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Importance des filtres à sable dans le traitement durable des eaux usées

Un problème important qui est résolu grâce à la mise en œuvre de progrès techniques est la pression excessive exercée sur les installations de traitement des eaux usées en raison de la croissance incroyable de la quantité d’eaux usées produites. Les systèmes de filtration à base de sable résistent aux changements de concentrations de métaux, de concentrations de tensioactifs et de niveaux de pH en raison de la nature constante du milieu des composants qui composent ces systèmes. Lorsqu’il s’agit du traitement de pré-dispersion des effluents provenant des fosses septiques, le filtre à sable lent (SSF) est une alternative réaliste que vous pourriez envisager. En raison de ses possibilités plus élevées de décomposition aérobie et de sa plus grande fiabilité dans la dispersion dans le sol, c'est le résultat auquel on peut s'attendre. L’utilisation d’une technologie efficace de filtre à sable intermittent a permis de réutiliser l’eau tout au long du processus. Lorsqu’il s’agit de traiter les effluents des nappes de boues anaérobies à flux ascendant, l’approche SSF est une technologie très prometteuse. De plus, il a été largement utilisé dans le traitement tertiaire des eaux usées avec ses nombreuses applications dans cette catégorie, donc principalement utilisé pour le traitement des eaux usées.

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De nombreuses formes différentes d’eau et d’eaux usées peuvent être traitées à l’aide du procédé SSF, qui peut être utilisé à cette fin. En ce qui concerne l’élimination de la turbidité, des particules en suspension et des agents pathogènes d’origine hydrique, l’efficacité globale du SSF dans le traitement de l’eau potable et des eaux usées est d’environ 99 %.

L’OMS reconnaît une technique connue pour ses applications dans le traitement des eaux usées qui utilise le procédé de filtration lente sur sable (SSF). Cette technologie est utilisée partout dans le monde en utilisant le même processus décrit ci-dessus. Bien qu’elles ne soient pas commercialement réalisables, ces technologies sont des exemples de technologies à grande échelle accessibles au grand public. Quelques exemples de technologies souvent décrites comme « accessibles » sont le procédé à boues activées, le système de traitement ultra-aseptique des boues (UASB), le système de bioréacteur solide (SBR) et le bioréacteur à membrane (MBR). Parce qu’elle utilise des composés qui sont non seulement facilement disponibles mais qui ont également le potentiel d’être appliqués avec succès, la méthode SSF a le potentiel de traiter efficacement une grande variété de types d’eau. La formation d'une couche de schmutzdecke est le processus de base qui sous-tend le SSF. Cette couche est responsable de contribuer grandement à l’élimination des agents pathogènes et des virus responsables de la maladie. Il est bien connu que la couche de schmutzdecke est composée d'une grande variété d'organismes, notamment des bactéries, des diatomées, des protozoaires (en particulier des espèces de Paramecium) et des métazoaires. Une étude complète du contenu et des propriétés de la couche de schmutzdecke au niveau moléculaire est nécessaire. Cette enquête est nécessaire car elle est nécessaire. Selon plusieurs études, l’utilisation de sable enrobé, tel que celui enrobé d’hydroxyde d’aluminium ou d’oxyde de fer, s’est avérée présenter des avantages évidents par rapport à l’utilisation de sable non enrobé. Néanmoins, des études plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si les mêmes résultats peuvent être obtenus en plaçant le sable à la surface ou à différentes profondeurs tout au long de l’expérience. Les caractéristiques chimiques du sable, en particulier les interactions entre les particules de sable et les colloïdes, ainsi que les hypothèses qui éclairent le processus d'élimination du sable, ont fait l'objet des efforts de quelques auteurs sélectionnés qui ont tenté d'attirer l'attention sur leur travail.

La différence de potentiel est la différence entre le fluide principal, où une particule est disséminée, et la couche fluide, qui comprend des ions de charges opposées et touche la nanoparticule. Le potentiel zêta est un terme souvent utilisé pour faire allusion à cette différence. À mesure que le potentiel zêta augmente, il y a une augmentation correspondante du nombre de bactéries, de bactériophages et de virus capables d'adsorber. Par conséquent, le potentiel zêta du sable est un élément essentiel qui joue un rôle dans la détermination de l’efficacité du traitement SSF. L'augmentation de la densité de matière organique augmente le potentiel zêta négatif du sable enrobé, ce qui augmente la motilité des cristaux d'oocystes. Le revêtement sur sable enrobé a permis d'atteindre ce résultat. Sans aucun doute, cela simplifiera l’interaction entre particules et aura des ramifications majeures pour l’avenir.

L’utilisation du SSF comme méthode de traitement des eaux usées est à la fois respectueuse de l’environnement et durable. La purification de l’eau potable dans des zones éloignées peut être réalisée grâce à cette approche, qui offre des avantages majeurs. Afin de réaliser le traitement de l'eau SSF, il est nécessaire d'utiliser des procédés biologiques et physico-chimiques de manière complémentaire. « Giardia, Cryptosporidium, Salmonella, E. coli, TC et FC, les streptocoques fécaux, les bactériophages, le virus MS2, l'échovirus 12 et le virus PRD-1 sont tous facilement éradiqués grâce à cette procédure. Le traitement des eaux pluviales, des eaux usées et de l’eau potable ne sont que quelques-unes des nombreuses utilisations de la fibre d’acier inoxydable (SSF).

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