La déphosphatation est également possible avec un dispositif tel que celui décrit en
figure 1 grâce à l'ajout de réactifs physico-chimiques qui provoque la précipitation du
phosphore sur le filtre. L'addition de réactif est effectuée, d'une part, à l'amont de la cellule
dénitrifiante, d'autre part, à l'amont de la cellule de nitrification pour optimiser les durées
de cycle entre deux lavages de filtre.
Figure. 7 : Teneurs en P-PO4 entrée/sortie de pilote BIOCARBONE en nitrification/dénitrification/déphosphatation
à 18-19 ’C
Les résultats d'essais sur les pilotes déjà décrits montrent que l'obtention de concentrations
inférieures ou égales à 1 mg/1 de P total peut alors être obtenue (fig. 7). Les concentrations
supérieures à 1 mg/1 sur le graphe correspondent à l'exploration des faibles valeurs Fe/P
dans la gamme testée. Le rapport Fe/P à maintenir est de l'ordre de 2 pour l'obtention de
concentration en sortie < 1 mg/1 de P.
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figure 1 grâce à l'ajout de réactifs physico-chimiques qui provoque la précipitation du
phosphore sur le filtre. L'addition de réactif est effectuée, d'une part, à l'amont de la cellule
dénitrifiante, d'autre part, à l'amont de la cellule de nitrification pour optimiser les durées
de cycle entre deux lavages de filtre.
Figure. 7 : Teneurs en P-PO4 entrée/sortie de pilote BIOCARBONE en nitrification/dénitrification/déphosphatation
à 18-19 ’C
Les résultats d'essais sur les pilotes déjà décrits montrent que l'obtention de concentrations
inférieures ou égales à 1 mg/1 de P total peut alors être obtenue (fig. 7). Les concentrations
supérieures à 1 mg/1 sur le graphe correspondent à l'exploration des faibles valeurs Fe/P
dans la gamme testée. Le rapport Fe/P à maintenir est de l'ordre de 2 pour l'obtention de
concentration en sortie < 1 mg/1 de P.
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