Étude de cas : Usine de contrôle de la qualité de l’eau de South San Francisco / San Bruno (WQCP)

Le remplacement de surpresseurs centrifuges multiétagés par une turbosoufflante APG-Neuros améliore l’efficacité de 22,7 % L’usine de contrôle de la qualité de l’eau (WQCP) a remplacé l’un de ses surpresseurs centrifuges par une nouvelle turbosoufflante APG-Neuros. La nouvelle turbosoufflante fournit la majeure partie de l’air d’aération nécessaire à l’une des deux filières parallèles du procédé…

Étude de cas : Station d’épuration Lakota WWTP, Lakehaven Utility District, WA

Consommation énergétique élevée et fonctionnement limité et inefficace DéfiComme de nombreuses stations d’épuration aux États-Unis confrontées à des coûts énergétiques élevés et à des équipements vieillissants, la station Lakota Wastewater Treatment Plant cherchait des solutions pour répondre à ses enjeux tout en évoluant vers une exploitation plus respectueuse de l’environnement.La station était équipée de deux…

Étude de cas : Ville de Vancouver, WA – Installation de traitement des eaux Westside Water Reclamation Facility

Surpresseurs multietagés incapables d’atteindre la plage de modulation de débit requise DéfiLa Ville de Vancouver traite environ 25 millions de gallons d’eaux usées par jour entre ses deux stations d’épuration. Les systèmes d’aération doivent fournir l’oxygène nécessaire aux processus biologiques ainsi que l’agitation permettant de maintenir les solides en suspension pour un traitement plus efficace.En…

Étude de cas: LOTT Alliance – Budd Inlet Treatment Plant – Aeration Blower Retrofit – Dual Core

Consommation énergétique élevée et fonctionnement limité et inefficace LOTT Alliance a obtenu une subvention de Puget Sound Energy (PSE) afin de remplacer ses surpresseurs à déplacement positif existants par des surpresseurs turbo APG-Neuros à haute efficacité Dual Core, ce qui a permis une réduction de puissance de 100 HP et des économies d’environ 300 HP…

Étude de cas : Ville de Gig Harbor – Station d’épuration de Gig Harbor

Coûts élevés d’énergie et de maintenance, plage d’exploitation limitée et niveaux de bruit élevés. La station d’épuration (WWTP) de Gig Harbor a remplacé ses surpresseurs à déplacement positif par des surpresseurs turbo APG-Neuros, réduisant ainsi sa consommation d’énergie, augmentant sa flexibilité opérationnelle, créant un environnement de travail plus agréable et générant des économies de plusieurs…

Étude de cas : King County WTD – Station d’épuration South Treatment Plant

Réduction de la consommation d’énergie, du niveau sonore, de la génération de chaleur et des coûts de maintenance. Contexte du projetL’amélioration de l’efficacité énergétique est une priorité pour King County. Il n’a donc pas été difficile d’identifier une opportunité concernant les surpresseurs centrifuges multietagés (MSC) existants à la station South Treatment Plant. Avec le soutien…

Étude de cas : Station d’épuration de la ville d’Orange Cove, Californie

Projet de modernisation (rétrofit) confirmant les économies d’énergie à la station de traitement des eaux usées. La ville d’Orange Cove est une communauté agricole située dans le comté de Fresno, le long des contreforts orientaux des montagnes de la Sierra Nevada.Grâce à l’ingénierie de la valeur et au soutien financier offert par leur fournisseur d’énergie,…

Étude de cas : Station d’épuration de la ville de Watsonville, CA

La TurboSoufflante APG-Neuros réduit la consommation d’énergie tout en améliorant l’environnement de travail. La ville de Watsonville a remplacé l’une de ses soufflantes centrifuges par une nouvelle TurboSoufflante APG-Neuros de la série NX, tout en remplaçant ses diffuseurs à grosses bulles par des diffuseurs d’aération à fines bulles plus efficaces.La nouvelle TurboSoufflante fournit la majeure…

Étude de cas: Haliotis Wastewater Treatment Complex, Nice France

La TurboSoufflante APG-Neuros permet de réduire la consommation d’énergie et contribue à la modernisation du complexe Haliotis à Nice Contexte du projetLe complexe de traitement des eaux usées Haliotis a été conçu, construit et exploité par Degrémont depuis 1988, avec pour objectif principal le traitement des eaux usées.Bien que le procédé comprenne un traitement primaire…