CHAPITRE : GENERALITES
15
des agrégats de colloïdes. Les floculants peuvent être minéraux (comme la silice
activée, les argiles) ou organiques (comme les alginates, les amidons, les
polyacrylamides, les polyamines synthétiques). La séparation solide-liquide des flocs
formés peut se faire par filtration, décantation ou flottation (Crini et al., 2007; Fernane,
2017)..
La coagulation-floculation permet d'éliminer jusqu'à 90% des matières en suspension et 75%
de la DBO dans les eaux traitées. Les coagulants inorganiques comme l'alumine sont efficaces
pour la décoloration des effluents textiles contenant des colorants dispersés et de cuve, mais
moins efficaces pour les colorants réactifs, azoïques, acides et basiques qui sont solubles dans
l'eau (Fernane, 2017).
Les procédés de traitement chimiques
Les procédés chimiques de traitement des effluents textiles viennent compléter les méthodes
physiques, offrant des solutions pour les polluants persistants et non biodégradables. Ces
techniques se divisent principalement en deux catégories : les procédés d'oxydation classiques
et les procédés d'oxydation avancés.
Les procédés d'oxydation classiques utilisent des agents oxydants puissants comme le
peroxyde d'hydrogène (H2O2) ou l'ozone (O3). Bien qu'efficaces, ils présentent certaines
limitations, notamment en termes de minéralisation complète des polluants récalcitrants
(Bumpus and Brock, 1988; Culp et al., 2002; Fernane, 2017).
Les procédés d'oxydation avancés (POA), quant à eux, représentent une avancée
significative dans le traitement des eaux usées. Ils reposent sur la production de radicaux
hydroxyles (OH•), des espèces extrêmement réactives capables de dégrader une large gamme
de polluants organiques (Neamtu et al., 2004). Les principaux POA incluent :
1. Les procédés d'oxydation homogène, comme le réactif de Fenton (Fe2+/H2O2)
(Benitez et al., 2001).
2. La photolyse homogène, combinant UV avec H2O2 ou O3 (Fernane, 2017).
3. La photocatalyse hétérogène, utilisant des semi-conducteurs comme TiO2 sous
irradiation UV (Fernane, 2017)..
4. Les procédés électrochimiques d'oxydation, directs ou indirects (électro-Fenton)
(Fernane, 2017)..
15
des agrégats de colloïdes. Les floculants peuvent être minéraux (comme la silice
activée, les argiles) ou organiques (comme les alginates, les amidons, les
polyacrylamides, les polyamines synthétiques). La séparation solide-liquide des flocs
formés peut se faire par filtration, décantation ou flottation (Crini et al., 2007; Fernane,
2017)..
La coagulation-floculation permet d'éliminer jusqu'à 90% des matières en suspension et 75%
de la DBO dans les eaux traitées. Les coagulants inorganiques comme l'alumine sont efficaces
pour la décoloration des effluents textiles contenant des colorants dispersés et de cuve, mais
moins efficaces pour les colorants réactifs, azoïques, acides et basiques qui sont solubles dans
l'eau (Fernane, 2017).
Les procédés de traitement chimiques
Les procédés chimiques de traitement des effluents textiles viennent compléter les méthodes
physiques, offrant des solutions pour les polluants persistants et non biodégradables. Ces
techniques se divisent principalement en deux catégories : les procédés d'oxydation classiques
et les procédés d'oxydation avancés.
Les procédés d'oxydation classiques utilisent des agents oxydants puissants comme le
peroxyde d'hydrogène (H2O2) ou l'ozone (O3). Bien qu'efficaces, ils présentent certaines
limitations, notamment en termes de minéralisation complète des polluants récalcitrants
(Bumpus and Brock, 1988; Culp et al., 2002; Fernane, 2017).
Les procédés d'oxydation avancés (POA), quant à eux, représentent une avancée
significative dans le traitement des eaux usées. Ils reposent sur la production de radicaux
hydroxyles (OH•), des espèces extrêmement réactives capables de dégrader une large gamme
de polluants organiques (Neamtu et al., 2004). Les principaux POA incluent :
1. Les procédés d'oxydation homogène, comme le réactif de Fenton (Fe2+/H2O2)
(Benitez et al., 2001).
2. La photolyse homogène, combinant UV avec H2O2 ou O3 (Fernane, 2017).
3. La photocatalyse hétérogène, utilisant des semi-conducteurs comme TiO2 sous
irradiation UV (Fernane, 2017)..
4. Les procédés électrochimiques d'oxydation, directs ou indirects (électro-Fenton)
(Fernane, 2017)..
