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Comparaison des technologies et des scénarios de gestion

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7.3.1.3 Calculs <strong><strong>de</strong>s</strong> intrants <strong>et</strong> extrants<br />

Pour une installation d’une capacité <strong>de</strong> 125 000 tonnes par année, le dimensionnement<br />

<strong>et</strong> la modélisation ont permis <strong>de</strong> déterminer les intrants <strong>et</strong> les extrants du procédé.<br />

Ceux-ci sont présentés dans le Tableau 7-3-2 ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sous. Les valeurs sont discutées<br />

plus en détails à la section 7.2.2.<br />

Tableau 7-3-2 Intrants <strong>et</strong> extrants d’une installation <strong>de</strong> tri-compostage traitant 125 000<br />

tonnes <strong>de</strong> résidus mélangés par année<br />

INTRANTS / EXTRANTS Données <strong>de</strong> bases Valeurs rapportées<br />

par tonne <strong>de</strong> RM<br />

traitée<br />

Intrants<br />

Matières organiques (rési<strong>de</strong>ntielles)<br />

125 000 tonnes/an<br />

345 tonnes/jour<br />

Eau <strong>de</strong> procédé<br />

0,05 m 3 /tonne<br />

Matériel filtrant du biofiltre 500 m 3<br />

Compost 30 % massique 215 tonne/tonne<br />

Résidus <strong>de</strong> bois (écorces déchiqu<strong>et</strong>ées) 70 % massique 500 tonne/tonne<br />

Électricité<br />

120 kWh/tonne<br />

Combustible (diesel) 1200 L/jour 3,5 L/tonne<br />

Extrants<br />

CO 2 biogénique<br />

1,23 tonne/tonne<br />

Rej<strong>et</strong>s soli<strong><strong>de</strong>s</strong> à éliminer 30 % massique 0,3 tonne/tonne<br />

(Fragments <strong>de</strong> plastique, métaux, verre <strong>et</strong><br />

autres)<br />

Métaux à recycler 5 % massique 0,05 tonne/tonne<br />

Compost<br />

0,26 tonne/tonne<br />

7.3.1.4 Croquis <strong>et</strong> schémas d’implantation<br />

Un schéma type d’implantation pour une installation d’une capacité <strong>de</strong> 40 000 tonnes<br />

par année est présenté en Annexe 2. On y remarque les différentes aires principales<br />

dont le bâtiment administratif, l’aire <strong>de</strong> réception <strong>et</strong> la fosse, les bioréacteurs, l’aire <strong>de</strong> tri,<br />

les silos-couloirs, le bâtiment <strong>de</strong> maturation ainsi que le biofiltre. Ce schéma inclut<br />

également l’espace requis pour la circulation <strong>et</strong> la pesée <strong><strong>de</strong>s</strong> camions <strong>et</strong> le<br />

stationnement pour les employés <strong>et</strong> visiteurs.<br />

7.3.2 Évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> aspects environnementaux<br />

7.3.2.1 Besoins <strong>de</strong> ressources<br />

- Besoins en eau<br />

Avant l’introduction <strong><strong>de</strong>s</strong> matières dans le bioréacteur, elles sont humidifiées via<br />

l’introduction d’eau fraîche dans le processus. Approximativement 6250 m 3 d’eau<br />

sont nécessaires au bon déroulement du processus (0,05 m 3 /t traitée).<br />

Étu<strong>de</strong> comparative <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

<strong>technologies</strong> Page 70

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