BE3: Réacteur à colonne anaérobie

Le BE3 est un réacteur autonome à colonne anaérobie au sol d’un volume de 9 litres.

Il est configurable en tant que réacteur à lit fluidisé et réacteur à lit de boue granulaire expansé (EGSB). Incorporant une colonne chauffée divisée avec un collier central pour l’instrumentation, le dosage et l’échantillonnage de liquide.

Il dispose d’une pompe de recyclage capable de débits de 0 à 15 l / min et d’une mesure électronique du taux de recyclage.

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Description:

Le réacteur à colonne anaérobie BE3 comprend une colonne de verre cylindrique haute et élancée en deux sections, chaque section étant dotée d’une chemise chauffante. En tête de colonne, une troisième section non chauffée collecte le gaz et assure un trop-plein d’effluent. Entre les deux sections chauffées se trouve un collecteur, qui fournit des ports pour l’instrumentation, l’échantillonnage et le dosage. L’alimentation dans le réacteur est assurée par une pompe péristaltique à vitesse variable.

La température du contenu de la colonne peut être contrôlée en faisant circuler de l’eau chaude à travers les chemises des deux sections inférieures. L’eau est chauffée dans un réservoir de chauffage, à l’aide d’un radiateur électrique et distribuée par une pompe de recirculation utilisant le contrôle PID. Généralement, la température du réacteur est réglée à 35 ° C pour s’adapter aux bactéries anaérobies dans la charge d’alimentation.

Le contenu de la colonne peut être recyclé de la section supérieure à la section inférieure à l’aide d’une pompe à vitesse variable. La recirculation peut également être utilisée pour fluidiser un lit de média (par exemple de la pierre ponce) utilisé pour soutenir la croissance de la biomasse. En variante, la colonne peut fonctionner comme un réacteur à lit de boue granulaire expansé (EGSB) sans remplissage de milieu.

Une nouvelle caractéristique des nouveaux réacteurs anaérobies est le système de collecte de gaz. Cela permet de mesurer avec précision le taux d’émission de gaz sur de longues périodes de temps. Cela se produit même lorsque de très faibles quantités de gaz sont produites, tout en conservant une faible contre-pression dans le système afin de ne pas empêcher la libération des gaz. Il fonctionne en collectant un volume connu de gaz sur l’eau. Lorsque le réservoir de collecte est plein, le gaz est automatiquement déchargé et l’eau remplacée. Le PLC compte le nombre de cycles pour mesurer le volume total de gaz et mesure le temps entre les décharges pour calculer le débit.

Le réacteur est livré complet avec un système de dosage de pH. Celui-ci comprend deux pompes péristaltiques sous le contrôle du PLC, utilisées pour ajouter une solution de base ou une solution acide au réacteur selon le cas. L’utilisateur peut définir la plage de valeurs de pH à maintenir.

Des positions de stockage sont prévues pour des pots de produits chimiques standard de cinq litres, ce qui permet de préparer les solutions de dosage à l’avance et de les laisser en place tout au long du processus, minimisant ainsi le besoin de manipuler des produits chimiques potentiellement nocifs.

Outre le débit et le volume de collecte de gaz, d’autres instruments mesurent la température du réacteur, le pH, la température de l’eau et le débit de recirculation.

Ces données peuvent toutes être enregistrées sur un PC à l’aide de l’enregistreur de données.

Capacités de démonstration:

  • Optimisation du démarrage des réacteurs (acclimatation de la biomasse)
  • Effet de la température, du pH, du temps de séjour, etc.
  • Etude de la charge hydraulique (débit d’alimentation)
  • Effet de la force de l’effluent et de la carence en éléments nutritifs
  • Effet du taux de recirculation et de la fluidisation
  • Comparaison de l’efficacité de différentes configurations (BE4)
  • Recherche du type de bactérie
  • Démonstrations de processus d’acidogenèse et de méthanogenèse

Fiche technique

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