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sciences et techniques - Siaap, la cité de l'eau et de l'assainissement

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Épaississement statique<br />

Sous l’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> pesanteur, l’épaississement perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> concentrer les boues <strong>de</strong> 2 à 8 fois<br />

en les amenant <strong>de</strong> quelques grammes par litre à quelques dizaines <strong>de</strong> grammes par litre<br />

(concentration comprise entre 15 <strong>et</strong> 100 g/l). L’épaississement s’effectue donc par décantation<br />

dans une cuve à fond conique. La boue épaissie est évacuée par le bas (figure 27).<br />

Alimentation en boues<br />

Extraction <strong>de</strong>s boues épaissies<br />

© SIAAP<br />

Figure 27 : Épaississement statique gravitaire<br />

a. Schéma <strong>de</strong> fonctionnement<br />

b. Épaississeur à l’air libre parsemé <strong>de</strong> végétation (Seine aval)<br />

© SIAAP / Le Bar Floréal - E. Facon<br />

Épaississement par flottation<br />

C<strong>et</strong>te technique s’applique principalement aux boues biologiques d’une concentration comprise<br />

entre 2 <strong>et</strong> 8 g/l <strong>et</strong> peut également être utilisée pour épaissir certaines boues dites “tertiaires”. La<br />

flottation donne <strong>de</strong> bons résultats avec <strong>de</strong>s particules <strong>de</strong> gros diamètre <strong>et</strong> <strong>de</strong> faible <strong>de</strong>nsité.<br />

Le principe consiste à dissoudre <strong>de</strong> l’air sous forte pression soit dans <strong>la</strong> boue entrante (flottation<br />

directe), soit dans l’eau <strong>de</strong> souverse du flottateur (flottation indirecte), à l’intérieur d’un réservoir<br />

sous pression. Le mé<strong>la</strong>nge est ensuite introduit <strong>et</strong> détendu à pression atmosphérique dans <strong>la</strong><br />

cuve <strong>de</strong> flottation. La détente <strong>et</strong> <strong>de</strong> fortes turbulences provoquent <strong>la</strong> formation d’un nuage<br />

<strong>de</strong> fines bulles (environ 40 à 100 µm). Ces <strong>de</strong>rnières entraînent alors les MES à <strong>la</strong> surface du<br />

flottateur, où elles sont récupérées par rac<strong>la</strong>ge. L’eau <strong>de</strong> souverse (c<strong>la</strong>rifiée) est quant à elle<br />

aspirée au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie intermédiaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuve (figure 28).<br />

C<strong>et</strong>te technologie nécessite un conditionnement chimique préa<strong>la</strong>ble pour former les flocs sur<br />

lesquels les bulles d’air viennent se coller.<br />

Pont racleur<br />

Boues<br />

flottées<br />

Formation <strong>de</strong><br />

micro-bulles<br />

Introduction <strong>de</strong><br />

polymère<br />

Alimentation<br />

en boues<br />

biologiques<br />

Air surpressé<br />

Ballon <strong>de</strong><br />

pressurisation<br />

Pompe <strong>de</strong><br />

pressurisation<br />

© SIAAP<br />

Figure 28 : Flottation<br />

a. Schéma <strong>de</strong> fonctionnement b. Flottateurs (Seine centre)<br />

© SIAAP<br />

53<br />

SCIENCES ET TECHNIQUES / COLLÈGE ET LYCÉE

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