Chapitre I : Généralités
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consommation globale est représentée par l'utilisation en phase liquide. De nombreux domaines
d'application sont inclus, simultanément pour le traitement de l'eau, de l'air ou du gaz.
Les adsorbants à très large spectre appelés CAC sont très efficaces pour capter les
micropolluants organiques et inorganiques qui sont rejetés dans l'air. Par exemple, les CAC
permettent d'éliminer la couleur, la pollution diffuse (pesticides, organohalogénés), les
hydrocarbures ou non, l'odeur, le goût et les chlorures dans tous les types d'eau, y compris les
eaux potables, domestiques et industrielles. Ces adsorbants sont également utilisés pour
éliminer les odeurs des locaux clos (désodorisation), pour récupérer les solvants des industries
chimiques, les métaux précieux (or, argent…) et autres composés inorganiques des industries
hydro métallurgiques.
De plus, les CA ont un effet catalytique sur la réduction du chlore libre, ce qui peut être utile
dans les procédés de décoloration. L'utilisation de l'CA présente également l'avantage majeur
de ne pas produire de sous-produits, contrairement aux méthodes d'oxydation chimique. [30]
VI.5 : Préparation des charbons actifs
Tout produit commercialisable à haute teneur en carbone et à faible pourcentage de composés
inorganiques peut être utilisé comme matière première. Cependant, l'utilisation du CA dans le
traitement de l'eau nécessite une variété de qualités de produits pour répondre aux besoins des
diverses applications. Ces qualités changent en fonction du matériau de départ.
La figure I.3 montre l'organigramme le plus courant de la procédure de production d'un charbon
actif. La fabrication du charbon actif s’effectue soit par activation physique ou bien par
activation chimique.
Dans l'activation chimique ; la carbonisation et l'activation chimique sont généralement
effectuées en une seule étape et à des températures inférieures à 700 °C en décomposant
thermiquement le matériau initial qui a été infusé avec des activateurs chimiques comme l'acide
phosphorique, le chlorure de zinc ou L’acide sulfurique, l’hydroxyde de potassium, etc., ces
agents activateurs fonctionnent simultanément avec des agents déshydratants et oxygénant. Ces
traitements d'activation visent à dilater et modifier la structure poreuse du carbone. Cet agent
chimique favorise, de façon catalytique, la déshydratation, la carbonisation ainsi que la
réorganisation structurale du produit. Cette réorganisation développe des micros et méso pores,
tout en gardant partiellement la porosité initiale du précurseur. La nature de l’atmosphère
gazeuse (vapeur d’eau, CO2, CO, gaz inertes) peut également jouer un rôle important dans les
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Rétention des polluants organiques par un adsorbant élaboré à base de déchets marins - 24/77

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