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PT1562867E - Processo de tratamento de águas com o auxílio de um reagente pulverulento inorgânico de grande superfície específica incluindo uma etapa de reciclagem do dito reagente - Google Patents

Processo de tratamento de águas com o auxílio de um reagente pulverulento inorgânico de grande superfície específica incluindo uma etapa de reciclagem do dito reagente Download PDF

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Publication number
PT1562867E
PT1562867E PT03796113T PT03796113T PT1562867E PT 1562867 E PT1562867 E PT 1562867E PT 03796113 T PT03796113 T PT 03796113T PT 03796113 T PT03796113 T PT 03796113T PT 1562867 E PT1562867 E PT 1562867E
Authority
PT
Portugal
Prior art keywords
reagent
water
process according
fraction
water treatment
Prior art date
Application number
PT03796113T
Other languages
English (en)
Inventor
Abdelkader Gaid
Mickael Uyttewaal
Annie Tazi-Pain
Original Assignee
Otv Sa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Otv Sa filed Critical Otv Sa
Publication of PT1562867E publication Critical patent/PT1562867E/pt

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Description

ΕΡ 1 562 867 /PT DESCRIÇÃO "Processo de tratamento de águas com o auxílio de vim reagente pulverulento inorgânico de grande superfície específica incluindo uma etapa de reciclagem do dito reagente" A invenção refere-se ao domínio do tratamento de águas. Mais precisamente, a invenção refere-se a um processo físico-químico de tratamento de águas incluindo uma etapa contacto das águas em com um reagente pulverulento inorgânico de grande superfície específica permitindo reduzir nomeadamente o seu teor em matérias orgânicas. A invenção aplica-se tanto aos processos de potabilização como aos processos de depuração das águas e pode aplicar-se a título indicativo ao tratamento de uma água de boa qualidade ou como apuramento de uma água já tratada numa instalação existente.
No domínio da invenção, é conhecida, para tratar uma água contendo poluentes em solução, a utilização dos agentes reagentes pulverulentos tais como adsorventes, podendo este tratamento ser, de forma igualmente conhecida, combinado com uma etapa de ultrafiltração ou de microfiltração (ver por exemplo o documento da patente US 5364534). A adição destes reagente efectua-se muito frequentemente ao mesmo tempo que a etapa de clarificação ou a montante dos meios de filtração membranares.
Claro que estes reagentes pulverulentos apresentam características físicas de dureza, de abrasividade e de densidade que permitem a sua fluidização na água tornando-os compatíveis com as membranas de filtração utilizadas.
De entre os agentes reagentes pulverulentos conhece-se, nomeadamente, o carvão activado em pó, dito CAP. 0 CAP é um adsorvente que permite a eliminação dos pesticidas mas também da matéria orgânica dissolvida. 2
ΕΡ 1 562 867 /PT
No entanto, o CAP é um reagente dispendioso que induz custos de exploração relativamente importantes.
Além disso, a utilização de um tal reagente pulverulento a montante das membranas de ultrafiltração ou de microfiltração implica um inconveniente associado à colmatação das membranas pelo reagente utilizado e/ ou pelas matérias orgânicas. A invenção tem por objectivo atenuar os inconvenientes da arte anterior.
Mais precisamente, a invenção tem por objectivo propor um processo de tratamento de águas compreendendo a utilização de um reagente pulverulento inorgânico tal como mencionado anteriormente e uma etapa de filtração membranar que permite diminuir os custos de exploração. A invenção tem igualmente por objectivo fornecer um tal processo que permite reduzir a colmatação dos meios de separação membranares. A invenção tem também por objectivo fornecer um tal processo que possa ser adaptado em função da qualidade das águas a tratar.
Um outro objectivo da invenção é o de fornecer um tal processo que seja de simples concepção e fácil execução.
Estes objectivos assim como outros que aparecerão em seguida são atingidos graças à invenção que tem por objecto um processo de tratamento de águas com vista à sua depuração e/ou sua potabilização, do tipo compreendendo, pelo menos uma etapa de contacto das ditas águas, podendo a dita etapa ser efectuada sob agitação (por quaisquer meios, nomeadamente, mecânicos ou de injecção de ar) , com pelo menos um reagente pulverulento inorgânico de grande superfície especifica, permitindo reduzir, nomeadamente, o teor em matérias orgânicas ou em micropoluentes das ditas águas e, pelo menos, uma etapa de separação membranar, caracterizada por compreender um etapa de tratamento das purgas saídas da dita etapa de separação membranar que permite separar as ditas 3
ΕΡ 1 562 867 /PT purgas em, pelo menos, duas fracções: - uma primeira fracção compreendendo o essencial, ou seja, mais de 60% em massa, do reagente pulverulento num pequeno débito de água, ou seja, menos de 40% de débito de purga, preferencialmente 20% do débito de purga, que contém matérias orgânica e micropoluentes; - uma segunda fracção compreendendo, num débito de água maior, preferencialmente, 4 a 20 vezes maior que o pequeno débito citado acima, o essencial das matérias orgânicas não adsorvidas no reagente rejeitadas pelas membranas e concentradas nas purgas, sendo a dita primeira fracção reinjectada nas ditas águas a montante da dita etapa de contacto das ditas águas com o dito reagente pulverulento. A dita segunda fracção, que comporta o essencial das matérias orgânicas não adsorvidas no reagente, é preferencialmente evacuada quer para o esgoto, quer para um meio de tratamento especifico que pode ser, por exemplo, um meio de coagulação - floculação- decantação situado a montante da etapa de contacto das águas e do reagente pulverulento ou qualquer outro modo de tanque ou cuba de decantação adaptado.
Assim, a invenção permite reciclar eficazmente o reagente pulverulento e logo optimizar a sua utilização. Os custos de exploração podem, em consequência, ser notavelmente reduzidos.
Numa variante da invenção, o reagente pulverulento é utilizado como suporte de uma biomassa, nitrificante e/ou apta a tratar o carbono orgânico biodegradável que se encontra na água e é injectado ar na zona de contacto das águas com o reagente pulverulento. Este ar serve para fornecer o oxigénio necessário à biologia instalada no suporte pulverulento e a manter o reagente pulverulento em suspensão. As membranas podem eventualmente estar directamente imersas na zona de contacto com o agente reactivo pulverulento ou estar situadas numa zona ulterior. 4
ΕΡ 1 562 867 /PT Ο tratamento das purgas compostas de uma mistura de reagente pulverulento na água com a matéria orgânica dissolvida ou em suspensão saida da filtração membranar, com vista a dividi-las em duas fracções, permite separar as taxas de reciclagem de reagente pulverulento e de matérias orgânicas não absorvidas no reagente. A consequência é que as capacidades do reagente pulverulento são utilizadas ao máximo, podendo então os consumos em reagente pulverulento ser reduzidos.
Com efeito, na ausência de separação do reagente pulverulento e das matérias orgânicas não adsorvidas no reagente antes da reciclagem do reagente pulverulento, reciclar-se-á no sistema uma maior quantidade de matéria orgânica que saturará bem mais depressa os locais activos do reagente, por exemplo de carvão activado em pó, e diminuirá a capacidade especifica deste reagente para tratar os micropoluentes para o qual o utilizamos.
Note-se que se entende, no quadro da descrição da presente invenção, por "reagente pulverulento inorgânico de grande superfície especifica" qualquer reagente em pó susceptivel de reagir com um dos compostos presentes nas águas a tratar (tal como um micro-poluente) quer por adsorção, quer por troca de iões com vista a reduzir nas águas em questão o teor destes compostos.
De acordo com uma solução preferida, o dito reagente pulverulento é carvão activado em pó.
Além da sua capacidade para captar as matérias orgânicas e de servir de suporte possível a uma biomassa nitrificante e/ou que trata o Carbono Orgânico Dissolvido Biodegradável, o CAP é com efeito particularmente vantajoso como composto que adsorve os micro-poluentes e, em particular, os pesticidas. 0 CAP é assim particularmente útil nos períodos do ano durante os quais as águas estão fortemente carregadas destes compostos e, nomeadamente, na Primavera.
De acordo com outros modos de realização considerados, o reagente pulverulento poderá ser seleccionado no grupo 5
ΕΡ 1 562 867 /PT constituído pelos zeólitos, as argilas e as resinas de permuta de iões, ou compreender uma mistura destes compostos em presença ou não do CAP.
De acordo com uma solução vantajosa, a dita etapa de tratamento das ditas purgas compreende uma etapa de separação hidráulica. Neste caso, a dita etapa de separação hidráulica é preferencialmente realizada com o auxílio de pelo menos um hidrociclone.
Tais meios de separação permitem com efeito recuperar em grande parte o reagente pulverulento (pelo menos 60% em massa para pressões razoáveis).
Num hidrociclone, o débito da descarga superior representa classicamente 80% do débito de alimentação. Os 20% restantes são evacuados na descarga inferior. Como a matéria orgânica dissolvida não é separada neste tipo de aparelho, 80% desta é evacuada na descarga superior e somente 20% volta na descarga inferior, adsorvida na maioria do CAP, reenviada de acordo com a invenção para a cuba de contacto das águas com o CAP, a montante da filtração membranar.
De acordo com uma primeira abordagem, as ditas purgas saídas da dita separação membranar são recolhidas em contínuo.
De acordo com uma segunda abordagem, as ditas purgas saídas da dita separação membranar são recolhidas de forma periódica. Neste caso, a periodicidade de recolha das ditas purgas é, preferencialmente, função da concentração em reagente pulverulento nas ditas águas presentes na dita etapa de contacto das ditas águas com o dito reagente pulverulento.
Assim, controlando a periodicidade mas também o volume destas purgas, é possível aumentar a concentração do CAP na cuba de contacto com vista, nomeadamente, a obter um efeito tampão face aos pesticidas presentes nas águas a tratar ou ainda de conservar na cuba de contacto uma concentração de biomassa suficiente para tratar o amoníaco ou o carbono orgânico biodegradável. 6
ΕΡ 1 562 867 /PT
Vantajosamente, o processo compreende, pelo menos, uma etapa de extracção do dito reagente pulverulento utilizado. Neste caso, a dita etapa de extracção é preferencialmente realizada a montante da dita etapa de separação das ditas purgas.
Verifica-se que uma purga da cuba de contacto das águas com o CAP está igualmente prevista a fim de evacuar uma parte do CAP utilizado.
De acordo com uma primeira variante, a dita etapa de separação membranar é realizada com o auxilio de membranas sob pressão.
De acordo com uma variante preferida, a dita etapa de separação membranar é realizada com o auxilio de membranas imersas, preferencialmente, ventiladas de forma continua ou periódica.
As membranas imersas têm com efeito a vantagem de induzir um consumo de energia mais fraco do que as membranas sob pressão. Contribui-se assim para reduzir ainda os custos de exploração da instalação utilizando o processo de acordo com a invenção.
De acordo com um primeiro modo de realização, a dita segunda fracção é evacuada.
De acordo com um segundo modo de realização, a dita segunda fracção é reinjectada nas ditas águas a tratar, a montante de uma etapa de separação gravimétrica que pode ser prevista antes da etapa de contacto água - reagente pulverulento, para ai ser tratada (com eventual entrada de coagulante e/ou de floculante). A invenção refere-se igualmente a uma instalação para a execução de um processo tal como descrito anteriormente e compreendendo pelo menos uma cuba de contacto das ditas águas com um reagente pulverulento inorgânico de grande superfície específica e pelo menos uma unidade de separação membranar, caracterizada por compreender, pelo menos, uma unidade de separação hidráulica das purgas saídas da dita unidade de 7
ΕΡ 1 562 867 /PT separação membranar, permitindo a dita unidade de separação membranar separar as ditas purgas em, pelo menos, duas fracções: - uma primeira fracção compreendendo o essencial, ou seja, mais de 60% em massa, do reagente pulverulento num pequeno débito de água, ou seja, menos de 40% de débito de purga, preferencialmente 20% do débito de purga, que contém matérias orgânicas e micropoluentes; - uma segunda fracção compreendendo, num débito de água maior, preferencialmente 4 a 20 vezes maior que o pequeno débito citado acima, o essencial das matérias orgânicas não adsorvidas no reagente rejeitadas pelas membranas e concentradas nas purgas, e por compreender meios de encaminhamento da dita primeira fracção para a dita cuba de contacto.
De acordo com uma solução preferida, a dita unidade de separação hidráulica compreende pelo menos um hidrociclone.
Com efeito, como indicado anteriormente, o hidrociclone é particularmente eficaz dado que permite recuperar em grande parte o reagente pulverulento.
De acordo com uma primeira abordagem, a dita unidade de separação membranar compreende pelo menos uma cuba de filtração integrando pelo menos uma membrana imersa, preferencialmente munida de meios de ventilação sob as membranas.
De acordo com uma segunda abordagem, a dita unidade de separação membranar compreende pelo menos uma cuba de filtração integrando pelo menos uma membrana sob pressão.
Vantajosamente, a dita instalação compreende uma cuba de armazenagem das ditas purgas saidas da dita unidade de separação membranar.
Obtém-se assim, com o auxilio desta cuba de armazenagem, um "stock" tampão das purgas saídas da unidade de separação 8
ΕΡ 1 562 867 /PT membranar permitindo tratar estas purgas quer em continuo quer de forma periódica.
Preferencialmente, a dita instalação compreende meios de extracção do dito reagente pulverulento usado.
Desta forma, pode-se renovar, se necessário, o reagente pulverulento utilizado na instalação.
Neste caso, os ditos meios de extracção estão preferivelmente previstos sobre os ditos meios de encaminhamento e/ou sobre a dita cuba de contacto.
De acordo com uma primeira variante, a instalação compreende meios de evacuação da dita segunda fracção.
De acordo com uma segunda variante, a instalação compreende meios de encaminhamento da dita segunda fracção para uma unidade de separação gravimétrica instalada a montante da cuba de contacto das águas e do ou dos reagentes pulverulentos, e dispondo preferencialmente de meios de coagulação e/ou de floculação antes da separação gravimétrica.
Esta segunda variante permite limitar em maior quantidade a produção de efluentes indesejáveis.
Outras caracteristicas e vantagens da invenção aparecerão mais claramente com a leitura da seguinte descrição de uma concretização preferencial da invenção, dado a titulo de exemplo ilustrativo e não limitativo, e com referência à Figura única que apresenta de forma esquemática uma instalação para a execução de um processo de tratamento de águas de acordo com a invenção.
Com referência à Figura 1, uma instalação para execução de um processo de acordo com a invenção compreende: - um clarificador lamelar 1, que permite a execução de uma etapa de separação gravimétrica das águas com ou sem entrada de reagente coagulante ou floculante; 9
ΕΡ 1 562 867 /PT - uma cuba de contacto 2, que permite a execução de uma etapa de contacto das águas com o reagente pulverulento (aqui o CAP) ; esta cuba de contacto pode ser agitada mecanicamente ou por insuflagem de ar 7; - uma cuba de filtração 3, que permite a execução de uma etapa de separação membranar com o auxílio de membranas de ultrafiltração ou de microfiltração 31.
Note-se que de acordo com um modo de realização considerado, uma tal instalação pode ser colocada depois dos equipamentos de coagulação, de decantação e de filtração permitindo um pré-tratamento da água, nomeadamente no caso de um tratamento de uma água superficial.
Classicamente, a água a tratar é conduzida para a cuba 3, quer directamente, quer via clarificador 1 por meios de encaminhamento 11, sendo em seguida a descarga superior do clarificador 1 enviada para a cuba de contacto 2, sendo depois a água dirigida para a cuba 3. A água passa em seguida nas membranas imersas 31, sendo a água assim tratada evacuada através de um conduta 4.
Note-se que, de acordo com uma variante considerada, a separação membranar poderá ser realizada com o auxilio de membranas sob pressão.
Além disso, de acordo com um outro modo de realização considerado, a etapa de contacto das águas com o CAP e a etapa de filtração membranar poderiam ser realizadas no seio de um mesmo reactor, por exemplo do tipo do descrito na patente publicada sob o número FR-2737202 em nome da mesma Requerente do presente pedido.
De acordo com a invenção, as purgas 32 saidas da separação membranar são encaminhadas para um hidrociclone 5 com o auxilio do qual são separadas em duas fracções. - uma fracção 321 compreendendo uma fraca parte do débito recebido e o essencial do CAP tendo absorvido uma parte das matérias orgânicas, sendo esta fracção 321 reintroduzida na cuba de contacto 3; 10
ΕΡ 1 562 867 /PT - uma fracção 322, correspondendo à descarga superior do hidrociclone 5, evacuando o essencial da água que contém matérias orgânicas dissolvidas não adsorvidas ou em suspensão recebidas pelo hidrociclone.
De acordo com o presente modo de realização, esta fracção 322 é reintroduzida ao nível dos meios de encaminhamento 11 das águas a tratar e submete-se então, de novo, a um ciclo de tratamento completo para recuperar um máximo de água reduzindo as matérias orgânicas, preferencialmente com injecção de reagentes coagulante e floculante.
Contudo, de acordo com um outro modo de realização considerado, esta fracção 322 pode ser evacuada da instalação sem ser submetida de novo a tratamento na mesma.
Além disso, prevista uma cuba tal como se verifica na Figura 1, está 6 de armazenagem das purgas das membranas. A purga da cuba 3 pode assim ser efectuada periodicamente, depois armazenada e/ou dirigida para o hidrociclone em função da concentração em CAP na cuba de contacto 2.
Note-se que estão previstas na conduta 61, a montante do hidrociclone 5 e sobre a cuba de contacto 2 purgas de extracção do CAP utilizado.
Paralelamente, pode ser introduzido CAP novo na cuba de contacto 2 com o auxílio de meios de junção 21.
Para melhor compreender a presente invenção, foram efectuados ensaios comparativos em diversos dias cujos resultados são fornecidos abaixo sob forma de quadro, estes ensaios foram realizados na água do Seine coagulada com WAC, decantada e filtrada em areia a 15 m/. Esta água foi em seguida misturada com CAP Picasorb 16. 11
ΕΡ 1 562 867 /PT
Ensaio sem Ensaio de acordo com recirculação a invenção Taxa CAP 10 10 (ppm) Matéria orgânica 4,3 <4, 0 entrada (medida UV) Taxa de redução de 30 60-70 matérias orgânicas (%) Atrazina antes de 911-2000 1000-1800 adicionar CAP (ng/1) Atrazina depois de 400-850 Inferior a 70 adicionar CAP (ng/1) (limite de detecção)
Lisboa,

Claims (28)

  1. ΕΡ 1 562 867 /PT 1/5 REIVINDICAÇÕES 1. Processo de tratamento de águas com vista à sua depuração e/ou sua potabilização, do tipo compreendendo pelo menos uma etapa de contacto das ditas águas com pelo menos um reagente pulverulento inorgânico de forte superfície específica, permitindo reduzir nomeadamente o teor em matérias orgânicas das ditas águas e, pelo menos, uma etapa de separação membranar, caracterizado por compreender uma etapa de tratamento das purgas (32) saídas da dita etapa de separação membranar permitindo separar as ditas purgas em, pelo menos, duas fracções: - uma primeira fracção compreendendo o essencial, ou seja, mais de 60% em massa, do reagente pulverulento num pequeno débito de água, ou seja, menos de 40% de débito de purga, preferencialmente 20% do débito de purga, que contém matérias orgânicas e micropoluentes; - uma segunda fracção compreendendo, num débito de água maior, preferencialmente 4 a 20 vezes maior que o pequeno débito citado acima, o essencial das matérias orgânicas não adsorvidas no reagente rejeitadas pelas membranas e concentradas nas purgas, sendo a dita primeira fracção (321) re-injectada nas ditas águas a montante da dita etapa de contacto das ditas águas com o dito reagente pulverulento.
  2. 2. Processo de tratamento de águas de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o dito reagente pulverulento ser carvão activado em pó.
  3. 3. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 ou 2, caracterizado por compreender uma etapa de separação gravimétrica antes do contacto com o reagente pulverulento.
  4. 4. Processo de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por a dita etapa de separação gravimétrica ser precedida de uma etapa de floculação ou de coagulação- ΕΡ 1 562 867 /PT 2/5 floculação.
  5. 5. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado por o dito reagente pulverulento servir de suporte a uma biomassa nitrificante, sendo injectado ar no decorrer da etapa de contacto água - reagente pulverulento.
  6. 6. Processo de tratamento de águas de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado por a dita etapa de tratamento das ditas purgas compreender uma etapa de separação hidráulica.
  7. 7. Processo de tratamento de águas de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por a dita etapa de separação ser realizada com o auxilio de pelo menos um hidrociclone (5).
  8. 8. Processo de tratamento de águas de acordo com as reivindicações 1 a 7, caracterizado por as ditas purgas (32) saídas da dita separação membranar serem recolhidas em contínuo.
  9. 9. Processo de tratamento de águas de acordo com uma qualquer das reivindicações 1 a 7, caracterizado por as ditas purgas (32) saídas da dita separação membranar serem recolhidas de forma periódica.
  10. 10. Processo de tratamento de águas de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por a periodicidade de recolha das ditas purgas (32) ser função da concentração em reagente pulverulento nas ditas águas presentes na dita etapa de contacto das ditas águas com o dito reagente pulverulento.
  11. 11. Processo de tratamento de águas de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado por compreender pelo menos uma etapa de extracção do dito reagente pulverulento utilizado.
  12. 12. Processo de tratamento de águas de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por a dita etapa de extracção ser realizada a montante da dita etapa de separação das ditas purgas (32). ΕΡ 1 562 867 /PT 3/5
  13. 13. Processo de tratamento de águas de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 12, caracterizado por a dita etapa de separação membranar ser realizada com o auxílio de membranas sob pressão.
  14. 14. Processo de tratamento de águas de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 13, caracterizado por a dita etapa de separação membranar ser realizada com o auxílio de membranas imersas (31).
  15. 15. Processo de tratamento de águas de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 14, caracterizado por a dita segunda fracção (322) ser evacuada.
  16. 16. Processo de tratamento de águas de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 15, caracterizado por a dita segunda fracção (322) ser reinjectada nas ditas águas a tratar a montante da dita etapa de separação gravimétrica.
  17. 17. Instalação para a execução de um processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 16 do tipo que compreende, pelo menos, uma cuba de contacto (2) das ditas águas com um reagente pulverulento inorgânico de grande superfície específica e, pelo menos, uma unidade de separação membranar (3), caracterizada por compreender, pelo menos, uma unidade de separação hidráulica (5) das purgas saídas da dita unidade de separação membranar (3), permitindo a dita unidade de separação hidráulica (5) separar as ditas purgas em pelo menos duas fracções: - uma primeira fracção (321) compreendendo o essencial, ou seja, mais de 60% em massa, do reagente pulverulento num pequeno débito de água (ou seja, menos de 40% de débito de purga, preferencialmente 20% do débito de purga) que contém matérias orgânicas e micropoluentes; - uma segunda fracção (322) compreendendo, num débito de água maior, preferencialmente 4 a 20 vezes maior que o pequeno débito citado acima, o essencial das matérias orgânicas não adsorvidas no reagente rejeitadas pelas membranas e concentradas nas purgas, ΕΡ 1 562 867 /PT 4/5 e por compreender meios de encaminhamento (61) da dita primeira fracção para a dita cuba de contacto (2).
  18. 18. Instalação de acordo com a reivindicação 17, caracterizada por compreender uma unidade de separação gravimétrica situada a montante da dita cuba de contacto (2).
  19. 19. Instalação de acordo com a reivindicação 18, caracterizada por compreender meios de coagulação e/ou de floculação previstos a montante da dita unidade de separação gravimétrica.
  20. 20. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 19, caracterizada por compreender meios de injecção de ar 7 que permitem a manutenção do reagente pulverulento em suspensão, a alimentação de oxigénio necessária a um tratamento biológico e, eventualmente, a descolmatação das membranas se elas estiverem imersas na dita cuba de contacto (2).
  21. 21. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 20, caracterizada por a dita unidade de separação hidráulica (5) compreender, pelo menos, um hidrociclone.
  22. 22. Instalaçao de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 21, caracterizada por a dita unidade de separação membranar (3) compreender pelo menos uma cuba de filtração, integrando pelo menos uma membrana imersa.
  23. 23. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 21, caracterizada por a dita unidade de separação membranar compreender pelo menos uma cuba de filtração, integrando pelo menos uma membrana sob pressão.
  24. 24. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 23, caracterizada por compreender uma cuba de armazenagem (6) das ditas purgas saídas da dita unidade de separação membranar (3).
  25. 25. Instalaçao de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 24, caracterizada por compreender meios ΕΡ 1 562 867 /PT 5/5 de extracçao do dito reagente pulverulento utilizado.
  26. 26. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 25, caracterizada por os ditos meios de extracção estarem previstos sobre os ditos meios de encaminhamento (61) e/ou sobre a dita cuba de contacto (2).
  27. 27. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 26, caracterizada por compreender meios de evacuação da dita segunda fracção (322).
  28. 28. Instalação de acordo com uma qualquer das reivindicações 17 a 27, caracterizada por compreender meios de encaminhamento da dita segunda fracção (322) para a dita unidade de separação gravimétrica (1). Lisboa,
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