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Mémoire pour l'obtention Ce travail concerne les analyses physico-chimiques des eaux usées avant et après ... le traitement par l'électrocoagulation.



Mémoire MASTER

constituants trouvés dans les eaux usées. De nombreux procédés sont mis en œuvre tels que la coagulation-floculation



CONCEPTION ET REALISATION DUNE CELLULE D

Conception et réalisation d'une cellule d'électrocoagulation pour le traitement des eaux. Mémoire de fin d'étude. 1. Introduction générale.



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atteindre des caractéristiques comparables à celles des eaux usées domestiques pour permettre un traitement en commun (Gérard 1999).



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1 juil. 2021 d'électrocoagulation. Mémoire. Rania Souidi ... Les stations de traitement des eaux usées (STEP) sont considérées comme l'un des points.



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Traitement des eaux de ballast par couplage de procédés d

Traitement des eaux de ballast par couplage de procédés d’électrocoagulation et d’oxydation électro-catalytique Par Mohamed El Mehdi Fri Mémoire présenté pour l’obtention du grade de Maître ès sciences (M Sc ) en sciences de l’eau Jury d’évaluation Directeur de recherche Patrick Drogui INRS-ETE



MEMOIRE MAGISTER Zahir BAKIRI TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR

MEMOIRE Présenté à la Faculté des Sciences de l’Ingénieur Département de Génie des Procédés Pour l’obtention du diplôme de MAGISTER Option : Génie Chimique Par Zahir BAKIRI THEME TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR DES PROCEDES BIOLOGIQUES CLASSIQUES : EXPERIMENTATION ET MODELISATION



FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES MEMOIRE

L’électrocoagulation est une technique de traitement des eaux usées basée sur le principe des anodes solubles Elle consiste à générer directement in situ les ions nécessaires par une oxydation d’une électrode (anode) dite sacrificielle à partir d’un courant électrique imposé

Quels sont les procédés membranaires pour le traitement des eaux usées?

? STAR : Procédés membranaires pour le traitement des eaux (M2P2) ? IÉEL : Elaoration de nouveaux matériaux de filtration pour la déphosphatation des eaux usées en milieu rural (LPME) ? M.I.N.E.S : Qualité de l'eau : dispositif de filtration des nutriments et micro-polluants

Quels sont les procédés de traitement des eaux usées ?

Procédés de traitement des eaux usées. Traitements biologiques: métabolisme microbien; traitements aérobies et anaérobies; cultures en suspension, biofilms, photosynthétiques. Nitrification, dénitrification, déphosphatation biologiques. Modélisation, simulation et conception de procédés à l'aide de logiciels.

Quelle est la capacité de traitement des eaux usées?

LES CHIFFRES CLÉS DE LA STATION D’ÉPURATION DE STRASBOURG - LA W ANTZENAU 5e station de France capacité de traitement de 1 moliil n d’équivalent habitants près de 70 moillni s m3 d’eaux usées traitées chaque année 17 000 ot nnes de matière sèche éliminées en une année Construite en 1988

Quels sont les avantages de l'électrocoagulation sur les effluents d'abattoir ?

L'application du procédé d'électrocoagulation sur les effluents d'abattoir permet d'atteindre des taux d'abattement de DCO totale variant de 80 à 88% et des taux d'enlèvement de la turbidité se situant entre 90 et 97% avec des coûts de traitement variant entre 0.58 et 1.33 $/m3 .

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AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ense mble de l a communauté universitaire élargie. Il es t soumis à la propriété intellectuelle de l'a uteur. C eci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document. D'autre part, toute co ntrefaçon, plagia t, reproduction i llicite encourt une poursuite pénale. Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

UNIVERSITE DE LORRAINE

Présentée

DOCTEUR DE

Spécialité

SALIM ZODI

Étude de l'épuration d'effluents de composition complexe par

Soutenue publiquement

Rapporteurs :

AVANT ey correction rigueur scientifique. oublier travail grâce à lui que je suis arrivé.

PLAN GENERAL

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I

1. 1.1. 1.2.

1.3. Réactions électrochimiques aux électrodes

1. Coagulation

1.5. Séparation liquide

1.6. Discussion sur le couplage EC

1.7.

2. Conception et exploitation des réacteurs

2.1.

3. Conclusion sur la bibliographie

CHAPITRE II

1. Unité EC discontinu

1.1. La cellule électrochimique

1.2. Pompe péristaltique

1.3. Réacteur agité

1.4. Générateur électrique

2. Unité EC continu

2.1. Réacteur cont

2.2. Générateur électrique

2.3. Pompe péristaltique

3. Méthodes analytiques

3.1. Mesure du pH

3.2. Mesure de la conductivité

3.3. Mesure de la turbidité

3.4. Mesure de la DCO

3.5. Mesure du COT

3.8. Mesure de Fe, Al et As dissous

3.9. Mesure des MES

3.10. Pesée

3.11. Mesure de la vitesse de décantation

4. Principaux effluents testés

4.1. Traitement des effluents textiles

4.2. Traitement des effluents de papeterie

4.3. Trai

5. Optimisation du couplage EC

CHAPITRE III

Abstract

Nomenclature

1. Introduction

2. Materials and methods

2.1. The industrial effluent

2.2. Wastewater analysis

2.3. The electrocoagulation unit

2.4. Settling tests

3. Results and discussion

3.1. Electroc

3.2. Settling process

4. Semi

5. Sludge volume index SVI

6. Conclusion

CHAPIT

Abstract

Nomenclature

1. Introduction

2. Experimental

Materials

2.2. Experimental devices

2.3. Analyses

2.4. Experimental design

3. Results and discussion

3.1. Box-Behnken ex

3.2. Optimization of operating conditions

3.3. Comparison with phenomenological conclusions

3.4. Discussion on sludge settling velocity (SSV)

4. Conclusion

CHAPIT

Abstract

1. Introduction

2. Materials and methods

2.1. Sampling of

2.2. Experimental set

2.3. Analytical methods

3. Results and discussion

3.1. DOC and COD removal

3.2. Spectroscopic measurements

3.3. Arsenic removal

3.4. Sludge settleability

4. Conclusion

CHAPITRE VI

Abstract

1. Introduction

2. Experimental

2.1. Wastewater samples and

2.2. Electrochemical reactor

2.3. Pollutants analysis and quantification

3. EC of the industrial waste

4. EC of pure solutions of arsenic salts

General feat

4.2. Application of the electrocoagulation model to As removal

5. Removal of As

5.1. Experimental observations

5.2. Modeling of As

6. Conclusion

CHAPITRE VII

Abstract

1. Introduction

2. Materials and methods

2.1. Synthetic wastewater

2.2. Experimental set

2.3. Analytical methods

3. Results and discussion

3.1. Effects of EC parameters

3.2. Energy consumption

3.3. Sludge formation

4. Conclusion

CONCLUSION GENERAL

LISTE DES PUBLICATIONS

Salim Z

Salim Zodi, Jean

Salim Zodi, Olivier Potier, Clémence Michon, Hélène Poirot, Gérard Valentin, Jean Salim Zodi, Olivier Potier, François Lapicque, Jean Salim Zodi, Olivier Potier, François Lapicque, Jean

LISTE DES FIGURES

Figure 1

Figure I

Figure I

Figure I

compte des formes polymères d

Figure I

Figure I

Figure I

Figure I

T] prise égale à 10-) (Zongo 2009)

Figure I

Figure I

Godart 2000)

Figure I

Figure Iuvette

Figure I

Figure I

Figure I

Figure I

et al. 2005)

Figure Iin 2011)

Figure II

Figure

Figure II

Figure II

Figure II

Figure II

Figure II-

Figure II

Figure II

Figure III

Figure III

Figure III

- 0 -, treatment 0 -, treatment period 60 min)

Figure III

-, conductivit-,

Figure III

-, conductivity 1.9 mS.cm-, treatment period 60min) after 1 h

Figure III

-, conductivity 1.9 mS.cm-, pH07).

Figure III

-, conductivity 1.9 mS.cm-, pH0

Figure III

0 7, current density 50 A.m-, conductivity 1.9 mS.cm-

Figure III0 7,

Figure III0, using Al and Fe electrodes at 50 A.m-, treatment

Figure III0

-, conductivity 1.9 mS.cm-.

Figure IV

Figure IV0=7).

Figure IV0=7).

Figure IV0=7).

Figure IV

0=7).

Figure IV0

Figure IV0

Figure V

at 150 A/m2.

Figure V254) (b), SUVA254

Figure V2

Figure V

exc em A/m2.

Figure VI

Figure VI

Figure VI

Figure VI

Figure VI

Figure VII

Figure VII

Figure VII

0= 7.5).

Figure VII

0= 7.5).

Figure VII

Figure VII

0= 7.5).

Figure VII

Figure VII

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I0

Tableau I

Tableau II

Tableau II

Table III

Table III

fluent

Table IV

Table IV

Table IV

Table VII

INTRODUCTION GENERALE

la réutilisation de l'eau biologiquem

Ainsi, les petites installations locales

de coagulants. Les hydroxydes composés dissous

En fon

vitesses différentes. un l . Nous avons choisi pour cette aitement par électrocoagulation le à la coagulation chimique et la combinaison des deux sur un effluent textile. . Le coût du traitement textile ànt

électrocoagulation

Plusieurs procédés physi

sur on de la parfois deique ne peut pas éliminer. ainsi deux chambres, la cellule électrochimique suivi du u cinq Le c procédé et les grandes conclusions de la littérature. reste dan Le c

Chapitre IIIdans

inétique de décantation de floc bjectif du troisième chapitre est d'étudier le

de quantifier la séparation des polluants et déterminer le rôle de la densité du courant, du

élimination de polluants produits in situ par coagulant, le flux l'électrocoagulation,

érature

Chapitre IV

les conditions optimales

Chapitre V

encore relativement inefficace. gulation et nous étudierons dans Separation and Purification Technology.

Chapitre VI

dequotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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