Réacteur anaérobie UASB à haut rendement | Solution pour les eaux usées industrielles et le biogaz

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Réacteur anaérobie STARK UASB pour le traitement des eaux usées industrielles

Réacteur UASB à haut rendement pour les eaux usées industrielles riches en matières organiques Le réacteur anaérobie STARK UASB est une solution rentable pour le traitement des eaux usées organiques à haute résistance dans des industries telles que la transformation des aliments, le brassage, le papier et la fabrication de produits chimiques. Grâce à la digestion anaérobie, le système dégrade efficacement la matière organique tout en générant du biogaz comme sous-produit, offrant ainsi des avantages environnementaux et économiques. Grâce à sa conception compacte et à ses performances éprouvées dans des conditions d’affluent variables, le système UASB est idéal pour les installations industrielles visant à réduire les charges de demande chimique en oxygène (DCO) avant le polissage aérobie ou membranaire. Il prend également en charge l’intégration avec les systèmes de récupération d’énergie pour des opérations durables.
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Description du produit

Vue d’ensemble complète du réacteur anaérobie UASB de STARK

Le réacteur anaérobie STARK UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) est un système avancé de traitement des eaux usées conçu pour dégrader efficacement les polluants organiques à haute résistance par digestion anaérobie. Il est particulièrement adapté aux effluents industriels à forte concentration de DCO (demande chimique en oxygène), tels que ceux de l’industrie alimentaire, des pâtes et papiers, de l’industrie chimique et pharmaceutique.

Au cœur du procédé UASB se trouve l’écoulement ascendant des eaux usées à travers un lit concentré de granules de boues anaérobies. Ces granules hébergent diverses communautés microbiennes qui convertissent la matière organique en biogaz (principalement du méthane et du dioxyde de carbone) dans des conditions sans oxygène. La conception du réacteur garantit un temps de contact prolongé entre l’influent et la biomasse, maximisant ainsi l’efficacité de la dégradation.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du système UASB STARK est sonséparateur triphasé, qui assure une séparation efficace des effluents traités, du biogaz généré et de la biomasse. Cela permet d’éviter les pertes de biomasse et permet un fonctionnement à haut débit avec une faible production de boues. Le méthane collecté peut être exploité comme source d’énergie renouvelable, offrant aux installations la possibilité de réduire les coûts énergétiques opérationnels et l’empreinte carbone.

Le système est construit en acier inoxydable résistant à la corrosion ou en acier au carbone revêtu, ce qui garantit une durabilité même dans des conditions d’eaux usées agressives. La distribution hydraulique interne assure une charge uniforme dans tout le réacteur, réduisant les zones mortes et améliorant le contact avec la biomasse. La configuration modulaire prend en chargeCapacité évolutiveDes petits systèmes pilotes aux grandes installations à l’échelle industrielle.

De plus, le réacteur UASB est compatible avec les technologies de traitement en aval telles que le MBR (bioréacteur à membrane), le SBR (séquençage par lots) et les cuves de polissage aérobies, ce qui permet l’intégration dans des systèmes de traitement en plusieurs étapes qui répondent à des normes de décharge strictes.

Grâce à sa combinaison de récupération d’énergie, de stabilité opérationnelle et de faible rendement en boues, le réacteur anaérobie UASB de STARK offre une solution durable et rentable pour la gestion des eaux usées industrielles, aidant les clients à atteindre la conformité réglementaire et les objectifs ESG.

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Paramètre du produit

Spécifications techniques du réacteur anaérobie STARK UASB

Paramètre Spécification
Gamme de capacité du modèle 10 m³/jour – 5000 m³/jour (personnalisable)
Efficacité de l’élimination de la DCO Jusqu’à 90 %
Temps de rétention hydraulique (HRT) 6 – 24 heures
Température de fonctionnement 35°C – 38°C (mésophile), jusqu’à 55°C (thermophile)
Matériel Acier inoxydable SUS304/SUS316L ou acier au carbone revêtu d’époxy
Pression de conception Fonctionnement à pression atmosphérique
Collecte de gaz Dôme de gaz intégré avec sortie de biogaz et soupapes de sécurité
Séparateur triphasé Intégré pour la séparation solide-liquide-gaz
Taille des granulés de boue 1 – 3 mm (moyenne)
Automatisation Système de commande basé sur API en option avec surveillance à distance
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Industrie applicable

Secteurs d’activité concernés

Le réacteur anaérobie UASB de STARK est parfaitement adapté à un large éventail d’applications industrielles et municipales nécessitant un traitement efficace des eaux usées organiques et une récupération du biogaz. Les industries typiques comprennent :

  • Transformation des aliments et des boissons (p. ex., produits laitiers, bière, sucre, amidon)
  • Fabrication de pâtes et papiers
  • Eaux usées textiles et colorantes
  • Pétrochimie et raffinage
  • Production pharmaceutique
  • Abattoirs et transformation de la viande
  • Stations d’épuration municipales

Il est particulièrement efficace pour les flux d’effluents biodégradables à haute DCO qui bénéficient d’une récupération d’énergie grâce à l’utilisation du biogaz.

StarkAvantage

Premier avantage : traitement anaérobie à haute efficacité avec récupération d’énergie

Le système UASB fonctionne dans des conditions anaérobies pour décomposer des composés organiques complexes en molécules plus simples, produisant du biogaz riche en méthane (CH₄). Cela permet aux industries non seulement de réduire les charges polluantes jusqu’à 90 %, mais aussi de capturer de l’énergie renouvelable pour la production de chaleur ou d’électricité, réduisant ainsi les coûts d’exploitation et l’empreinte carbone.

Deuxième avantage : encombrement compact et fonctionnement simplifié

Par rapport aux systèmes aérobies, le réacteur UASB nécessite moins de surface terrestre en raison de sa configuration verticale et de son temps de rétention hydraulique plus court. L’absence d’équipement d’aération réduit la consommation d’énergie et la complexité mécanique, ce qui le rend idéal pour les installations à la recherche de solutions rentables et nécessitant peu d’entretien dans des environnements industriels restreints.

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