Technologies d’oxydation avancée

Oxydation avancée (AOPs)

Les technologies d’oxydation avancée (AOPs) regroupent un ensemble de procédés conçus pour générer des espèces hautement oxydantes, principalement des radicaux hydroxyles (•OH), capables de dégrader des composés organiques persistants présents dans les eaux usées et les effluents industriels. En raison de leur potentiel redox élevé, ces radicaux attaquent de manière non sélective une grande variété de contaminants, les transformant en molécules plus simples, voire les minéralisant en CO₂ et en eau.

Parmi les AOPs les plus utilisées figurent les procédés à base d’ozone, de peroxyde d’hydrogène, de rayonnement UV, de photocatalyse avec TiO₂, de Fenton et photo-Fenton, ainsi que leurs combinaisons, permettant d’adapter la technologie à la complexité chimique de l’effluent. Leur application est particulièrement pertinente pour l’élimination des contaminants émergents, des colorants, des pesticides, des composés pharmaceutiques et d’autres molécules récalcitrantes difficiles à traiter par des méthodes biologiques conventionnelles.

Quels problèmes de marché cela résout-il ?

Les technologies d’oxydation avancée (AOPs) répondent principalement aux problématiques liées aux contaminants que les traitements conventionnels ne permettent pas d’éliminer efficacement. Elles permettent notamment de :

Aplicaciones

Cette technologie offre de multiples applications dans le traitement de l’eau et de diverses matrices liquides.
Traitement des effluents industriels et environnementaux, permettant d’éliminer les colorants dans les eaux textiles, de dégrader les composés pharmaceutiques et hormones dans les effluents urbains et hospitaliers, d’oxyder les pesticides et herbicides dans les flux agricoles, et de réduire la DCO et la toxicité des rejets des industries chimiques et connexes. Elle est également efficace pour la dégradation des phénols dans l’industrie papetière et du raffinage, ainsi que pour le traitement des odeurs et des composés volatils tels que le sulfure d’hydrogène et les mercaptans.
Élimination des microcontaminants dans les traitements tertiaires dédiés à la réutilisation de l’eau, amélioration du goût, de l’odeur et de la couleur de l’eau potable grâce à des procédés tels que l’ozonation ou la combinaison UV/H₂O₂, et utilisation en prétraitement avant membranes UF, NF ou OI afin de réduire le fouling et d’optimiser leurs performances.

Avantages concurrentiels d’AINIA

Les procédés d’oxydation avancée présentent des avantages compétitifs significatifs par rapport aux traitements conventionnels.

Évaluation et sélection du procédé d’oxydation avancée
Évaluation et sélection du procédé le plus adapté, en tenant compte de la nature de l’effluent, des contaminants cibles et des exigences réglementaires (ozone, UV/H₂O₂, Fenton, photo-Fenton, photocatalyse, combinaisons hybrides…).
Développement et optimisation des conditions opératoires
Développement et optimisation des conditions opératoires, incluant la dose d’oxydant, l’intensité UV, le pH, les catalyseurs, le temps de séjour et les stratégies de limitation des sous-produits.
Essais pilotes à échelle adaptable

Essais pilotes à échelle adaptable, visant à valider l’efficacité d’élimination des contaminants émergents, la réduction de la DCO et l’amélioration de la traitabilité de l’eau.

Conception de systèmes AOP sur mesure
Conception de systèmes AOP sur mesure, intégrés comme traitement primaire, secondaire ou tertiaire, ou comme étape de prétraitement avant membranes ou autres technologies avancées.
Suivi analytique spécialisé
Suivi analytique spécialisé, incluant l’étude des cinétiques de dégradation, la formation d’intermédiaires et l’évaluation de la réduction de la toxicité des effluents.

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Nous vous accompagnons dans la définition de la technologie la plus adaptée à vos besoins spécifiques.

Équipements clés

Équipements modulaires d’essai

Équipements modulaires permettant la réalisation d’essais et de montages expérimentaux sur des volumes de 0,5 L à 10 L, afin d’étudier les cinétiques, optimiser les réactifs et valider les conditions opératoires à petite échelle.

Production d’ozone

Production d’ozone de 2,5 gO₃/h, à une concentration de 40 g/Nm³.

Réglementation et normes relatives à l’utilisation de l’ozone et des AOPs

Cas remarquables

Secteurs d’application

Traitement des eaux

Potabilisation, régénération des eaux usées, élimination de la couleur, des odeurs, des microcontaminants et des composés récalcitrants.

Industrie agroalimentaire

Désinfection des surfaces, équipements et environnements ; réduction de la charge microbienne des matières premières ; traitements post-récolte.

Industrie chimique et pharmaceutique

Oxydation des composés organiques, purification des effluents et amélioration de la traitabilité des flux résiduels.

Secteur cosmétique et d’hygiène personnelle

Traitement des eaux de procédé et élimination des substances difficiles à dégrader.

Pisciculture et aquaculture

Traitement de l’eau dans les systèmes de recirculation et contrôle microbiologique.

Tours de refroidissement et circuits industriels

Contrôle du biofilm et prévention de la Legionella.

Traitement de l’air ambiant

Élimination des odeurs, réduction des composés volatils et désinfection des espaces (dans des usages réglementés).

Agriculture

Désinfection de l’eau d’irrigation et contrôle des phytopathogènes.

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Daniel Rivera
Responsable des procédés physico-chimiques

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