 litres/minute (pression maximale : 200 mbar). Plage de température : Tªamb+5 – 200. Puissance : 2000 W. Dimensions (mm) : 360x330x450 |
Pompe Péristaltique | SEKO | PR4 | 2010 | Débit de 4 l/h |
Pompe à Vide | BUCHI | V300 | 2019 | Pompe à vide à membrane en polytétrafluoroéthylène résistante aux produits chimiques. Débit de 1,8 m3/h et une pression finale de 5 mbar. Peut être combinée avec le Rotavapor® R-300. |
Pompe à Vide | BUCHI | V700 | 2007 | Pompe à vide résistante aux produits chimiques. Débit de 1,8 m3/h |
Pompe à Vide | KNF | LABOPORT N86KN18 | 2006 | Pompe à faible débit. Pompe à membrane et compresseurs pour les vapeurs et gaz légèrement corrosifs. Débit l/min 6, Vide final mbar 100, Pression bar 2,4. |
Pompe à Vide | OPTIC MYMEN SYSTEM | GM-0.50 | 2013 | Vide 200 mbar |
Pompe à Vide | DINKO | D-95 | 2016 | Vide mbar : 169. Pression Bar : 2. Débit L/min : 6. Dimensions en cm : 24 x 27 x 10. Kg : 2,8 |
Pompe à Vide | BUCHI | V100 | 2018 | Capacité d'aspiration (DIN 28432) 1,5 m3/h* Nombre de niveaux (têtes) 2 (2) Vide final (absolu) 10 mbar (± 2 mbar) |
Hotte d'Aspiration | INDELAB | 2002 | Hotte d'aspiration avec filtre à charbon actif. 220 W | |
Centrifugeuse | SELECTA | MIXTASEL | 2015 | Vitesse maximale de 4000 tr/min. Comprend un rotor oscillant pour des tubes de 100 mL. Minuteur jusqu'à 60 min. |
Centrifugeuse | AIRESA | DIDACEN II | 2006 | Vitesse maximale de 3600 tr/min. 230V |
Réfrigérant | BUCHI | F100 | 2016 | Maintient la température à 10ºC |
Réfrigérant | BUCHI | F100 | 2018 | Maintient la température à 10ºC |
Conductimètre | CRISON | BASIC+30 | 2008 | Conductimètre de paillasse. Mesure de 0,01 μS à 199 Ms |
Conductimètre Portable | HACH | SENSION +EC5 | 2020 | Avec cellule 5060 Plage de mesure de la conductivité : 1 μS/cm - 200 mS/cm (plage de la sonde) Plage de mesure de la température : -20,0 - 150,0 °C Plage de mesure de la salinité : 5,85 - 311 g/L Plage de mesure de la TDS : 0 mg/L - 500 g/L |
Chromatographie Ionique Anionique | METROHM | IC883 BASIC | 2016 | Système de chromatographie ionique automatique. Configuration complète pour la détermination des anions et des cations sans changement de colonne. Logiciel MagIC Net Professional 3.1. Colonne IC anions SUPP 5, 250mm |
Chromatographie Ionique Cationique | METROHM | IC883 BASIC | 2016 | Système de chromatographie ionique automatique. Configuration complète pour la détermination des anions et des cations sans changement de colonne. Logiciel MagIC Net Professional 3.1. Colonne IC cations C6 250/4,0 |
Analyseur BOD | AQUALYTIC | OXIDIRECT | 2006 | Détermination de la DBO en mesurant la différence de pression dans le système fermé (détermination respirométrique de la DBO). Nécessite un système d'agitation inductif dans l'armoire thermostatée. |
Diffuseurs d'Air | - | - | - | Diffuseur d'air 1 : 550 l/h. Diffuseur d'air 2 : 4 l/min |
Équipement de Filtration | KOCH | KMS Laboratory Cell CF-1 | 2018 | Équipement de filtration par membrane. Microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse |
Spectrophotomètre | HACH | DR3900 | 2018 | Spectrophotomètre visible pour l'analyse de l'eau. Plage spectrale 320-1100 nm. |
Spectrophotomètre | HACH | ODYSSEY 2500 | 2002 | Plage de longueur d'onde de 365 à 880 nm. Système optique concentrique pour la spectroscopie multi-canaux. Plage photométrique ±0,001 à 3,2 Abs |
Four | MEMMERT | UNB100 | 2006 | Four avec régulateur de temps et de température. Température maximale : 220ºC |
Photomètre | MN | PF11 | 2000 | Photomètre à filtre à simple faisceau. Porte-filtre rotatif avec 6 filtres en verre coloré, sélection manuelle des filtres. Longueurs d'onde 380 / 405 / 470 / 520 / 605 / 720 nm. Source lumineuse : Lampe à incandescence |
Alimentation Électrique | GRELCO | GVD310 | - | Tension de sortie : 0-30Vdc. Courant de sortie : 0-10A. Puissance 300w |
Générateur d'Ozone | OXITRES | MOD120 | - | Génère 120 mg/h d'ozone |
ICP/OES | SPECTRO | GENESIS SOP | 2016 | Spectrométrie d'émission optique à plasma couplé par induction (ICP-OES). Détermination de multiples éléments. Plasma optique ICP. Nécessite de l'argon gazeux |
Matrasse Chauffante | LAB HEAT | KM-M | - | Capacité 500 ml. Température maximale 450ºC |
Analyseur d'Humidité | OHAUS | MB25 | 2018 | Capacité maximale 110 g. Taille de la plaque 90 mm. Lecture minimale de 0,005 g/0,05%. Chauffage par halogène |
Réfrigérateur avec Congélateur | ELEGANCE | ETT-140 | - | Volume de réfrigérateur maximal : 98 l. Volume de congélateur maximal : 10 l. Classe d'efficacité énergétique : A+ |
pH-mètre | CRISON | GLP22 | 2008 | pH-mètre de paillasse. Mesure du pH et du potentiel redox. |
Réacteur | HACH | DRB200 | 2013 | Mesure de deux températures (105ºC et 148ºC). Vitesse de chauffage : 20 à 150 ºC en 10 minutes. Nombre de cuvettes : 15 flacons x 16 mm (bloc unique) |
Réacteur | HACH | DRB100 | 2004 | Mesure de deux températures (105ºC et 148ºC). 2 blocs indépendants |
Évaporateur Rotatif | BUCHI | R300 | 2019 | Applications d'évaporation rotative en laboratoire. Dimensions (LxlxH) avec appareil en verre V 607 x 429 x 947 mm. Plage de vitesse de rotation 10 – 280 tr/min. Contenu maximal du flacon 3 kg |
Évaporateur Rotatif | BUCHI | R215 | 2007 | Applications d'évaporation rotative en laboratoire. Dimensions (L x H x P) 550 x 575 x 415 mm. Plage de vitesse de rotation : 20 - 280 tr/min. Contenu maximal du flacon 3 kg |
Mesureur de Turbidité | AQUALYTIC | PC COMPACT | 2006 | 4 plages de mesure de 0,2 à 2000 FNU. Mesure avec lumière infrarouge à un angle de 90°. Mesures de liquides colorés |
Viscosimètre | BROOKFIELD | DV-E-VISCOSIMÈTRE RV | 2015 | Mesure de la viscosité des fluides à des taux de cisaillement spécifiés. Le DVE fonctionne en faisant tourner une broche (immergée dans le fluide d'essai) à travers un ressort calibré. Vitesses de 0,3 à 100 tr/min. Environnement de fonctionnement : 0 °C à 40 °C. Précision de la viscosité : ± 1,0% |
Bain de Sable | SELECTA | COMBIPLAC | - | Régulation électronique de la puissance de chauffage. Plaque chauffante en acier indéformable. Récipient de bain en acier inoxydable indéformable AISI 310. |
Scelleuse à Vide | LADY VACUUM |