Xabier Sevillano, chercheur à l'Université de Navarre, a présenté sa thèse de doctorat sur un nouveau processus d'élimination des déchets organiques dans l'eau. Une étude approfondie a été menée pour trouver des voies d'élimination des phénols, des substances vraiment nocives. Et pourquoi les phénols? Malgré leur biodégradation facile, ils sont les polluants les plus courants et sont émis par de nombreuses industries. En outre, en déversements avec des concentrations élevées de phénols, par exemple, il est très difficile d'éliminer les phénols de l'eau. La législation européenne et espagnole limite les émissions de ces produits mais, cependant, il existe plusieurs entreprises
Il est donc très courant que les eaux soient contaminées par des phénols. En outre, ces composés sont fréquemment utilisés dans les études de laboratoire. Il y a beaucoup d'information et de bibliographie sur les phénols.
Pour combattre ces substances, Xabier Sevillano a conçu un bioréacteur. Le réacteur biologique est un réacteur simple à lit fluide, mais avec un support spécial, le polymère bêta cyclodextrine. En général, ce polymère est capable de retenir des composés aromatiques, comme les phénols. Toujours dans des conditions, il retient les composés avec une plus ou moins affinité. Le lit fluide est un système formé de petites fractions solides que l'air maintient en suspension. Cela améliore le mélange entre les fractions qui interviennent dans le processus.
Cette structure retient et libère également d'autres composés organiques aussi toxiques que les phénols (composés aromatiques polycycliques, etc.). ). Ainsi, si le système biologique n'est pas en mesure de dégrader la totalité des déchets polluants, certains d'entre eux sont retenus dans ce support. Les impacts sur l'environnement peuvent être mineurs, car les émissions seront réduites. Au contraire, au moment de la déstabilisation du système biologique lui-même, en raison du manque de nutriments, le polymère est capable de libérer des polluants précédemment retenus, stabilisant le système.
La méthode développée par Xabier Sevillano ne génère pas de sous-produits nocifs et, en outre, le bioréacteur a deux avantages principaux: il est assez bon marché et n'a pas besoin de beaucoup d'espace. D'autre part, le test a été effectué dans différentes conditions (débit, concentration de polluants ou temps de traitement) et il a été prouvé que le bioréacteur est valable pour toutes ces situations. En outre, le support a les caractéristiques de l'hydrogel, de sorte qu'il est capable d'absorber de grandes quantités d'eau.
Cependant, le bioréacteur présente un certain nombre d'inconvénients : d'une part, le support est fragile ; d'autre part, le bioréacteur présente une faible stabilité au pH acides en détériorant la structure de la bêta-cyclodextrine. D'autre part, l'inconvénient le plus commun des lits fluidisés est la formation continue de la biomasse dans le support. Ce dernier inconvénient est plus évident lorsque le polymère bêta cyclodextrine est utilisé comme support.
Plusieurs essais ont été effectués en laboratoire avec des résultats satisfaisants, mais le réacteur n'a pas encore été testé avec les eaux usées réelles. Il peut y avoir plus de problèmes ou pas. Cependant, les experts croient que ce sera un réacteur prometteur.
Le bioréacteur peut également être utilisé pour éliminer d'autres composés présents dans les eaux usées. Et si l'on tient compte des caractéristiques du bioréacteur, c'est une application très appropriée pour les industries avec peu d'espace pour l'installation de stations d'épuration d'eau ou avec une teneur élevée en polluants organiques.
Les résultats de cette thèse stimuleront l'implantation de processus d'épuration propre, économique et efficace de l'eau.