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En anglaisRÉSUMÉ
La désorption thermique conventionnelle est une technique de dépollution de terres excavées basée sur la vaporisation des polluants. Cet article décrit le principe et l’historique du procédé, puis les traitements des terres (chauffage en four tournant pour vaporiser les polluants) et des gaz (destruction des polluants à haute température, capture des poussières et neutralisation). Sont ensuite présentés les polluants pouvant être traités par désorption thermique, principalement des composés organiques et quelques inorganiques dont le mercure, puis les conditions de sécurité liées aux risques d’incendie et explosion. L’ensemble est illustré par un exemple concret de traitement.
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Conventional thermal desorption is a clean-up technology of excavated soils based on vaporizing pollutants. This article describes the principle and the history of the process, and then the treatments of soil matriix (heating in rotary kiln to vaporize pollutants) and gases (destruction of pollutants at high temperature, dust capture and neutralization). Then the pollutants that can be treated by thermal desorption are presented, mainly organic compounds and some inorganic ones including mercury, and the safety conditions related to the risk of fire and explosion. The set is illustrated by a concrete example of treatment.
Auteur(s)
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Jan HAEMERS : Administrateur-Délégué - Haemers Technologies SA (Bruxelles – Belgique)
-
Marie-Odile SIMONNOT : Professeur en Génie des procédés - Université de Lorraine (Nancy – France)
INTRODUCTION
La désorption thermique conventionnelle est une technique physique ex situ de traitement des sols pollués. Elle consiste à chauffer la terre polluée excavée dans un four rotatif, afin de vaporiser les polluants et ainsi les séparer physiquement de la matrice. Celle-ci est ensuite refroidie par mélange avec de l’eau et recyclée. Les gaz produits contenant les polluants sont traités dans une installation, où ils sont oxydés, filtrés, neutralisés voire parfois adsorbés avant rejet à l’atmosphère, en conformité avec la réglementation.
L’intérêt principal de la technique réside dans sa robustesse et son application à tout type de sol et tout type de polluant organique, y compris les mélanges. Le chauffage permet en effet de garantir l’atteinte de teneurs résiduelles très faibles voire non détectables pour les polluants concernés, permettant une réutilisation des terres très large et une élimination définitive de la pollution.
L’inconvénient principal de la technologie, en dehors de son coût parfois élevé dû à la consommation énergétique importante, est sa difficulté d’acceptabilité en raison de la taille des installations, de leur fonctionnement en continu et des nuisances qu’elle peut provoquer durant le traitement proprement dit.
Deux types d’installations sont utilisés : des installations fixes, en milieu industriel, où les nuisances sont bien maîtrisées, fonctionnant comme un centre de traitement de déchets, et des installations mobiles. Celles-ci sont mises en œuvre sur les sites industriels à dépolluer, généralement de grande surface et éloignés des populations, où les quantités de terres à traiter sont importantes (plusieurs dizaines voire centaines de milliers de tonnes) et où les terres après traitement sont replacées à l’endroit d’où elles avaient été excavées.
Les problématiques principales couvertes par la désorption thermique conventionnelle sont surtout liées aux cokeries et usines à gaz, ainsi qu’aux sites chimiques de grande taille. L’industrie pétrolière utilise également largement cette technique qui a été développée au départ pour elle, au niveau des raffineries et dépôts et aussi des stations-service. Aujourd’hui, la désorption thermique conventionnelle s’applique en grande majorité aux sites pétroliers (pétrole brut), aux sites pétrochimiques (raffineries), aux cokeries et usines à gaz (industrie du charbon) et aux grands complexes chimiques (engrais, explosifs, pesticides).
Le présent article a pour but de présenter les bases de la désorption thermique, de décrire les différents types de fours rotatifs, de traitement des gaz et d’apporter pour chacun d’eux les limites d’utilisation et d’application par rapport aux types de sols et types de polluants traitables.
KEYWORDS
heating | rotary kiln | soil treatment | remediation
DOI (Digital Object Identifier)
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7. Glossaire
Cokerie ; coking plant
Usine dans laquelle le charbon est converti en coke métallurgique afin de le rendre suffisamment résistant à la charge du haut-fourneau.
Concassage ; crushing
Étape consistant à briser grossièrement et réduire en granulats irréguliers des matières dures ou sèches à l'aide d'un marteau, d'un pilon ou d'un concasseur.
Criblage ; sieving
Étape consistant à séparer, suivant leur grosseur, des fragments solides.
Traitement de sol ex situ ; ex situ soil clean-up technology
Procédé de traitement de sol nécessitant l’excavation préalable de terre.
Traitement de sol in situ ; in situ soil clean-up technology
Procédé de traitement de sol sans excavation.
Usine à gaz ; gas plant
Usine produisant du gaz manufacturé ou gaz de ville.
Vis d’Archimède ; Archimede’s screw
Hélice tournant autour de son axe et qui permet de déplacer des matériaux très divers, comme de l'eau ou de la pâte à papier.
Attrition ; attrition
Opération qui vise à user, donc à modifier la surface d'un produit par frottement.
Lavage de gaz ; gas washing
Opération consistant à transférer la pollution gazeuse dans une solution de lavage (eau + agents réactifs si besoin). Le polluant passe alors de la phase gazeuse à liquide.
Adsorption ; adsorption
Phénomène par lequel des solides pulvérulents ou poreux, des solutions retiennent à leur surface des molécules, des ions en phase gazeuse ou liquide.
Absorption ; absorption
Procédé de séparation d'un mélange gazeux de certains de ses éléments par dissolution sélective dans un solvant.
Neutralisation des gaz ; gas neutralisation
Rendre neutre un acide par une base ou inversement.
Gaz fugitifs ; fugitives gazes
Rejets de polluants dans l'atmosphère libre après que ceux-ci aient échappé à une tentative de captation à l'aide d'une hotte, d'un joint, ou de tout autre moyen qui aurait dû assurer la capture et la rétention de ces polluants.
Particules fines ; fine particles
Particules plus petites que les particules grossières, de diamètre aérodynamique inférieur...
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - SHARMA (H.D.), REDDY (K.R.) - Geoenvironmental Engineering : Site Remediation, Waste Containment and Emerging Waste Management Technologies. - John Wiley and Sons, New York (2004).
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(2) - OGAWA (A.) - Separation of particles from Air and Gases. - Vol. I et II – CRC PRESS (1985).
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(3) - BICCOCHI (S.), L’HOSPITALIER (C.) - Les techniques de dépoussiérage des fumées industrielles. - Ed. TEC & DOC, Lavoisier, Paris (2002).
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(4) - WHITE (F.M.) - Heat and Mass transfer. - Addison-Wesley (1988).
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(5) - HUARD (M.), BRIENS (C.), BERRUTI (F.), GAUTHIER (T.) - A Review of Rapid Gas-Solid Separation Techniques. - International Journal of Chemical Reactor Engineering, Vol. 8 (1) (2010).
-
(6) - SVAROVSKI (L.) - Solid...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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USEPA (Agence de protection de l’environnement des États-Unis) : mise en œuvre de la désorption thermique
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