valorisation des eaux usées

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Valorisation et traitement des eaux usées urbains et industrielle

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Valorisation et traitement des

eaux usées urbains et industrielle

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Il existe deux techniques principales pour épurer les eaux:

A- Les techniques biologiques

B- Les techniques physico-chimiques

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A-Les techniques biologiques

• Station d’épuration biologique

Le but des traitements biologiques est d’éliminer la pollution organique soluble au moyen de micro-organismes, bactéries principalement.les techniques physico-chimique sont souvent peu efficaces, coûteuses ou difficiles à mettre en œuvre.

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Les micro-organismes hétérotrophes, qui utilisent la matière organique comme source de carbone et d’énergie, ont une double action :

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1- La matière organique est en partie éliminée sous forme gazeuse lors de la minéralisation du carbone avec production de CO2 dans les procédés aérobies et de biogaz (CO2 + CH4) dans les procédés anaérobies

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2- La matière organique transformée en particules solides constituées de micro-organismes

issus de la multiplication bactérienne. Ces particules peuvent être facilement séparées de la phase

liquide par des moyens physico-chimiques tels que la décantation

par exemple.

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l’élimination des composés carbonés présents sous forme

soluble tels que sucres, graisses, protéines est nocif pour

l'environnement puisque leur dégradation implique la

consommation de l'oxygène dissous dans l'eau et nécessaire à la survie des animaux aquatiques.

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Traitement biologique avec apport artificiel d‘oxygene par diffusion de microbulles.

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B- Les techniques physico-chimiques

Les techniques physico-chimiques utilisent des moyens physiques (décantation, flottation, filtres et membranes) et/ou des produits chimiques, notamment des coagulants

(Chlorure ferrique, Sulfate d'aluminium…) et des floculants.

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Circuit de traitement des

eaux usées

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1- PRETRAITEMENT

• LE POSTE DE DEGRILLAGE Le dégrilleur retient les corps solides: bout de bois, sac en plastique, toile, etc...

• DESSABLAGE - DEGRAISSAGE Le poste de dessablage - dégraissage sert à extraire le sable, les huiles et les graisses.

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2- TRAITEMENT PRIMAIRE

Deux décanteurs primaires de type circulaire équipés de chacun d'un pont mobile et d'un racleur de font permettant l'élimination partielle des matières et l'envoi des boues fraiches par pompage vers la digestion et l'eau  qui part par sur-verse vers le bassin d'aération.

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3- TRAITEMENT SECONDAIRE

Un bassin d'aération permet le  traitement biologique des boues activées : le brassage et l'oxygénation de surface se font au moyen de 6 aérateurs à déclenchement automatique en fonction de la demande d'oxygène ; l'homogénéisation pour sa part se fait à l'aide de 2 agitateurs de fond.

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4- TRAITEMENT TERTIAIRE

4 bassins de de type filtration lente composés chacun d'une couche de gravier et de sable fin spécial permettent de filtrer l'eau provenant du clarificateur.

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5- REJET EN MER

Le pompage final des eaux épurées est effectué par 3 pompes immergées. Elles fonctionnent par duo de manière alternative et sont gérées par des automates.

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l’épuvalisation des eaux usées par les plantes

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Le traitement consiste à utiliser les besoins des plantes et leur système racinaire pour absorber les éléments dissous dans l’eau usée.

D’un point de vue physico-chimique, cette technique permet d’obtenir une élimination importante des nitrates (NO3

-), des phosphates (PO4---), de la demande

chimique en oxygène (DCO), des matières en suspension (MES) et des métaux lourds. Aussi, au niveau microbiologique, les coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques, les oeufs d’helminthes sont fortement réduits.

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Les traitements primaire (décantation) et secondaire (boues activées, SBR,..) sont réalisés en amont afin de réduire la charge organique contenue dans les eaux usées.

Comme l’illustre cette Figure, le système d’épuvalisation se compose de goulottes de 50 cm de large et de 5 à 50 m de long où sont disposées les plantes racines nues, en contact direct avec l’effluent à épurer.

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Comme le montre cette Figure, l’important chevelu racinaire des plantes placées en goulottes permettent un important développement de bactéries qui minéralisent les matières organiques en suspension. Les matières minéralisées et les ions sont ensuite absorbés par les plantes pour leur croissance.

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l’épuvalisation permet de traiter en épuration tertiaire une quantité moyenne de 10 à 12 m³ d’eaux usées par jour pour un système en circuit ouvert de 30 m.

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Fin