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GOICOECHEA OBTIENT LE DIPLÔME D’INGÉNIEUR CHIMISTE EN DÉFENDANT SON MEMOIRE DANS LE CADRE DU PROJET LIFE MULTI-AD

Blanca Goicoechea, technicienne du département R&D de l’AEMA, a défendu son memoire intitulé ” Tratamiento de aguas residuales de una industria de conservas vegetales mediante reactor anaerobio multi-etapa de alto rendimiento (Multi-AD)”.
Les travaux de recherche, encadrés dans le cadre de l’activité 5 du projet LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs (LIFE17 ENV/ES/000331), ont été réalisés dans les installations de AEMA sous la direction de Jose B. Carbajo. La mémoire, noté avec une note de 9,8, a permis à Goicoechea d’obtenir un diplôme d’Ingénieur Chimiste de l’Université de Saragosse.
Pilotage de la solution technologique Multi-AD
Les travaux de recherche évaluent, à l’échelle pilote et en continu, la faisabilité technique et économique du réacteur multi-étages haute performance Multi-AD pour l’épuration des eaux usées générées par une entreprise de mise en conserve de légumes. Les résultats montrent que la solution technologique Multi-AD est capable de traiter efficacement les rejets industriels susmentionnés,  atteignant des charges volumétriques maximales de 20 kg DCO / m3·jour avec des rendements d’élimination de DCO supérieurs à 90%.
La conception du réacteur anaérobie, composé de quatre chambres indépendantes, garantit que le processus d’élimination de la matière organique se déroule de manière échelonnée. Ce fait permet que, pour les mêmes taux de dégradation, la technologie Multi-AD nécessite un volume plus faible qu’un réacteur de type UASB classique.

 
De plus, grâce au processus de digestion anaérobie, le progiciel technologique Multi-AD est capable de valoriser la matière organique en produisant du biogaz. Le biogaz avec une teneur en méthane supérieure à 80% pourrait être utilisé comme énergie renouvelable à la fois dans le processus de traitement de l’eau lui-même et dans toute utilisation industrielle dans l’entreprise agroalimentaire elle-même.
Étude de scénarios à l’échelle industrielle
La comparaison théorique des scénarios, aérobie de base-process et Multi-AD, montre que l’intégration du système anaérobie pourrait réduire la consommation d’énergie d’EDARi, de  60%, ainsi que la production  de boues à gérer de  plus de 70%.
L’installation du progiciel technologique Multi-AD dans la station d’épuration étudiée nécessite le remplacement de l’un des réacteurs aérobies par un réacteur anoxy. L’intégration d’un procédé anoxique-aérobie permet d’éliminer l’azote à des concentrations qui permettent de respecter les limites de rejet dans le canal.
 

Les résultats obtenus dans les travaux susmentionnés ont montré que la technologie multi-AD contribue aux objectifs de développement durable 6 et 7, à  l’eau potable et à l’assainissement, ainsi qu’à l’énergie abordable et propre et à leurs cibles b et a, respectivement.
 

Posted by Pascal Pierre
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GOICOECHEA CONSIGUE EL GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA MEDIANTE LA DEFENSA DE SU TFG EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFE MULTI-AD

Blanca Goicoechea, técnica del departamento de I+D+i de AEMA, ha defendido su Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado “Tratamiento de aguas residuales de una industria de conservas vegetales mediante reactor anaerobio multi-etapa de alto rendimiento (Multi-AD)”.
El trabajo de investigación, encuadrado dentro de la Actividad 5 del proyecto LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs (LIFE17 ENV/ES/000331), ha sido llevado a cabo en las instalaciones de AEMA bajo la dirección de María Navajas y Jose B. Carbajo. El TFG, calificado con una nota de 9,8, ha permitido a Goicoechea alcanzar el Grado en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza.
Pilotaje de la solución tecnológica Multi-AD
El trabajo de investigación evalúa, a escala piloto y en modo continuo, la viabilidad técnica y económica del reactor multi-etapa de alto rendimiento (Multi-AD) para depurar las aguas residuales generadas por una empresa de conservas vegetales. Los resultados muestran que la solución tecnológica Multi-AD es capaz de tratar eficazmente los citados vertidos industriales, alcanzando cargas volumétricas de 20 kg DQO/m3·día con rendimientos de eliminación de DQO superiores al 90%.
El diseño del reactor anaerobio, compuesto por cuatro cámaras independientes, consigue que el proceso de eliminación de la materia orgánica tenga lugar de manera escalonada. Este hecho permite que, para unas mismas tasas de degradación, la tecnología Multi-AD necesite un menor volumen que un reactor convencional tipo UASB.
 

Además, como consecuencia del proceso de digestión anaerobia, el paquete tecnológico Multi-AD es capaz de valorizar la materia orgánica produciendo biogás. El biogás, con un contenido en metano superior al 80%, podrá ser utilizado como energía renovable tanto en el propio proceso de tratamiento de aguas como en cualquier uso industrial en la propia empresa agroalimentaria.
Estudio de escenarios a escala industrial
La comparativa teórica de escenarios (i.e., escenario base-proceso aerobio y escenario Multi-AD) pone en relevancia que la integración del sistema anaerobio podría llegar a reducir un 60% los consumos energéticos de la EDARi, así como conseguir disminuir más de un 70% las producciones de fangos a gestionar.
La instalación del paquete tecnológico Multi-AD en la depuradora a estudio requiere del cambio de configuración en uno de los dos reactores aerobios, el cual debe ser transformado en uno anóxico. La integración de un proceso anóxico-aerobio consigue la eliminación del nitrógeno hasta concentraciones que permitan el cumplimento de los límites de vertido a cauce.

Por último, es importante señalar que los resultados alcanzados en el citado trabajo han demostrado que la tecnología Multi-AD contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 7, agua limpia y saneamiento, y energía asequible y no contaminante y sus metas b y a, respectivamente.
 

Posted by Pascal Pierre
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GOICOECHEA OBTAINS THE DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING BY DEFENDING ITS FDP WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LIFE MULTI-AD PROJECT

Blanca Goicoechea, technician of the R&D department of AEMA, has defended her Final Degree Project (FDP) entitled ” Tratamiento de aguas residuales de una industria de conservas vegetales mediante reactor anaerobio multi-etapa de alto rendimiento (Multi-AD)”.
The research work, framed within Activity 5 of the LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs project (LIFE17 ENV/ES/000331), has been carried out at the AEMA facilities under the direction of Jose B. Carbajo. The FDP, rated with a grade of 9.8, has allowed Goicoechea to achieve a degree in Chemical Engineering from the University of Zaragoza.
 
Piloting the Multi-AD technological solution
The research work evaluates, on a pilot scale and on a continuous mode, the technical and economic feasibility of the high-performance multi-stage reactor (Multi-AD) to treat wastewater generated by a vegetable canning company. The results show that the Multi-AD technological solution is capable of effectively treating the aforementioned industrial discharges, reaching organic load rates of 20 kg COD/m3·day with COD removal yields greater than 90%.
The design of the anaerobic reactor, composed of four independent chambers, ensures that the process of removing organic matter takes place in a staggered manner. This fact allows that, for the same degradation rates, Multi-AD technology needs a smaller volume than a conventional UASB reactor.
 

 
In addition, as a result of the anaerobic digestion process, the Multi-AD technological package is able to valorize organic matter by producing biogas. Biogas with a methane content higher than 80% could be used as renewable energy both in the water treatment process itself and in any industrial use in the agri-food company itself.
Industrial-scale scenario study
The theoretical comparison of scenarios (i.e., aerobic base-process scenario and Multi-AD scenario), shows that the integration of the anaerobic system could reduce the energy consumption of the EDARi, by 60%, as  well as reducing the sludge productions to be managed by more than 70%.
The installation of the Multi-AD technological package in the treatment plant under study requires the replacement of one of the aerobic reactors with an anoxic one. The integration of an anoxic-aerobic process achieves the elimination of nitrogen to concentrations that allow compliance with the limits of discharge to channel.

Finally, it is important to emphasize that the results achieved in the aforementioned work have shown that Multi-AD technology contributes to Sustainable Development Goals 6 and 7, clean  water and sanitation, and affordable and clean energy and their targets b and a, respectively.
 

Posted by Pascal Pierre