Évolution de la biomasse dans les filtres à eau potable à grande échelle

Après presque deux ans de travail, nous avons pu améliorer notre compréhension de ATP mesure dans des biofiltres d’eau potable. Je décrirai ci-dessous une partie du contexte et des résultats clés de l'étude. Des informations supplémentaires sont fournies dans le journal AWWA de décembre 2016. article.

Contexte de l'étude.  

Amina Stoddart, étudiante au doctorat à notre laboratoire d’études sur l’eau à Dalhousie, a dirigé un projet rassemblant des ATP échantillons de filtres à grande échelle. Son programme de surveillance a été utilisé pour évaluer le démarrage de biofiltres de sable anthracite à grande échelle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Suite au démarrage et malgré le processus dynamique de fréquents lavages à contre-courant, ATP mesurée sur le média filtrant au début et à la fin du cycle de filtrage, augmentée avec la journée opérationnelle. Cela indiquait un changement de la concentration de la biomasse par rapport à la journée opérationnelle et démontrait ATP comme indicateur clé pour le démarrage de la biofiltration. La longueur de la ATP programme de surveillance a montré que ATP a finalement atteint un état stable en ce qui concerne le jour opérationnel aux deux points de référence après approximativement X jours; Cependant, le schéma d'accumulation pour atteindre ces états d'équilibre était quelque peu différent.

Résultats clés du travail.

La ATP concentration mesurée au début du cycle de filtration augmentée d'environ 10 ng ATP/cm3 support à un état stable d’environ 60 ng ATP/cm3 les médias, tout en ATP la concentration mesurée à la fin du cycle de filtration a augmenté d’environ 40 ng ATP/cm3 support à un état apparent apparent de 270 ng ATP/cm3 médias. Les valeurs rapportées dans la littérature vont généralement de 100-1000 ng ATP/cm3 médias. Une fois les états d’équilibre atteints, des efforts supplémentaires et ciblés ATP la surveillance dans les deux cycles de filtrage individuels a montré le schéma de ATP accumulation sur le média filtrant au cours d’un cycle de filtrage individuel. Dans les deux cycles de filtrage individuels, ATP accumulées régulièrement avec la durée de filtrage avant d’atteindre un nombre d’heures 8 à l’état d’équilibre dans le cycle de filtrage des heures 53.

Implications pour l'industrie de l'eau.

Ces résultats montrent l'utilité de ATP surveillance lors de l'évaluation de changements de processus significatifs (par exemple, démarrage de la biofiltration), ainsi que du fonctionnement quotidien (par exemple, cycle de filtrage unique). Ils soulignent également le besoin de cohérence de l'échantillonnage de la biomasse à la suite de changements de processus et dans le contexte de l'état opérationnel du biofiltre, comme ATP la concentration n'était pas stable avec la durée de fonctionnement, tant par rapport au jour opérationnel suivant le démarrage de la biofiltration que par rapport à la durée de fonctionnement du filtre au cours d'un cycle de filtrage.

Prochaines étapes

Notre laboratoire est très intéressé de voir comment ces ATP les chiffres se comparent à ceux d'autres filtres conventionnels ou même biologiques de la région de l'Atlantique. Développer une solide base de données de fond ATP les chiffres nous aideront à comprendre comment gérer efficacement la biofiltration en tant que technologie de traitement de l'eau potable. Si un service public intéressé souhaite mesurer ATP dans leurs filtres ou en savoir plus sur ce projet s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter à water@dal.ca


Graham Gagnon

M. Gagnon est professeur titulaire au Département de génie civil et des ressources de l'Université Dalhousie. Il est titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG / Halifax sur la qualité et le traitement de l'eau et est également directeur du Centre for Water Resources Studies de Dalhousie. En 2013, M. Gagnon a reçu le prix Fuller de l'AWWA par le biais de la section du Canada atlantique pour son leadership constructif dans l'industrie de l'eau.

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