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Entraînement des polluants volatils par stripping
Traitements physico-chimiques de la pollution soluble
G1271 v1 Article de référence

Entraînement des polluants volatils par stripping
Traitements physico-chimiques de la pollution soluble

Auteur(s) : Jean-Claude BOEGLIN

Date de publication : 10 oct. 2002 | Read in English

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1 - Neutralisation des rejets industriels

2 - Entraînement des polluants volatils par stripping

3 - Traitements d’oxydo-réduction

4 - Traitements de précipitation par voie chimique

5 - Traitements d’adsorption

6 - Traitements par échange d’ions

7 - Traitements de séparation et concentration par membranes

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Jean-Claude BOEGLIN : Ingénieur chimiste, Docteur ès sciences - Ancien Directeur de l’Institut de recherches hydrologiques (IRH)-environnement, Nancy - Conseiller scientifique de l’Institut de promotion industrielle (IPI)-environnement industriel, Colmar - Expert International du NANCIE (Centre international de l’eau de Nancy)

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INTRODUCTION

Les activités industrielles génèrent des rejets polluants hétérogènes en composition qui renferment en dehors des substances insolubles (cf. article « Traitements physico-chimiques de la pollution insoluble ») bon nombre de composés en dissolution de nature organique et minérale.

Pour l’élimination de la pollution soluble à caractère organique biodégradable, on a recours généralement à des procédés biologiques d’épuration par voie aérobie ou anaérobie.

On ne pourra, par contre, assurer la dépollution des rejets renfermant des composés minéraux ou organiques non biodégradables, dont certains ont un caractère toxique, que par l’intermédiaire de procédés physico-chimiques qui selon les facteurs spécifiques de la pollution sont constitués par :

  • les techniques de neutralisation, d’oxydo-réduction, de précipitation chimique, d’entraînement dans un gaz ou vapeur par dégazage ou strippage, d’adsorption sur charbon actif ;

  • les méthodes de concentration par échange d’ions, ultrafiltration et osmose inverse.

Dans cet article, nous développerons d’abord les aspects théoriques et technologiques des différents procédés, en situant les critères de dimensionnement et les performances épuratoires pouvant être obtenues. Ensuite, nous définirons les domaines d’applications industrielles, par la description, à titre d’exemples, d’installations de traitement assurant l’épuration des rejets dans diverses branches de l’industrie.

L’étude complète du sujet comprend les articles :

  • G 1 270 Traitements physico-chimiques de la pollution insoluble ;

  • G 1 271 Traitements physico-chimiques de la pollution soluble (le présent article).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1271

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2. Entraînement des polluants volatils par stripping

Le stripping, terme anglais assez difficile à traduire simplement en français, correspond à l’entraînement de gaz ou produits volatils dissous dans l’eau par l’action d’un autre gaz, en réalisant en fait une désorption.

Le domaine du stripping, dont l’efficacité sera optimale que dans une zone de pH bien déterminée, pouvant se situer fort loin de la neutralité, concerne les produits soufrés (hydrogène sulfuré H2S, gaz sulfureux, les sulfures…), azotés (ammoniac dissous NH3, ions ammonium NH 4 + ) et certaines matières organiques à caractère volatil (solvants, phénols, alcools…).

Les rejets industriels susceptibles d’être traités par stripping sont issus de :

  • l’industrie pétrochimique (extraction de l’hydrogène sulfuré et de l’ammoniac des eaux acides et des condensats) ;

  • la tannerie et la fabrication de cellulose et pâte à papier (procédé dit au sulfate) dont les eaux résiduaires sont chargées de composés sulfurés ;

  • les cokeries au niveau des eaux ammoniacales renfermant par ailleurs des composés phénoliques.

Dans la pratique, le stripping est réalisé dans des tours de contact où l’on fait ruisseler l’eau à traiter dans un contre-courant de gaz extracteur. Ces tours sont remplis d’un matériau de contact : anneaux de Raschig, coke, pouzzolane, remplissages plastiques tels qu’utilisés dans les réfrigérants atmosphériques modernes, etc. .

Le gaz extracteur peut être de l’air, mais plus souvent de la vapeur ou des gaz de fumée, parfois du gaz naturel. Très souvent le débit de gaz vecteur doit être particulièrement important par rapport au débit d’eau à traiter.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - Degrémont -   Mémento – Technique de l’eau  -  . Lavoisier – Techniques et Documentation (1989).

  • (2) - ECKENFELDER (W.W.) -   Gestion des eaux usées urbaines et industrielles  -  . Lavoisier – Techniques et Documentation (1982).

  • (3) - WEINER (R.) -   Épuration des eaux résiduaires dans la transformation et la galvanisation des métaux  -  . Éditions Eyrolles (1975).

  • (4) - SITS (Syndicat des Industries de Traitements de Surfaces) – Agence de l’Eau (Rhône – Méditerranée – Corse) -   Les traitements de surfaces : l’épuration des eaux résiduaires  -  . Imprimerie BOSC France (sept. 1998).

  • (5) - MASSCHELEIN (W.J.) -   Ozone et ozonation de l’eau  -  . Lavoisier – Technique et Documentation (1991).

  • (6) - ROBERT (L.), De DARDEL (F.) -   *  -  Adsorption...

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