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Filtration membranaire – maĆ®triser la purification microbiologique avec BactoSense

  • Writer: bNovate
    bNovate
  • Aug 26
  • 4 min read
Filtration membranaire

Les systèmes de filtration sont couramment utilisés pour éliminer les particules de l'eau. En matière de purification microbiologique, les méthodes de filtration membranaire, telles que l'ultrafiltration et l'osmose inverse, éliminent efficacement les bactéries. Les filtres à média, comme ceux à charbon actif, contribuent à éliminer les nutriments qui pourraient favoriser la croissance microbienne.


Par consĆ©quent, les systĆØmes de filtration jouent un rĆ“le crucial dans la production d’eau propre et sĆ»re. Mais ils ne sont pas infaillibles. Leur efficacitĆ© dĆ©pend d'une interaction complexe de facteurs, notamment les conditions opĆ©rationnelles et les propriĆ©tĆ©s de l'eau, les dĆ©fauts, les brĆØches, l'encrassement biologique et l'entretien.


Une surveillance continue est essentielle pour respecter systématiquement les normes de qualité de l'eau au point d'utilisation. Les méthodes traditionnelles basées sur la croissance, comme la numération sur plaque hétérotrophe (HPC), doivent être réalisées en laboratoire, sont fastidieuses et prennent plusieurs jours.


En revanche, la solution BactoSense permet une surveillance bactérienne en temps réel avec des résultats précis et exploitables en seulement 20 minutes. Dans cette note d'application, nous présentons les principaux domaines d'application et les réalisations de BactoSense dans la production d'eau potable, les systèmes d'eau industrielle, la réutilisation de l'eau et le dessalement.



BactoSense pour augmenter l'utilisation des actifs


BactoSense a ƩtƩ dƩveloppƩ pour rendre les donnƩes microbiologiques exploitables.


Imaginez avoir un outil entre vos mains pour vérifier en continu l'élimination bactérienne (par exemple les valeurs de réduction logarithmique) d'un système membranaire, détecter immédiatement les ruptures de filtre ou la baisse de la qualité du filtrat, qualifier rapidement les actifs individuels et acquérir une compréhension complète de l'impact des changements opérationnels sur la qualité microbiologique du filtrat.


Les avantages de BactoSense ont Ć©tĆ© dĆ©montrĆ©s dans diverses applications, de la surveillance de l’intĆ©gritĆ© de la membrane Ć  l’optimisation des paramĆØtres opĆ©rationnels et des pratiques de maintenance.


Les principaux domaines d’application et rĆ©alisations signalĆ©s par les utilisateurs de BactoSense comprennent :



Surveillance du filtrat


La surveillance bactérienne en ligne avec des intervalles de mesure aussi courts que 30 minutes permet aux opérateurs d'être immédiatement alertés si la qualité du filtrat est anormale.


  • VĆ©rifier l’intĆ©gritĆ© des systĆØmes de filtration membranaire ;


  • Mettre en œuvre un systĆØme d’alerte prĆ©coce pour dĆ©tecter les ruptures de membrane et la perte progressive de performance de la membrane, par exemple en raison d’un encrassement biologique ou d’un entartrage ;


  • Assurer le bon fonctionnement des barriĆØres de filtration dans toutes les conditions opĆ©rationnelles, par exemple lors des activitĆ©s de maintenance ou d'autres opĆ©rations en amont.



Mesure de la qualitƩ du permƩat d'osmose inverse lors de l'optimisation du processus
Mesure de la qualité du perméat d'osmose inverse pendant l'optimisation du processus. Pour augmenter le rendement de la membrane, la pression d'alimentation a été augmentée de 20 %, ce qui a immédiatement entraîné une multiplication par 20 du nombre total de cellules. Il est remarquable que ce phénomène n'ait pas été temporaire. Les concentrations cellulaires sont restées à ce niveau élevé, ce qui indique que les paramètres de fonctionnement peuvent influencer fortement la qualité microbiologique du perméat. En outre, il a été démontré qu'une stagnation de courte durée entraîne une nouvelle croissance des bactéries et une détérioration de la qualité du perméat.

Optimisation des processus


Tout d’abord, analysez votre processus de maniĆØre globale, puis amĆ©liorez ses performances et sa rĆ©silience.


  • Optimisez les temps de lavage Ć  contre-courant des filtres et la durĆ©e de la dĆ©charge ultĆ©rieure.


  • Ɖtudiez l’effet des changements opĆ©rationnels (par exemple, le dĆ©bit ou la rĆ©cupĆ©ration) sur la qualitĆ© du filtrat microbiologique.


  • Comprenez la cinĆ©tique de la repousse microbienne en pĆ©riode de stagnation.


  • Quantifiez l'efficacitĆ© de la filtration dans toutes les conditions opĆ©rationnelles pertinentes, en mesurant l'alimentation et le filtrat.



DƩpannage


Pas besoin d'attendre des jours pour obtenir les résultats d'analyse. Vous les aurez en seulement 20 minutes. Cela accélère le dépannage et réduit les temps d'arrêt, que ce soit en ligne ou hors ligne .


  • AprĆØs avoir dĆ©tectĆ© une anomalie dans un filtrat combinĆ©, examinez directement les modules membranaires individuels.


  • Identifiez rapidement les membranes peu performantes ou dĆ©fectueuses pour rĆ©duire le risque de passage de pathogĆØnes.


  • Localisez la source potentielle de contamination, telle qu’une dĆ©faillance de la membrane, une repousse dans le rĆ©servoir de stockage d’alimentation ou un encrassement biologique d’un prĆ©filtre.



Mise en service, qualification et gestion du cycle de vie des actifs


Des problèmes peuvent survenir lors de la mise en service de nouveaux équipements. Mettez en place un programme de surveillance pour garantir la maîtrise de la microbiologie.


  • Qualifiez votre systĆØme de filtration : pour les systĆØmes de filtration membranaire, dĆ©terminez les valeurs de rĆ©duction logarithmique en mesurant les concentrations d'alimentation et de filtrat en ligne ou en aval. Assurez-vous que les exigences de performance sont respectĆ©es.


  • Surveillez en continu le filtrat des membranes nouvellement installĆ©es pour dĆ©tecter rapidement les dĆ©faillances de Ā« rodage Ā».



Alimentation et filtrat


Mieux comprendre les propriƩtƩs de l'alimentation et du filtrat pour optimiser le fonctionnement du filtre et garantir que ses exigences de performance sont respectƩes dans toutes les conditions.


  • Ɖvaluez les fluctuations microbiologiques dans l’eau d’alimentation pour optimiser le fonctionnement du filtre (par exemple, variations saisonniĆØres ou opĆ©rationnelles).


  • Localisez les contaminations microbiennes dans les rĆ©servoirs d'alimentation ou le bioencrassement dans les prĆ©filtres.


  • Comprenez et gĆ©ree la repousse microbienne en aval jusqu'au point d'utilisation.


  • Ɖvaluee la biostabilitĆ© de l’eau Ć  diffĆ©rentes Ć©tapes du processus de traitement.




CaractƩrisation microbiologique d'une chaƮne de traitement de rƩutilisation des eaux, composƩe d'une ultrafiltration suivie d'une osmose inverse en deux Ʃtapes.
Caractérisation microbiologique d'une chaîne de traitement pour la réutilisation de l'eau, consistant en une ultrafiltration suivie d'une osmose inverse en deux étapes. Les étapes de traitement membranaire ont réduit de manière significative le nombre total de cellules ; cependant, la repousse microbiologique ultérieure dans les réservoirs de perméat et les préfiltres d'osmose inverse a augmenté à nouveau de manière drastique les niveaux bactériens, ce qui s'est traduit par une réduction logarithmique bactérienne globale plus faible dans l'ensemble de la chaîne de traitement. LRV, valeur de réduction logarithmique ; RO, osmose inverse ; UF, ultrafiltration.


BactoSense est un outil révolutionnaire pour la surveillance et la gestion des systèmes de filtration


Les exemples ci-dessus dĆ©montrent que, contrairement aux mĆ©thodes traditionnelles, Bactosense permet aux opĆ©rateurs de dĆ©tecter les problĆØmes de membrane de maniĆØre prĆ©coce, d’optimiser les performances et de traiter rapidement les risques potentiels.


RƩserver une dƩmo aujourd'hui pour dƩcouvrir comment BactoSense rƩvolutionne la faƧon dont la qualitƩ de l'eau est gƩrƩe dans des processus tels que la production d'eau potable, le dessalement et la rƩutilisation de l'eau, en fournissant des informations continues et exploitables.


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