TRAITEMENT DES EAUX USEES DE L’INDUSTRIE TEXTILE PAR COMBINAISON DE PROCEDES DE COAGULATION-FLOCULATION DECANTATION ET ADSORPTION
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University of Tlemcen
Abstract
Cette étude a porté sur le développement d’une technique de traitement des effluents textiles en
combinant le procédé de coagulation-floculation avec celui de l’adsorption, dans le but
d’optimiser l’élimination des colorants synthétiques et de réduire l’impact environnemental des
rejets industriels. Une caractérisation physico-chimique des effluents de l’usine SOITINE a été
réalisée afin d’établir une référence pour la préparation de la solution synthétique utilisée dans
cette étude. Cette analyse a révélé une pollution organique et minérale significative, nécessitant
une approche de traitement appropriée. L’optimisation du processus de coagulation-floculation
a permis d’évaluer l’efficacité du sulfate d’aluminium et d’un biocoagulant dérivé du cactus.
Les résultats ont montré qu’une dose de 300 mg/L de sulfate d’aluminium réduisait la
concentration résiduelle du Bemacid Marine N-5R (BM-N5R) à 48,42 mg/L, alors qu’une dose
de 400 mg/L permettait d’abaisser celle du Bleu Bemacron RS 01 (BB-RS01) à 70 mg/L, à
partir d’une concentration initiale de 500 mg/L. Ces conditions ont permis d’atteindre des taux
d’élimination supérieurs à 90 %. L’association du biocoagulant cactus et du sulfate
d’aluminium a permis d’obtenir des rendements d’élimination de 86 % pour le BB-RS01 et de
71 % pour le BM-N5R, confirmant ainsi le potentiel du biocoagulant comme alternative
écologique aux coagulants chimiques conventionnels. Les performances d’adsorption ont
révélé que les peaux d’amande présentaient une capacité d’adsorption supérieure à celle de l’épi
de maïs, avec des valeurs maximales de 208,33 mg/g pour le BB-RS01 et de 243,9 mg/g pour
le BM-N5R. La caractérisation approfondie des biosorbants par différentes méthodes (MEB,
FTIR, ATG/DTA, BET, pHzpc) ont fourni des informations essentielles sur leurs propriétés
physico-chimiques, renforçant leur pertinence dans l'élimination des colorants résiduels
contenus dans l’eau. L’analyse des isothermes d’adsorption a montré que le modèle de
Langmuir était le plus adapté pour décrire ce processus. Les résultats obtenus ont révélé que les
matériaux testés peuvent représenter des biosorbants économique et durable pour l’élimination
des colorants textiles contenus dans les effluents industriels. Néanmoins, l’intégration des deux
procédés a démontré une synergie efficace, optimisant la dépollution des effluents textiles.
Cette approche combinée offre une solution durable et économiquement viable pour le
traitement des eaux usées industrielles, tout en valorisant des ressources naturelles et en
réduisant l’utilisation de produits chimiques conventionnels. Les résultats obtenus ouvrent des
perspectives prometteuses pour l’industrialisation de ces procédés et leur application à grande
échelle, contribuant ainsi à une gestion plus écologique et durable des effluents textiles.