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Procédés reconnus destinés au traitement de l'eau potable

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5. Procédés <strong>de</strong> potabilisation <strong>de</strong> l’e<strong>au</strong>Autres procédés utilisés dans la potabilisation<strong>de</strong> l’e<strong>au</strong>Les métho<strong>de</strong>s décrites brièvementci-<strong>de</strong>ssous sont spéciales et moins fréquemmentutilisées dans le <strong>traitement</strong><strong>de</strong> l’e<strong>au</strong> <strong>de</strong>stinée à la consommation.Elles sont peu généralisables et nedoivent pas être mises en pratique sansavoir été soigneusement évaluées etajustées <strong>au</strong> cas particulier.Procédés d’oxydation avancésBut : oxydation <strong>de</strong> micropolluantsLes procédés d’oxydation avancés(advanced oxydation processes, AOP)s’appuient sur la formation <strong>de</strong> radic<strong>au</strong>xlibres OH formés secondairement àl’oxydation. Ils combinent par exemplel’ozone et l’e<strong>au</strong> oxygénée, les UV etl’ozone ou les UV et l’e<strong>au</strong> oxygénée.Les radic<strong>au</strong>x hydroxyles réagissent <strong>de</strong>manière non sélective. La MON, l’HCO 3-et le CO 32-sont <strong>de</strong> puissants capteurs<strong>de</strong> radic<strong>au</strong>x OH dans l’e<strong>au</strong> et réduisentdonc la concentrations <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers.Les micropolluants (pestici<strong>de</strong>s, médicaments,etc.) qui ne réagissent quepartiellement avec les <strong>au</strong>tres oxydantspeuvent être oxydés par AOP. Ce procédéengendre néanmoins <strong>de</strong>s sous-produitsprovenant <strong>de</strong>s réactions avec <strong>de</strong>scomposés <strong>de</strong> la matrice. Des étapes <strong>de</strong><strong>traitement</strong> supplémentaires, telles quela filtration (rapi<strong>de</strong>, lente ou sur charbonactif), visant à diminuer les t<strong>au</strong>x <strong>de</strong>COA, à éliminer les sous-produits(p. ex. NO 2-) ou les oxydants (e<strong>au</strong> oxygénée,ozone) sont indispensables pourl’obtention d’une e<strong>au</strong> <strong>potable</strong> stable.NitrificationBut : diminution <strong>de</strong> l’ammonium/ammoniacL’ammonium et l’ammoniac <strong>de</strong>s e<strong>au</strong>xbrutes proviennent essentiellement<strong>de</strong> l’agriculture. Dans la nitrificationmicrobiologique, <strong>de</strong>s bactéries oxy<strong>de</strong>ntles composés d’ammonium ennitrates. Cette réaction passe par lenitrite comme étape intermédiaire. Lanitrification <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’oxygène ensuffisance, ce que l’on réalise souventdans les procédés <strong>de</strong> <strong>traitement</strong> <strong>de</strong>l’e<strong>au</strong> par <strong>de</strong> simples casca<strong>de</strong>s d’aération.Les bactéries implantées peuventainsi disposer <strong>de</strong> tout l’oxygène nécessaire.L’oxydation chimique transforme,elle <strong>au</strong>ssi, l’ammonium en nitrate.L’ammonium revêt une importanceparticulière lorsque le chlore est utilisécomme désinfectant, puisque ces <strong>de</strong>uxcomposés réagissent pour former <strong>de</strong>schloramines, dont les propriétés désinfectantessont très inférieures à cellesdu chlore (chloration <strong>au</strong> point critique,voir plus h<strong>au</strong>t). L’élimination <strong>de</strong> l’ammoniacpeut également se faire par strippage,celui-ci étant extrait <strong>de</strong> l’e<strong>au</strong> sousforme gazeuse par injection d’air ou<strong>de</strong> vapeur dans l’e<strong>au</strong>. Cependant, cesprocédés <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt be<strong>au</strong>coup d’espaceet sont donc réservés <strong>au</strong>x stations<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> capacité. L’élimination <strong>de</strong>l’ammonium peut également s’effectuer,mais à dimension plus restreinte,par nanofiltration, électrodialyse ouéchange d’ions.68 | Traitement <strong>de</strong> l’e<strong>au</strong> <strong>de</strong>stinée à la consommation

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