Paramètres des eaux usées 6 Partie 1 : Azote total
Introduction
Dans ce numéro de notre blog, nous allons parler de l'azote total (AT) - souvent abrégé en N - et de lamanière de le réduire dans une station d'épuration des eaux usées. La réduction de l'azote total se fait en deux étapes:
Nitrification: Conversion de l'ammoniac (NH₄) en nitrates (NO₃).
Dénitrification: Conversion des nitrates (NO₃) en azote (N₂) et en oxygène (O₂), gaz libérés dans l'atmosphère.
Pourquoi réduire l'azote total ?
Des niveaux excessifs d'azote dans l'eau peuvent avoir de graves répercussions sur l'environnement et la santé :
Toxicité:
Les nitrates (NO₃) peuvent être toxiques à des niveaux supérieurs à 45 mg/l.
Les nitrites (NO₂), une forme moins stable de NO₃, sont très toxiques pour les espèces aquatiques.
Eutrophisation:
L'azote contribue à l'eutrophisation, un processus au cours duquel l'eau s'enrichit excessivement en nutriments, ce qui entraîne des problèmes de santé :
Floraison de plantes aquatiques.
Transformation des plans d'eau en marais, puis en terres sèches.
Une eutrophisation sévère peut conduire à la destruction des rivières et des lacs.
Normes réglementaires:
Les nouvelles stations d'épuration ont souvent des limites d'effluents en TN ≤15 mg/l, et les autorisations de rejet existantes sont mises à jour pour inclure des limites plus strictes.
L'azote dans la nature
Le cycle naturel de l'azote passe par différentes formes :
Protéine: Présentes dans les plantes et les animaux.
Ammoniac (NH₄): Les protéines se décomposent en ammoniac.
Nitrates (NO₃): L'ammoniac est transformé en nitrates par la nitrification.
Gaz d'azote (N₂) et d'oxygène (O₂): Les nitrates sont transformés en gaz par dénitrification et sont libérés dans l'atmosphère.
Fixation de l'azote: L'azote gazeux réintègre la chaîne alimentaire par l'intermédiaire de bactéries fixatrices d'azote, d'algues ou d'engrais.
Réduction de l'azote total dans les eaux usées
Pour réduire les niveaux de TN, les eaux usées doivent passer par deux processus clés :
Nitrification:
Convertit l'ammoniac (NH₄) en nitrates (NO₃).
Nécessite des conditions aérobies et une quantité suffisante d'oxygène.
Dénitrification:
Convertit les nitrates (NO₃) en gaz d'azote (N₂) et d'oxygène (O₂).
Nécessaire :
Conditions anoxiques: Absence d'oxygène.
Une source de carbone: Généralement, les eaux usées entrantes ou une source de carbone externe.
Temps de rétention suffisant pour que la réaction se produise.
Les défis de la dénitrification
La dénitrification est plus complexe à gérer que la nitrification pour les raisons suivantes :
Conditions précises: Nécessite des environnements anoxiques étroitement contrôlés.
Dépendance au carbone: Elle dépend de la disponibilité d'une source de carbone pour faciliter le processus de conversion.
Temps requis: Nécessite un temps de contact suffisant pour assurer une dénitrification complète.
Quelle est la prochaine étape ?
Dans le prochain numéro, nous explorerons la mise en œuvre pratique de la dénitrification et fournirons des exemples de réduction des niveaux d'azote total dans les systèmes de traitement des eaux usées.
Des questions ?
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À propos de BMS
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Date de création: 1986
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