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1 - CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES

2 - TRAITEMENTS CHIMIQUES

3 - TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES

4 - CONCLUSION

| Réf : G2070 v2

Traitements physico-chimiques
Traitements physico-chimiques des déchets industriels liquides

Auteur(s) : Valérie LAFOREST, Jacques BOURGOIS, Robert HAUSLER

Date de publication : 10 avr. 2010

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RÉSUMÉ

Les procédés industriels produisent inévitablement un certain nombre de déchets liquides. Il est nécessaire alors de les traiter, soit pour les valoriser, soit pour les éliminer. La valorisation consiste à régénérer le déchet pour en extraire des matières premières, de l'énergie ou des matériaux complexes réutilisables. L'élimination elle, consiste en un procédé ayant pour objectif de le transformer en un effluent dépollué susceptible d'être rejeté dans l'environnement ou en un produit stockable durablement. Cet article propose un tour d'horizon des principales opérations chimiques et physico-chimiques mises en jeu dans le traitement des déchets liquides industriels : oxydo-réduction, procédés à membrane, adsorption, extraction par solvant, distillation, etc.

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ABSTRACT

Industrial processes inevitably produce a certain amount of liquid waste. They must then be treated, in order to valorize or eliminate them. Valorization regenerates waste in order to recover raw materials, energy or complex materials than can be reused. Elimination transforms waste into a depolluted effluent that can be released into the environment or a product that can be stored lastingly. This article reviews the major physico-chemical processes involved in the treatment of liquid industrial waste: oxidation-reduction, membrane processes, adsorption, solvent extraction, distillation, etc.

Auteur(s)

  • Valérie LAFOREST : HDR, Docteur - Chargée de recherche à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne

  • Jacques BOURGOIS : Docteur ès sciences - Professeur à l'École nationale supérieure de mines de Saint-Étienne

  • Robert HAUSLER : Docteur - Professeur à l'École des technologies supérieures de Montréal

INTRODUCTION

La production de déchets non ultimes, issus pour l'essentiel du secteur industriel, semble pour l'instant inévitable. Les filières de traitement des centres spécialisés visent alors différents objectifs :

  • permettre le recyclage total ou partiel de ces déchets ;

  • faciliter leur valorisation sous forme de matière ou d'énergie ;

  • permettre leur retour « écocompatible » dans l'environnement après détoxication ou stabilisation-solidification ;

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

Ces filières nécessitent la mise en œuvre de techniques très variées qui relèvent de différentes disciplines scientifiques : thermique, mécanique, physique, chimie, physico-chimie ou biologie.

Le présent dossier est relatif aux techniques chimiques et physico-chimiques. Nous développerons, plus particulièrement ici, le cas des déchets dangereux liquides issus de l'industrie.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g2070


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3. Traitements physico-chimiques

Pour de plus amples renseignements sur ces opérations, le lecteur pourra se reporter aux articles de la base documentaire « Opérations unitaires – Génie de la réaction chimique ».

3.1 Procédés à membrane

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3.1.1 Principe

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...).

Les différents procédés utilisant des membranes sont les suivants :

  • techniques membranaires [J 2 790] :

    • filtration [J 2 792] [J 2 793] ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BYRNES BROWER (J.), RYAN (R.L.), PAZIRANDEH (M.) -   Comparison of ion-exchange resins and biosorbents for the removal of heavy metals from plating factory wastewater  -  Environ. Sci. technol., n° 31, p. 2910-2914 (1997).

  • (2) - FRENZEL (I.), HOLDIK (H.), STAMATIALIS (D.F.), POURCELLY (G.), WESSLING (M.) -   Chromic acid recovery by electro-electrodialysis II. Pilot scale process, development, and optimization  -  Separation and Purification Technology, vol. 47, issues 1-2, p. 27-35 (déc. 2005).

  • (3) - JEDREJAK (S.), BOURGOIS (J.) -   Valorisation des fluides de coupe usés. Partie II : cas de l’évaporation à compression mécanique de vapeur  -  Déchets – Sciences et Techniques, n° 36, p. 23-28 (2004).

  • (4) - LAFOREST (V.), BERGUERY (C.), MALOSSE (R.), BOURGOIS (J.) -   Valorisation des fluides de coupe usés. Partie I : cas des techniques membranaires  -  Déchets – Sciences et Techniques, n° 36, p. 3-7 (2004).

  • (5) - VITTONATO (J.), LEGUBE (T.) -   La récupération des métaux...

DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES

1 Réglementation

Directive n° 961 EC du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO n° L257 du 10/10/1996 p. 0026-0040).

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement (JO du 21 septembre 2000).

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement (JO du 21 septembre 2000) Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances.

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (JO du 3 mars 1998).

Arrêté du 30 juin 2006 : ateliers de traitement de surface (JO du 05 septembre 2006).

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2 Annuaire

HAUT DE PAGE

2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive donnée à titre d’information)

Fournisseur d’électrodes pour les techniques électrolytiques

Electro-Chemical-Services (ECS)

  ...

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