Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les traitements biologiques sont des procédés efficaces dans leurs domaines d'application. Ils n'exigent pas de technologies sophistiquées, sont simples de mise en œuvre et relativement peu onéreux. Cependant, un bon savoir-faire est nécessaire pour une mise en œuvre efficace et pérenne. L’article décrit dans un premier temps les principaux types de déchets organiques biodégradables solides et boueux concernés. Puis, il présente les types de métabolismes microbiens afin de définir les familles de traitement qui en découlent. Les procédés aérobies et anaérobies sont alors décrits dans leurs objectifs, leurs paramètres puis leur mode de mise en œuvre, avant d’être illustrés par des exemples d’application.
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Biological treatments are efficient processes in their fields of application. They do not require sophisticated technologies, are simple to implement and relatively inexpensive. However, a good know-how is necessary for an effective and long-lasting implementation. This article first describes the main types of solid and sludge biodegradable organic waste concerned. Then it presents the types of microbial metabolism in order to define the resulting treatment families. The aerobic and anaerobic processes are then described in their objectives, their parameters and their mode of implementation, before being illustrated by examples of application.
Auteur(s)
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Rémy BAYARD : Maître de conférences à l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon - Chercheur au laboratoire Déchets, Eaux, Environnement et Pollutions (DEEP), France
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Rémy GOURDON : Professeur à l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon - Chercheur au laboratoire Déchets, Eaux, Environnement et Pollutions (DEEP), France
INTRODUCTION
Quel que soit le milieu ou le matériau auquel il s’applique, un traitement biologique consiste dans la très grande majorité des cas à utiliser des microorganismes dans des conditions physicochimiques contrôlées, dans le but de les amener à réaliser les réactions ou processus souhaités par l’opérateur mettant en œuvre le traitement. Il existe des traitements utilisant des organismes supérieurs (par exemple, la phytoremédiation des sols pollués exploite des plantes). D’autres utilisent des enzymes (catalyseurs des réactions biochimiques) ou des fractions ou des extraits de cellules. Mais les traitements utilisant des microorganismes sont de loin les plus répandus en pratique. Cet article se focalisera donc sur ce type de traitements.
L’ensemble des microorganismes constitue ce que les biologistes appellent le règne des protistes. Ils sont souvent qualifiés d’organismes inférieurs, car ce sont des organismes unicellulaires et leur niveau d’organisation est donc moins complexe que celui des organismes supérieurs végétaux ou animaux. Cependant, ils sont d’une très grande diversité et versatilité, et possèdent des capacités d’adaptation étonnantes. Ces caractéristiques les rendent très intéressants dans le traitement des déchets, car elles confèrent aux microorganismes la capacité de développer des activités multiples dans des conditions variables telles que celles rencontrées dans des milieux aussi complexes et hétérogènes que les déchets solides.
Un traitement biologique cherche donc dans son principe à stimuler et à orienter l’activité de microorganismes pour qu’ils se multiplient au sein du déchet et interagissent avec la matière qui le constitue, afin de la transformer comme attendu par l’opérateur. Selon les objectifs du traitement, ces transformations pourront être la dégradation (minéralisation) des constituants les plus évolutifs du déchet. La matière résiduelle obtenue après le traitement est alors plus stable (moins évolutive) que le déchet de départ. Elle peut donc être stockée ou utilisée en maîtrisant les nuisances (odeurs, etc.) ou les risques sanitaires ou environnementaux que le déchet non traité aurait pu générer. Mais dans d’autres conditions opératoires, les biotransformations de la matière pourront conduire à la formation de produits finaux à forte valeur ajoutée (par exemple du méthane), ou donner à la matière traitée des propriétés nouvelles (valeur agronomique du compost par exemple). Les traitements biologiques peuvent donc viser des objectifs à la fois « réactifs » (le déchet est considéré comme une source potentielle de nuisances et d’impacts négatifs que le traitement vise à réduire) et « pro-actifs » (le déchet est considéré comme une ressource dont le traitement vise à valoriser la matière et/ou le potentiel énergétique).
Les microorganismes impliqués sont en règle générale indigènes aux déchets, c’est-à-dire présents au départ dans les déchets considérés. Les conditions de mise en œuvre des procédés biologiques des déchets organiques de biomasse relèvent donc d’une approche dite de « biostimulation ». La biostimulation consiste à sélectionner des paramètres installant des conditions qui soient les plus favorables à la croissance des microorganismes indigènes (notamment par la température et le contrôle d’autres facteurs physicochimiques tels que le pH ou l’oxygénation). En se multipliant dans le déchet, les microorganismes consomment et transforment la matière du déchet.
L’article propose dans un premier temps une description des types de déchets particulièrement bien adaptés aux traitements biologiques, afin de cerner les domaines d’application privilégiés de ces traitements. Il développe ensuite des considérations biochimiques sur les grands types de métabolismes microbiens dans le but d’apporter au lecteur une bonne compréhension des réactions microbiennes sur lesquelles les traitements biologiques sont basés. Les traitements sont alors présentés en détail, et de nombreux exemples d’application sont donnés pour illustrer la présentation.
Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire et un tableau des sigles utilisés.
MOTS-CLÉS
recyclage digestion anaérobie valorisation énergétique compostage micro-organisme traitement aérobie déchet organique
KEYWORDS
recycling | anaerobic digestion | energy valorisation | compost | micro-organisms | aerobic treatment | organic waste
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2001 par Rémy GOURDON
- Version archivée 2 de janv. 2010 par Rémy BAYARD, Rémy GOURDON
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Métabolismes énergétiques et incidences pratiques
2.1 Aspects théoriques
Le métabolisme énergétique de tous les êtres vivants repose sur des réactions d’oxydoréduction. Cela signifie que les organismes vivants retirent l’énergie nécessaire à leur vie en oxydant des substrats (qualifiés de donneurs d’électrons et de protons) et en réduisant un ou des accepteurs. L’énergie qu’ils retirent est proportionnelle à la différence de potentiel entre le couple « donneur » et le couple « accepteur ». Du fait des conditions d’environnement très variées des différents biotopes de la planète, le monde microbien est très diversifié et ses capacités métaboliques très vastes. De nombreuses substances peuvent ainsi être utilisées par les microorganismes comme substrats donneurs d’électrons et comme accepteurs finals de ces électrons .
Lorsque les réactions d’oxydoréduction peuvent se dérouler en l’absence de lumière, les organismes compétents sont qualifiés de chimiotrophes. Ces micro-organismes, très nombreux et très divers, sont à la base des principales agressions (biodégradations) microbiennes possibles sur un déchet, dès lors que sa fraction organique est suffisante, biodisponible et biodégradable, ce qui est le cas des déchets de biomasse décrits précédemment.
Une substance quelconque (substrat ou donneur) ne peut être oxydée que si une autre substance (accepteur) peut, en se réduisant, accepter les électrons arrachés à la première. Cela est thermodynamiquement possible si, dans les conditions du milieu, le potentiel du couple donneur est inférieur à celui du couple accepteur.
HAUT DE PAGE
Un accepteur très courant chez les organismes chimiotrophes est l’oxygène moléculaire O2. Le potentiel normal du couple O2/2H2O...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ADEME - MODECOM™ 2017 – MODECOM 2017 – Campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers et assimilés – Analyse des résultats - (2020a). https://librairie.ademe.fr/
-
(2) - ADEME - Gestion domestique des déchets organiques – Synthèse des résultats - (2020b), https://librairie.ademe.fr/
-
(3) - FranceAgriMer - Rapport annuel 2020 de l’Observatoire National des Ressources en Biomasse (ONRB) sur les gisements et disponibilités de biomasse issue de l’agriculture et des industries agroalimentaires - (2020). https://www.franceagrimer.fr/
-
(4) - EEA - Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities, - European Environment Agency report N° 04/2020 (2020). https://www.eea.europa.eu/publications/bio-waste-in-europe
-
(5) - AMORCE - Enquête sur la valorisation des boues d’épuration. - Réf AMORCE EAT05b (2019). https://amorce.asso.fr/publications/enquete-sur-la-valorisation-des-boues-d-epuration-eat05b
- ...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Amendements organiques – Composts contenant des matières d’intérêt agronomique, issues du traitement des eaux. - NF U44-095 - (05-2002)
-
Amendements organiques – Dénominations, spécifications et marquage. - NF U44-051 - (04-2006)
ANNEXES
Article L541-1-1 du Code de l’environnement https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176087/
Article L541-1 du Code de l’environnement https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176062/
Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000739355/2022-03-09/
HAUT DE PAGE
Unité Leledy Compost SAS de traitement de déchets verts et de boues de station de traitement des eaux usées
https://www.leledy-compost.com/
Unité RACINE de traitement de déchets de déchets verts de Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Rhône
https://www.sm4.fr/dechets-des-menages/biodechets.htm
Unité de traitement de déchets de Launay Lantic, Côte d’Armor
https://www.kerval-centre-armor.fr
Organismes – Associations – FédérationsADEME (Agence de la transition écologique). https://www.ademe.fr/
AMORCE (Le réseau national...
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