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1 - NATURE DES EFFLUENTS

  • 1.1 - Origine des effluents
  • 1.2 - Caractérisation générale des effluents

2 - CONDITIONS DE REJET

3 - RÔLE DU TRAITEUR D’EAU

4 - TRAITEMENTS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE

  • 4.1 - Traitements séparés d’effluents élémentaires
  • 4.2 - Prétraitements
  • 4.3 - Traitements physico-chimiques

5 - ADAPTATION DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE AUX EFFLUENTS INDUSTRIELS

6 - PROCÉDÉS DE TRAITEMENT AÉROBIE

7 - QUELQUES EXEMPLES RÉCENTS DE RÉALISATIONS INDUSTRIELLES

8 - CONCLUSION : QUELLES TENDANCES POUR L’AVENIR ?

  • 8.1 - De nouvelles normes
  • 8.2 - Des stations plus compactes et mieux intégrées dans leur environnement
  • 8.3 - Des stations plus performantes et une exploitation optimisée

Article de référence | Réf : G1300 v1

Adaptation du traitement biologique aux effluents industriels
Traitements biologiques aérobies des effluents industriels

Auteur(s) : Claude DELPORTE

Date de publication : 10 janv. 2007

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RÉSUMÉ

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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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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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1300

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5. Adaptation du traitement biologique aux effluents industriels

Le savoir-faire qui permettra la maîtrise de ce traitement peut se classer en quelques grands thèmes :

  • La connaissance de la spécificité des polluants générés par une activité industrielle donnée, en intégrant sa saisonnalité sur une période annuelle mais également les cycles typiques d’une semaine, voire d’une journée de production, qui découleront logiquement sur les effluents générés.

  • L’intégration environnementale d’une station de traitement au sein d’un site industriel avec ce que cela entraîne, en termes de sécurité, de traitement des nuisances olfactives ou sonores ou d’intégration paysagère.

  • La prise en compte fondamentale de la fiabilité de la station pour que celle-ci ne puisse être à l’origine d’un arrêt de production de l’usine. Redondances, mesures, contrôles, commandes sont étudiés dans ce sens.

  • Le choix de filières éprouvées pour l’effluent considéré est également une donnée essentielle.

  • Généralement les effluents ayant subi un traitement physico-chimique préalable, sont peu chargés en MEST. Leur DBO5 est donc essentiellement soluble.

  • La composition des effluents en nutriments nécessaires à la vie bactérienne (carbone, azote et phosphore) est rarement équilibrée. Un complément peut être nécessaire ou la mise en œuvre d’une nitrification/dénitrification peut s’imposer.

  • Les fortes concentrations en sels minéraux sont fréquentes et leurs variations rapides nuisent au développement de l’épuration biologique. Il faut donc les prévenir.

  • Les valeurs de pH et de température sont souvent variables : elles doivent être surveillées avec beaucoup d’attention et rectifiées pour être maintenues dans des zones optimales au développement de l’activité biologique. Les paramètres de dimensionnement, charge massique, charge volumique, temps de séjour, âge des boues sont éminemment variables suivant les procédés utilisés et les secteurs industriels considérés.

Le dimensionnement proprement dit d’une station de...

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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).

  • (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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