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Synthèse et propriétés du bioadsorbant
Valorisation d'un coproduit agroalimentaire en bioadsorbant pour traiter des solutions contaminées issues de la filière papetière
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Synthèse et propriétés du bioadsorbant
Valorisation d'un coproduit agroalimentaire en bioadsorbant pour traiter des solutions contaminées issues de la filière papetière

Auteur(s) : Grégorio CRINI, Pierre-Marie BADOT

Date de publication : 10 juil. 2008

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Présentation

1 - Contexte, problématiques et objectifs

2 - Synthèse et propriétés du bioadsorbant

  • 2.1 - Le charbon actif : l'adsorbant le plus utilisé
  • 2.2 - Synthèse du bioadsorbant
  • 2.3 - Propriétés physico-chimiques du bioadsorbant

3 - Protocoles expérimentaux et résultats

4 - Conclusions et perspectives

5 - Réglementation

Sommaire

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Auteur(s)

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INTRODUCTION

Les procédés de traitement et d'épuration des eaux usées les plus couramment utilisés sont efficaces, mais leurs coûts énergétiques sont souvent très élevés. À l'heure où les ressources pétrolières s'amenuisent, les agromatériaux, issus du végétal, apparaissent porteurs de solutions alternatives. Dans cet esprit, un nouveau matériau bioadsorbant à base de farine de blé est développé pour être utilisé dans des traitements physico-chimiques de décontamination de solutions contaminées issues de la filière papetière.

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2. Synthèse et propriétés du bioadsorbant

2.1 Le charbon actif : l'adsorbant le plus utilisé

L'adsorption liquide/solide est une méthode de séparation par laquelle des polluants (ou adsorbats), présents dans un liquide, se fixent à la surface d'un matériau solide (ou adsorbant)  .

Les performances de l'adsorption dépendent non seulement du type d'adsorbant utilisé (notamment de ses caractéristiques texturales et chimiques) et de l'espèce polluante (nature chimique), mais également des caractéristiques du liquide à traiter et des conditions opératoires de fixation (température, pH, force ionique…).

Les matériaux adsorbants les plus utilisés sont les charbons actifs commerciaux, car ils possèdent de remarquables propriétés de fixation dues notamment à leur structure poreuse particulière et à leur chimie de surface . Ils sont utilisés dans de nombreux domaines industriels. Cependant, même si les performances des charbons ne sont plus à démontrer, les procédés utilisant ces adsorbants ont un coût relativement important. De plus, les charbons saturent rapidement et une fois utilisés, la question de leur élimination se pose : on peut envisager de les régénérer ou de les incinérer, mais là encore, ces étapes d'élimination induisent des coûts élevés. Ces raisons peuvent expliquer pourquoi les charbons ne sont pas utilisés par de nombreuses filières industrielles dans le traitement des eaux usées. De nombreuses études de laboratoires ont ainsi été menées ces dernières années afin de remplacer les charbons par d'autres matériaux ne présentant pas ces inconvénients. On peut par exemple citer les argiles, les oxydes métalliques, la tourbe, le chitosane, les biomasses, des déchets industriels, agricoles ou forestiers. Cependant, bien que des résultats intéressants aient été obtenus sur certains matériaux (tourbe, chitosane), ils doivent encore faire leur preuve à l'échelle industrielle   .

Les charbons actifs sont utilisés pour récupérer des solvants (pétrochimie), séparer ou traiter des gaz (désulfuration), décolorer des liquides (agroalimentaires), purifier des principes actifs, traiter des eaux potables et des huiles, ou encore désodoriser (air) .

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