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1 - PROPRIÉTÉS DE L’EAU SUPERCRITIQUE AUX PERFORMANCES DE L’OXYDATION HYDROTHERMALE

2 - MÉCANISMES RÉACTIONNELS DE L’OXYDATION HYDROTHERMALE

3 - PRÉCIPITATION/DÉPÔT DES SELS MINÉRAUX

4 - PROCÉDÉS D’OXYDATION HYDROTHERMALE

5 - MODÉLISATION PAR MÉCANIQUE DES FLUIDES NUMÉRIQUE

6 - DÉVELOPPEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

7 - CONCLUSION

8 - GLOSSAIRE

9 - SIGLES ET NOTATIONS

Article de référence | Réf : CHV6010 v2

Développements industriels et commerciaux
Oxydation hydrothermale de déchets organiques liquides

Auteur(s) : Hubert-Alexandre TURC, Antoine LEYBROS

Date de publication : 10 août 2023

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RÉSUMÉ

Cet article aborde les principes de mise en œuvre de l’oxydation hydrothermale, les conceptions développées à la fois pour exploiter les propriétés remarquables de l’eau supercritique vis-à-vis de la minéralisation des déchets organiques et pour gérer les difficultés induites par le fonctionnement de procédés continus sous pression et température. Il résume quelques notions de base sur la réaction de combustion dans l’eau supercritique, et le comportement des charges salines. Il promeut l’apport de la mécanique des fluides numérique dans l’étude et l’extrapolation industrielle de ces procédés, pour lesquels le fort couplage entre chimie et thermohydraulique reste un sujet de développement.

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Auteur(s)

  • Hubert-Alexandre TURC : Ingénieur - Commissariat à l’Énergie Atomique, DES/ISEC/DPME/SEIP - Centre de Marcoule, Bagnols-sur-Cèze, France

  • Antoine LEYBROS : Ingénieur - Commissariat à l’Énergie Atomique, DES/ISEC/DMRC/STDC/LPSD - Centre de Marcoule, Bagnols-sur-Cèze, France

INTRODUCTION

Avec l’augmentation de la production annuelle de déchets et la raréfaction des options de mises en décharge, l’élimination et/ou le recyclage des matériaux composant ces déchets sont devenus une impérieuse nécessité pour nos sociétés industrielles. La gestion des déchets organiques passe généralement par des traitements thermiques (exemple [G 2 051]), lesquels permettent notamment de valoriser l’énergie calorifique libérée par la minéralisation des déchets.

Depuis les premiers développements en 1980, certains procédés innovants de traitement des déchets organiques ont vu le jour et, parmi eux, les procédés dits d’oxydation hydrothermale, procédés extrêmement performants du point de vue de leur polyvalence, de leur efficacité, et de leur compacité. Ces procédés permettent la minéralisation dans l’eau supercritique, particulièrement adaptée pour le traitement de substances réfractaires, pour le traitement de substances organiques dangereuses ou toxiques présentes isolément, dans des effluents industriels, ou des eaux usées urbaines.

Les températures mises en œuvre (en dessous de 600 °C), ainsi que les effluents gazeux et aqueux générés compatibles avec l’environnement, positionnent l’oxydation en eau supercritique comme un concurrent pertinent aux procédés thermiques classiques (température entre 850 et 1 100 °C). La mise en œuvre de l’oxydation dans les conditions de l’eau supercritique, de par ses températures et ses pressions élevées, a nécessité la conception de réacteurs innovants permettant le contrôle de la réaction, ainsi que la gestion de la corrosion de la précipitation de la charge minérale. Les développements industriels de ce procédé sont présentés.

Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire et un tableau des sigles et des notations utilisés.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-chv6010

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6. Développements industriels et commerciaux

La première société basée sur le traitement de déchets dans l’eau supercritique, MODAR, a été créée en 1980 par M. Modell et a été rachetée en 1996 par General Atomics. Le tableau 4 dresse l’inventaire des sociétés commerciales qui ont eu une activité reportée dans le domaine de l’oxydation hydrothermale, ainsi que leurs licenciés ou partenaires.

À partir de 2012, plusieurs sociétés impliquées dans l’oxydation hydrothermale sont apparemment toujours en activité :

  • General Atomics (GA) ;

  • SRI International ;

  • Hanwha Chemical Corp. ;

  • SuperCritical Fluids International (SCFI) ;

  • Aquarden :

  • ENN Envirotech Co. ;

  • 374 Water.

  • General Atomics a démontré la versatilité de son procédé envers plusieurs centaines de composés organiques et de mélanges tels que des pesticides, des explosifs, des polluants organiques et des retardateurs de flammes. Elle exploite plusieurs usines pour la destruction des armes chimiques et conventionnelles :

    • une usine de traitement de 660 L.h–1 pour la destruction de composants de cartouches (dépôt de l’armée américaine de Tooele) ;

    • une usine de 270 L.h–1 pour la destruction d’explosifs Oklahoma). Le skid procédé a été transféré par la suite à un partenaire coréen pour la destruction d’eau de traitement de TNT.

    Dans le cadre de son partenariat avec l’armée américaine, General Atomics fabrique actuellement trois systèmes d’oxydation hydrothermale d’une capacité de 450 kg.h–1 (destruction d’armes chimiques, Richmond, Kentucky). Ces installations permettent dans une première étape de neutraliser les matières explosives par l’intermédiaire de réactions chimiques obtenues dans des conditions de pression et de température modérées. Le post-traitement des effluents est réalisé par oxydation hydrothermale pour une destruction ultime. General Atomics a été également commissionné par l’armée américaine pour la construction d’un système en continu d’une capacité de 2 280 L.h–1 permettant la destruction d’armes conventionnelles...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - JAPAS (M.L.), FRANCK (E.U.) -   High pressure phase equilibria & PVT data of the water/oxygen system including water/air to 673 K and 250 MPa.  -  Ber. Bensunges. Phys. Chem. 89, pp. 1268-1275 (1985).

  • (2) - UEMATSU (M.), FRANCK (E.U.) -   Static Dielectric Constant of Water Steam.  -  J. Phys. Chem. Ref. Data, 9, pp. 1291-1306 (1980).

  • (3) - AKIYA (N.), SAVAGE (P.E.) -   Roles of water for chemical reactions in high-temperature water.  -  Chem. Rev., 102, pp. 2725-2750 (2002).

  • (4) - SAVAGE (P.E.), GOPALAN (S.G.), MIZAN (T.I.), MARTINO (C.J.), BROCK (E.E.) -   Reactions at supercritical conditions: applications and fundamentals.  -  AiChE J., 41, pp. 1723-1778 (1995).

  • (5) - LEYBROS (A.), ROUBAUD (A.), GUICHARDON (P.), BOUTIN (O.) -   Supercritical water oxidation of ion exchange resins: Degradation mechanisms.  -  Process Saf. Environ Protect., 88, pp. 213-222 (2010).

  • ...

1 Sites Internet

SCFI – AquaCritox® – Smarter Environmental Technology : http://www.scfi.eu/

Superwater Solutions : http://www.superwatersolutions.com/

General Atomics : http://ga.publishpath.com/hazardous-waste-destruction

Aquarden : http://aquarden.com/

374Water : http://374water.com/

Circular Materials : http://circularmaterials.it/

HAUT DE PAGE

2 Brevets

Modar Inc. – Processing Methods for the oxidation of organics in supercritical water – WO 81/03169

Modar Inc – Method for supercritical water oxidation – WO 92/21621

Modell – Supercritical water oxidation process and apparatus of organics with inorganics WO93/00304 – PCT/US92/05320

Modar Inc – Method and apparatus for solids separation in a wet oxidation type process – WO/8902874 – PCT/US88/03239

General Atomics – Downflow hydrothermal treatment – EP 1076042

Chematur Engineering AB – A high pressure and high temperature system – WO 01/17915

Aerojet General Co – Supercritical water oxidation reactor with wall conduits...

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