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En anglaisRÉSUMÉ
On compte en France de plus en plus de stations de traitement des effluents liquides présentes sur les sites industriels. L’épuration biologique qui utilise les bactéries pour l’élimination de la pollution biodégradable est souvent au centre du traitement. Cette méthode est difficile à maîtriser pour les effluents industriels parce que les eaux de process sont déréglées par les différents polluants présents dans les effluents et leur variabilité importante. Le traitement des eaux résiduaires industrielles est donc complexe. Chaque site, chaque usine est un cas particulier, auquel il convient d’adapter les équipements et les procédés.
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Liquid effluent treatment facilities are increasingly present on industrial sites. The biological treatment which uses bacteria for the elimination of biodegradable pollution is often at the core of the treatment process. This method is difficult to master for industrial effluents as process waters are disrupted by the various pollutants present in the effluents and their significant variability. The treatment of industrial waste waters is thus complex. Each site, each plant represents a specific case which requires adapted equipment and processes.
Auteur(s)
-
Claude DELPORTE : Expert procédés, expert traitements biologiques, Ondeo Industrial Solutions (OIS)
INTRODUCTION
On compte en France de plus en plus de stations de traitement des effluents liquides présentes sur les sites industriels. Dans bien des cas, l’épuration biologique qui utilise les bactéries pour l’élimination de la pollution biodégradable est au centre du traitement. Cette méthode reste difficile à maîtriser pour les effluents industriels parce que souvent déréglée par les différents polluants présents dans les effluents et leur variabilité importante.
Les exigences de qualité dues aux évolutions technologiques de l’industrie font qu’aujourd’hui la fabrication des eaux de process est de plus en plus technique.
Simultanément, le traitement des rejets devient une priorité à laquelle les entreprises consacrent de plus en plus d’efforts.
C’est dans tous les secteurs industriels (chimie, agroalimentaire, papeterie, pétrole et pétrochimie, textile, métallurgie, traitement de surface) que le traiteur d’eau doit mettre à disposition des industriels son expérience et son savoir-faire (voir ).
Le traitement des eaux résiduaires industrielles est complexe. Chaque site, chaque usine est un cas particulier, auquel il convient d’adapter les équipements et les procédés pour répondre aux besoins.
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7. Quelques exemples récents de réalisations industrielles
Les quatre exemples qui suivent donnent une idée de la grande diversité des solutions à adopter dans différentes industries.
7.1 Papeterie du Leman à Thonon-les-Bains (Haute Savoie)
Les installations de traitement sont dimensionnées pour le traitement de la pollution carbonée et l’élimination des matières en suspension (figure 8).
Le prétraitement met en œuvre :
-
le LPS (lignine precipitate separator) pour la précipitation de la lignine contenue dans les liqueurs noires ;
-
l’OVH (oxydation par voie humide) pour les effluents de cuisson ;
-
la coagulation/floculation/flottation et décantation pour les effluents de défilage, de blanchiment et les effluents de couchage ;
-
la décantation pour les effluents de la machine à papier.
Ces effluents prétraités sont ensuite dirigés vers le traitement biologique par cultures fixées (Biofor).
Le design prend en compte un débit journalier global à traiter d’environ 17 000 m3 · j−1 pour un flux polluant global de 14 t DCO · j−1.
L’efficacité du traitement autorise un rejet dans la rivière Dranse (tableau 7).
HAUT DE PAGE7.2 Conserverie Bonduelle à Estrées-Mons (Somme)
Les effluents à traiter de cette industrie agroalimentaire se caractérisent par des débits élevés et une pollution facilement biodégradable.
Les lagunes existantes permettaient l’élimination d’environ 60 % de la DBO5 et 20 % du NTK mais ne pouvaient pas satisfaire aux qualités imposées pour le rejet final. Les normes de rejet très sévères concernant la DCO et surtout l’azote (NGL < 10 mg · L−1 et < 3 mg · L−1) étaient concomitantes à la faible température pouvant en période hivernale être un facteur limitant pour les cinétiques biologiques dans les bassins de boues activées.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - ONDEO Industrial solutions – Documents techniques (2003, 2004, 2005) et savoir-faire.
-
(2) - DEGREMONT - Mémento technique de l’eau - . 10ème édition, Technique et Documentation, Lavoisier, Paris (2005).
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(3) - AUDIC (J.M.) - Traitement d’élimination de l’azote et du phosphore par boues activées - . Conférences professionnelles organisées par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (14 juin 1994).
-
(4) - MERMIA (J.) - Principes généraux du traitement des eaux résiduaires industrielles - . Colloque organisé par la Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels (02/03 et 05/04 1974).
-
(5) - MORTIER (A.) - Aspects technologiques de l’épuration biologique - . Colloque organisé par la Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels (05/04/1974).
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