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Traitements physico‐chimiques
Traitements chimiques et physico-chimiques des déchets
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Traitements physico‐chimiques
Traitements chimiques et physico-chimiques des déchets

Auteur(s) : Jacques BOURGOIS, Bruno DEBRAY, Valérie LAFOREST

Date de publication : 10 oct. 2000

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1 - Considérations préalables

2 - Traitements chimiques

3 - Traitements physico‐chimiques

4 - Conclusion

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INTRODUCTION

Les filières de traitement des déchets visent différents objectifs. Il peut s’agir :

  • de permettre leur recyclage total ou partiel, parfois au sein même du procédé qui leur a donné naissance ou bien encore de faciliter leur valorisation matière ou énergétique ;

  • de permettre également leur retour « écocompatible » dans l’environnement après détoxication ou stabilisation‐solidification ;

  • enfin, de les décomposer, plus ou moins complètement, en espèces chimiques « inoffensives ».

Toutes ces filières de traitement nécessitent la mise en œuvre de techniques très variées qui relèvent de la thermique, de la mécanique, de la physique, de la chimie, de la physico-chimie ou de la biologie. Le présent article est relatif aux techniques chimiques et physico-chimiques. Pour l’essentiel, ces techniques jouent un rôle prépondérant dans les opérations d’élimination et de valorisation des déchets car elles permettent de séparer différentes fractions du déchet, de les concentrer ou d’en modifier l’état physique ou chimique. Nous nous attacherons, plus particulièrement ici, au cas des déchets spéciaux liquides.

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https://doi.org/10.51257/a-v1-g2070

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3. Traitements physico‐chimiques

Pour de plus amples renseignements sur ces opérations, le lecteur pourra se reporter à la rubrique « Opérations unitaires » du traité Génie des procédés des Techniques de l’Ingénieur (référence bibliographique [5]).

3.1 Procédés à membrane

Une membrane est une barrière mince (de quelques nanomètres à quelques millimètres) qui autorise ou interdit le passage de certaines entités chimiques sous l’effet d’une force de transfert (gradient de pression, de concentration, de température, de potentiel électrique...).

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3.1.1 Techniques

Les différents procédés utilisant des membranes sont les suivants :

La séparation par les procédés à membrane présente différents avantages par rapport aux techniques traditionnelles (évaporation, distillation, cristallisation...) : elle peut être employée à température ambiante ou proche de l’ambiante, en général sans changement de phase. Le procédé fonctionne en continu, est facilement automatisable et de maintenance faible. Il ne nécessite pas de réactifs chimiques.

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3.1.2 Nature des membranes

La structure des membranes peut être de deux types : isotrope (uniforme dans l’épaisseur) ou anisotrope (composite). Les membranes anisotropes sont plus fines, donc de productivité plus élevée.

Les membranes peuvent être de nature organique (acétate de cellulose, polysulfones, polyamides...) ou minérale (céramiques, métalliques, verres). Les membranes organiques sont encore les plus utilisées, mais les membranes minérales se développent largement aujourd’hui...

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