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Dépannage d’une micro-station d’épuration Phytoplus SBR 5000

Même si Phytoplus n’existe plus, nous disposons toujours des pièces !

Cette micro-station Phytoplus SRB 5000 est composée de 3 cuves : un décanteur primaire de 2 m3, un réacteur biologique de 2 m3 et un clarificateur terminal de 1 m3.

Le compresseur à membranes Secoh EL-S-80-15 est à l’arrêt. Nous procédons alors au remplacement des membranes en caoutchouc déchirées et nous recentrons le micro-contacteur de sécurité. Nous en profitons aussi pour remplacer son filtre à air.

  • Compresseur à membranes SECOH EL-S-80-15
  • Membranes déchirées d'un compresseur à membranes SECOH EL-S-80-15
  • Remplacement des membranes d'un compresseur SECOH EL-S-80-15
  • Remplacement du filtre à air d'un compresseur SECOH EL-S-80-15

Après cette opération de maintenance curative, nous vérifions sa pression de service et sa pression max. Tout est OK ! C’est reparti !

Cette micro-station ayant été vidangée dernièrement, aucune mesure de boue n’est effectuée. Le pré-filtre est toutefois lavé.

Le fabricant PHYTO PLUS Environnement n’existe plus aujourd’hui. Cette micro-station n’est plus fabriquée. Pour autant, nous disposons de toutes les pièces détachées et tout les outils nécessaires dans notre camion atelier pour assurer convenablement l’entretien et le dépannage de cette filière de traitement des eaux usées domestiques.

Le camion atelier AQUAsoluces

Automate de micro station Bonna Sabla HS

Heureusement, cette micro-station embarque le procédé KLARO !

Dépannage d’une micro-station d’épuration Bonna Sabla OXYSTEP® 4-8 EH.

L’automate est HS et ne répond plus, bloqué en phase n°4 de recirculation de boue.

Le décanteur primaire est alors en débordement et l’évacuation se fait anormalement par trop plein.

Micro station Bonna Sabla Oxystep, automate HS avec débordement du décanteur primaire

Malheureusement, Bonna Sabla n’assure plus de Service Après Vente, ni la fourniture de pièces détachées, pour cette micro-station qui n’est plus commercialisée.

Mais heureusement, cette micro-station embarque le procédé SBR de KLARO et ces automates sont toujours disponibles !

Un devis est établi sur place, accepté par le client usager.

Nous remplaçons alors l’automate défectueux par la nouvelle version Klaro qui arbore maintenant les couleurs de GRAF. Nous procédons au paramétrage et à différents tests de fonctionnement.

L’entretien du compresseur à pistons Nitto LA-80B est effectué et la pression de service et la pression max. sont vérifiées : tout est OK !

Mesure de la pression de service d’un compresseur à pistons Nitto LA-80B

Après 45 minutes de travail, ce dispositif de traitement des eaux usées domestiques est de nouveau pleinement opérationnel.

Le camion atelier AQUAsoluces

Comment brancher le compresseur à membranes Thomas AP-80H-S de votre micro-station ?

La réponse avec AQUAsoluces !

Cette pompe à air Thomas AP-80H-S est livrée sans prise, avec un câble électrique composé de 4 fils : vert-jaune (terre), bleu ( neutre ), marron ( phase ), noir ( déport signal d’anomalie ).

Compresseur Thomas AP-80H-S à 4 fils
Compresseur Thomas AP-80H-S à 4 fils
  • Terre = châssis ( protection des personnes )
  • Marron – bleu ( 240 V ~ 50 Hz ) = alimentation du compresseur
  • Noir – Bleu ( 240 V ~ 50 Hz ) = alimentation du signal déporté d’anomalie

Le fil bleu ( neutre ) est donc raccordé à la fois à l’alimentation électrique et au signal déporté d’anomalie.

Ce branchement électrique doit être réalisé par une personne formée aux risques électriques. Si vous doutez de vos compétences pour ce raccordement électrique, nous vous invitons à vous rapprocher d’un professionnel électricien compétent qui saura réaliser pour vous cette connexion.

A noter :

Nous ne commercialisons plus ce compresseur à membranes Thomas AP-80H-S qui nous pose de sérieux problèmes de fiabilité et de maintenance avec un coût de pièces détachées que nous jugeons exorbitant ( kit complet maintenance membranes AP-80 ) et au monopole de distribution faisant flamber les prix.

Nous remplaçons systématiquement le compresseur Thomas AP-80H-S, lors de nos opérations d’entretien et de dépannage, par le modèle de compresseur à membranes SECOH JDK-C-80, plus fiable et avec un entretien au coût plus accessible ( kit complet de maintenance membranes JDK 60/80 ).

Miro-station : différence entre pression de service et pression max.

Deux mesures bien distinctes souvent négligées lors de l’entretien

Ces deux mesures nous renseignent sur 2 choses différentes : soit une opération de maintenance sur la micro-station est nécessaire, soit une maintenance du compresseur doit être effectuée.

  • Pression de service : un manomètre mBar est placé en série sur la distribution d’air à la sortie du compresseur. Pour la plupart des micro-stations, la valeur de pression ainsi observée doit se situer aux alentours de 150-200 mbar. Cette valeur correspond à la pression nécessaire pour vaincre la colonne d’eau généralement comprise entre 1 m et 1.50 m ( 1 Bar = 10 mètres de colonne d’eau ). Une valeur en dessous, proche de zéro, peut témoigner d’une fuite d’air. Une valeur supérieure à 200 mbar est certainement le signe d’un colmatage des diffuseurs d’air dans la cuve ou d’une obstruction de la conduite d’air. Dans les deux cas, une opération de maintenance curative sur la micro-station s’impose.
Mesure de la pression de service
Mesure de pression de service, micro-station Graf Klaro Quick 6 EH, compresseur à pistons Nitto LA-80B
  • Pression max. : un manomètre mBar est placé à la sortie du compresseur, déconnecté de la distribution d’air. La sortie du manomètre est fermée afin de faire monter en pression le compresseur. La pression maximale observée doit dépasser 400 mbar. Une valeur inférieure peut témoigner de pistons usés ( dans le cas d’un compresseur à pistons de type Nitto LA-80B par exemple d’une micro-station GRAF easyone 5 EH ) ou de clapets de chambre défectueux ( dans le cas d’un compresseur à membranes, de type Secoh BIBUS EL-S-60n d’une micro-station Eloy water Oxyfix ). Dans ce cas, une opération de maintenance sur le compresseur s’impose.
Mesure de la pression max d’un compresseur à membranes SECOH BIBUS JDK-S-80

Dans le cas des compresseurs à membranes, une rupture des membranes en caoutchouc provoque normalement un arrêt automatique du compresseur par l’action d’un micro-contacteur de sécurité.

Une anomalie sur la pression d’air peut avoir une incidence directe sur le débit d’air dans la micro-station et donc une incidence sur son efficacité de traitement des eaux usées.

Mesure de la pression max :

Mesure de la pression max. d’un compresseur de micro-station

Etude de sol et de définition de filière à Saint-Patrice-de-Claids ( 50190 )

AQUAsoluces réalise votre étude de sol Assainissement Non Collectif pour le SPANC à Saint-Patrice-de-Claids ( 50190 )

Réalisation d’une étude de sol et de définition de filière d’Assainissement Non Collectif à Saint-Patrice-de-Claids 50190 le 01/07/2026. Le rapport d’étude a été rédigé le 27/08/2026.

Le projet est une Réhabilitation de type Habitation . La taille du projet correspond à 3 pièces principales, soit 3 Equivalents Habitants (EH).

2 sondages ont été réalisés.

Un test de perméabilité est effectué à l’aide d’un infiltromètre à niveau constant. Le coefficient de perméabilité K mesuré est ainsi fixé à 20 mm/h, correspondant à un sol Perméabilité médiocre.

Des traces d’hydromorphie ont été observées lors du sondage, témoignant d’un sol épisodiquement saturé en eau.

Un traitement des eaux usées par le sol en place peut il être envisagé ? Non

-La perméabilité n’a pas été mesurée suffisament en profondeur (0.70 m min.) comme le prévoit l’arrêté prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de traitement des eaux usées par le sol en place de type tranchée d’épandage à faible profondeur (article 6). Toutefois, le test de perméabilité à été effectué à 0.60 mètre de profondeur pour envisager la mise en place de tranchées à très faible profondeur, avec un fond de fouille à 0.50 mètre max. de profondeur. Cependant, la perméabilité du sol y est insuffisante, inadaptée ou non définie.

– La perméabilité du sol est insuffisante, inadaptée ou non définie.

– Le sol n’est pas sain, avec des traces d’hydromorphie significatives d’aléas de remontées de nappe.

– La place disponible est insuffisante.

– La nature de la surface du terrain n’est pas compatible.
Toutefois, cette nature du terrain n’est pas limitante. En effet, un décaissement, déblaiement, et un remaniement de la parcelle seront effectués, avec végétalisation de la surface (herbe).

Solution retenue :

Graf EASYONE 5 EH : filière compacte ( Micro station )
N° d’agrément ministériel : 2015-008

Le dispositif de traitement est une micro-station à boues activées fonctionnant selon le principe SBR (Sequencing Batch Reactor). Il comprend dans une seule et même cuve cylindrique en polypropylène : – une zone de tranquillisation ; – une zone de traitement. Ces deux zones sont séparées par une cloison en polypropylène. Le passage des eaux usées entre les deux zones s’effectue sous la cloison, au fond du bassin. L’évacuation de l’eau traitée est réalisée par un levier d’extraction en polyéthylène, fonctionnant selon le principe d’une pompe à injection d’air (airlift). L’aération des deux zones est assurée par un compresseur d’air, fonctionnant en alternance selon un cycle programmé. Le compresseur est raccordé, au fond de la cuve, à une rampe de diffusion en acier inoxydable équipée d’un ou de deux diffuseurs « fines bulles » à membranes microperforées. Le fonctionnement de la micro-station d’épuration est géré par un automate avec microprocesseur qui commande le compresseur d’air et sa répartition entre les diffuseurs et le levier d’extraction des eaux traitées via des électrovannes ou des vannes motorisées dédiées. Le compresseur et l’automate avec microprocesseur sont situés dans une armoire électrique qui doit être installée selon les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d’utilisation. Un système d’alarme visuelle permet de détecter tout dysfonctionnement des équipements via l’automate. Cette station peut être posée en présence d’une nappe phréatique à faible profondeur. Le niveau de la nappe ne doit toutefois pas dépasser le niveau d’entrée et sortie de la station, avec un remblaiement minimum de 0.80 mètre au dessus de la cuve.

Un poste de relevage / refoulement des eaux traitées sera nécessaire.

Les eaux usées ainsi traitées seront ensuite évacuées par infiltration dans le sol et contenue sur la parcelle.

Ce projet a été validé par le SPANC Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche.

Etude de sol et de définition de filière à Auvers ( 50500 )

AQUAsoluces réalise votre étude de sol Assainissement Non Collectif pour le SPANC à Auvers ( 50500 )

Réalisation d’une étude de sol et de définition de filière d’Assainissement Non Collectif à Auvers 50500 le 23/07/2026. Le rapport d’étude a été rédigé le 26/08/2026.

Le projet est une Réhabilitation de type Habitation . La taille du projet correspond à 4 pièces principales, soit 4 Equivalents Habitants (EH).

2 sondages ont été réalisés.

Un test de perméabilité est effectué à l’aide d’un infiltromètre à niveau constant. Le coefficient de perméabilité K mesuré est ainsi fixé à 61 mm/h, correspondant à un sol Perméable.

Un traitement des eaux usées par le sol en place peut il être envisagé ? Oui

– La perméabilité n’a pas pu être mesurée suffisament en profondeur (0.70 m min.) comme le prévoit l’arrêté prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de traitement des eaux usées par le sol en place, de type tranchées d’épandage à faible profondeur (article 6). Cependant, le test de perméabilité à été effectué à 0.60 mètre de profondeur et permet, avec K = 61 mm/h, la mise en place de tranchées à très faible profondeur, avec un fond de fouille à 0.50 mètre max. de profondeur ( au lieu de 0.60 m ).

– Le toit de la nappe n’a pas été atteint lors des sondages et les données collectées confirment l’absence de nappe à faible profondeur (jusqu’à 1.60 mètres de profondeur).

– La place disponible est suffisante.

– Le socle n’a pas été atteint lors des sondages.

Solution retenue :

Tranchées d’épandage à très faible profondeur : filière classique ( fosse toutes eaux + tranchées d’épandage )

Dispositifs assurant l’épuration et l’évacuation des eaux usées par le sol en place.

Un poste de relevage / refoulement des eaux pré-traitées (sortie de fosse toutes eaux) sera nécessaire.

Les eaux usées ainsi traitées seront ensuite évacuées par infiltration dans le sol et contenue sur la parcelle.

Ce projet a été validé par le SPANC Communauté de Communes de la Baie du Cotentin.