Compte tenu des fortes corrélations remarquées entre la qualité du surnageant et le notentiel
Zêta, nous avons étudié la possibilité d'optimiser les dosages en floculant en suivant l'évolution
de la charge pour differentes concentrations d'un même polymère. Ces essais se sont déroulés
dans des conditions identiques aux précédents, avec le floculant FO 9290. Les résultats sont
regroupes dans le tab eau 32. Lobjectif était d'introduire la quantité juste suffisante pour
neutraliser le potentiel (coagulation) et créer les ponts entre les particules unitaires Pafin
d accélérer les vitesses de décantation.
Tableau 32 - Evolution du potentiel Zêta pour différentes concentrations en FO 9290
Nature de
l'échantillon
Volume
floculant
Mesure de
PH
V
Série 1
esure de pote
Série 2
ntiel Zêta (m1
Série 3
P
Moyenne
Surnageant
0.5 kg/T
2.42 ml
7.19
-13.0
±0.3
- 13.3
±0.5
/
- 13.1
+ 0.4
Surnageant
1 kg/T
4.84 ml
7.35
-9.9
±0.3
- 10.8
±1.3
- 10.7
±0.9
- 10.4
± 1.0
Surnageant
1.3 kg/T
6.29 ml
7.58
-8.5
± 1.2
-8.5
±0.7
/
-8.5
±0.9
Surnageant
1.7 kg/T
8.23 ml
7.56
-7.5
±0.9
-6.8
±1.0
/
-7.1
± 1.0
Surnageant
2 kg/T
9.68 ml
7.55
0.0
±0.4
+ 0.1
±0.1
-0.4
±0.3
+ 0.1
±0.3
La figure 39 montre l'évolution du potentiel Zêta en fonction des différentes concentrations en
polymère. La courbe est caractérisée par un domaine linéaire jusqu'à une concentration de
1.4 kg/tonne. Pour des concentrations plus fortes, une brusque chute de potentiel se produit.
Le point de charge nulle est obtenu pour une concentration de 2 kg/tonne. Ce type de courbe
correspond à un surnageant essentiellement riche en matières colloïdales (DEGREMONT,
1989). Par opposition, les suspensions à forte concentration en matières organiques ou en
algues, présentent des courbes où l'annulation du potentiel Zêta est asymptotique. Il en résulte
alors une consommation en réactif nettement supérieure.
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