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Traitement des eaux usées

Qu’est-ce que le traitement des eaux usées industrielles ?

Le traitement des eaux usées industrielles consiste à purifier l’eau utilisée dans les processus industriels avant son rejet dans l’environnement ou sa réutilisation. Cette eau peut contenir des contaminants lourds qui sont nocifs pour les écosystèmes et la santé publique, tels que des huiles, des métaux lourds, des solvants ou des polluants biologiques.

Pourquoi le traitement des eaux usées est-il important ?

Sources d’eaux usées industrielles

Industrie chimique

Industrie agroalimentaire

Métallurgie

Industrie du textile et du papier

Types de contaminants dans les eaux usées industrielles

Contaminants organiques

Principalement issus de résidus alimentaires, d’huiles, de graisses et de solvants. Ils peuvent provoquer un déficit d’oxygène dans les masses d’eau.

Substances inorganiques

Sels, acides et bases qui déséquilibrent les niveaux de pH. Ils sont difficiles à décomposer et nécessitent une neutralisation chimique.

Métaux lourds

Même en petites quantités, ils sont toxiques. Ils s’accumulent dans la chaîne alimentaire et représentent un problème environnemental majeur.

Contaminants microbiologiques

Certaines industries rejettent de l’eau contenant des bactéries ou des virus. Le traitement de cette eau est essentiel pour protéger la santé publique.

Principales technologies pour le traitement des eaux usées

Les technologies de traitement des eaux usées évoluent en permanence. Chaque type d’industrie a des besoins uniques, et la bonne combinaison de techniques est essentielle pour un traitement efficace et performant. Nous expliquons plus en détail ci-dessous les technologies les plus couramment utilisées.

Techniques de prétraitement

Le prétraitement constitue la première ligne de défense dans le processus de purification. Il permet d’éliminer les polluants les plus importants et de protéger les composants ultérieurs du processus.

Tamisage et filtration
Cette technique permet de capturer les solides grossiers qui ne sont pas dissous dans l’eau. Pensez aux cheveux, au papier, aux morceaux de plastique, au bois ou à d’autres matériaux solides qui peuvent facilement obstruer les pompes ou perturber le traitement biologique. Des grilles, des tamis à tambour ou des tamis à vis sont souvent utilisés. Plus le tamis est fin, meilleure est la protection du système. Exemple : Dans une entreprise de transformation de viande, les résidus organiques tels que les fragments d’os peuvent déjà être éliminés à ce stade.

Séparateurs huile-eau
Les huiles, graisses et hydrocarbures légers flottent sur l’eau. Les séparateurs huile-eau exploitent la différence de densité entre l’huile et l’eau. Ces composants peuvent alors être séparés par la gravité. Les systèmes plus avancés utilisent des filtres à coalescence pour regrouper les fines gouttelettes d’huile et rendre ainsi le processus de séparation plus efficace. Important : Les huiles et graisses peuvent former un biofilm qui gêne les processus biologiques. Il est donc indispensable de les éliminer dès le départ.

Méthodes de traitement biologique

Le traitement biologique a recours à des micro-organismes qui utilisent les polluants comme nourriture. Ces méthodes sont respectueuses de l’environnement et très efficaces pour décomposer la matière organique.

Systèmes aérobies
Dans ces systèmes, les bactéries ont besoin d’oxygène pour décomposer les substances polluantes. Elles transforment la matière organique en dioxyde de carbone, en eau et en nouvelle biomasse. Les techniques les plus couramment utilisées sont :

  • Systèmes à boues activées : De l’air est injecté dans un bassin d’aération pour maintenir les bactéries actives.
  • Filtres biologiques : Les eaux usées s’écoulent sur un lit de pierre ou de plastique sur lequel se développent des micro-organismes. Ces systèmes sont stables et faciles à contrôler, mais consomment beaucoup d’énergie à cause de l’aération.

Systèmes anaérobies
Dans ces systèmes, la décomposition s’effectue sans oxygène. Cette méthode est particulièrement efficace pour les eaux usées fortement concentrées en matières organiques, comme celles provenant de l’industrie agroalimentaire. L’avantage ? Elle libère du biogaz (principalement du méthane), qui peut servir de source d’énergie. Les réacteurs UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) sont des systèmes anaérobies populaires dans l’industrie. Ils consomment peu d’énergie, mais démarrent lentement et sont sensibles aux variations de température.

Méthodes physico-chimiques

Ces méthodes sont essentielles pour éliminer les substances difficilement biodégradables, comme les métaux lourds ou certains sels.

Coagulation et floculation
Dans ce processus, des produits chimiques (coagulants tels que le chlorure de fer ou le sulfate d’aluminium) sont ajoutés pour agglomérer de petites particules en flocons plus volumineux. Grâce à la floculation, les particules se rassemblent et peuvent facilement se déposer ou être éliminées par flottation. Application : Souvent utilisé pour le traitement des eaux usées contenant des colorants, des microplastiques ou des matières en suspension.

Neutralisation et précipitation
Les eaux usées dont le pH est trop bas (acide) ou trop élevé (base) sont neutralisées avec des acides ou des bases. Pour l’élimination des métaux lourds, on ajoute des précipitants qui transforment les métaux en formes insolubles afin qu’ils sédimentent. Exemple : Dans l’industrie de la galvanoplastie, il s’agit d’un traitement standard.

Technologies avancées

Pour les entreprises visant une purification complète ou la réutilisation de l’eau, les technologies avancées apportent une solution. Bien qu’elles soient plus coûteuses, elles sont extrêmement efficaces.

Osmose inverse (OI)
Il s’agit d’un procédé membranaire sous pression qui élimine presque toutes les substances dissoutes, y compris les sels, les métaux et les micropolluants. Le résultat est une eau extrêmement pure, qui peut même être réutilisée pour les systèmes de refroidissement ou comme eau de process. Inconvénient : Coûts énergétiques élevés et gestion des eaux résiduelles concentrées (saumure).

Désinfection par UV
Les rayons ultraviolets détruisent les bactéries, les virus et les champignons sans devoir utiliser de produits chimiques. Cette méthode est idéale comme dernière étape dans les installations de réutilisation. Voici quelques avantages :

  • Pas de produits résiduels
  • Action immédiate
  • Pas de développement de résistance parmi les micro-organismes

Filtration à charbon actif
Les filtres à charbon actif présentent une grande surface avec des pores microscopiques dans lesquels les contaminants sont adsorbés. Ces filtres permettent d’éliminer : Substances responsables d’odeurs et de goûts, solvants, colorants et micropolluants organiques (comme les résidus médicamenteux). Il existe des variantes en poudre et en granulés, en fonction de l’application. Une fois saturé, le charbon doit être remplacé ou régénéré.

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Conclusion

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