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Filtration membranaire – maîtriser la purification microbiologique avec BactoSense

  • Photo du rédacteur: bNovate
    bNovate
  • 26 août
  • 4 min de lecture
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 conséquent, les systèmes de filtration jouent un rôle crucial dans la production d’eau propre et sûre. Mais ils ne sont pas infaillibles. Leur efficacité dépend d'une interaction complexe de facteurs, notamment les conditions opérationnelles et les propriétés de l'eau, les défauts, les brèches, 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 été développé pour rendre les données 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 été démontrés dans diverses applications, de la surveillance de l’intégrité de la membrane à l’optimisation des paramètres opérationnels et des pratiques de maintenance.


Les principaux domaines d’application et réalisations signalés 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.


  • Vérifier l’intégrité des systèmes de filtration membranaire ;


  • Mettre en œuvre un système d’alerte précoce pour détecter 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 barrières de filtration dans toutes les conditions opérationnelles, par exemple lors des activités de maintenance ou d'autres opérations en amont.



Mesure de la qualité du perméat 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 manière globale, puis améliorez ses performances et sa résilience.


  • Optimisez les temps de lavage à contre-courant des filtres et la durée de la décharge ultérieure.


  • Étudiez l’effet des changements opérationnels (par exemple, le débit ou la récupération) sur la qualité du filtrat microbiologique.


  • Comprenez la cinétique de la repousse microbienne en période de stagnation.


  • Quantifiez l'efficacité de la filtration dans toutes les conditions opérationnelles pertinentes, en mesurant l'alimentation et le filtrat.



Dépannage


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 .


  • Après avoir détecté une anomalie dans un filtrat combiné, examinez directement les modules membranaires individuels.


  • Identifiez rapidement les membranes peu performantes ou défectueuses pour réduire le risque de passage de pathogènes.


  • Localisez la source potentielle de contamination, telle qu’une défaillance de la membrane, une repousse dans le réservoir de stockage d’alimentation ou un encrassement biologique d’un préfiltre.



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 système de filtration : pour les systèmes de filtration membranaire, déterminez les valeurs de réduction logarithmique en mesurant les concentrations d'alimentation et de filtrat en ligne ou en aval. Assurez-vous que les exigences de performance sont respectées.


  • Surveillez en continu le filtrat des membranes nouvellement installées pour détecter rapidement les défaillances de « rodage ».



Alimentation et filtrat


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


  • Évaluez les fluctuations microbiologiques dans l’eau d’alimentation pour optimiser le fonctionnement du filtre (par exemple, variations saisonnières ou opérationnelles).


  • Localisez les contaminations microbiennes dans les réservoirs d'alimentation ou le bioencrassement dans les préfiltres.


  • Comprenez et géree la repousse microbienne en aval jusqu'au point d'utilisation.


  • Évaluee la biostabilité de l’eau à différentes étapes du processus de traitement.




Caractérisation microbiologique d'une chaîne de traitement de réutilisation des eaux, composée d'une ultrafiltration suivie d'une osmose inverse en deux étapes.
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 démontrent que, contrairement aux méthodes traditionnelles, Bactosense permet aux opérateurs de détecter les problèmes de membrane de manière précoce, d’optimiser les performances et de traiter rapidement les risques potentiels.


Réserver une démo aujourd'hui pour découvrir comment BactoSense révolutionne la façon dont la qualité de l'eau est gérée dans des processus tels que la production d'eau potable, le dessalement et la réutilisation de l'eau, en fournissant des informations continues et exploitables.


 
 
 

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