Thèse soutenue

Elimination de sulfure d'hydrogène sur charbon actif en réacteur biotique et abiotique : application à la désodorisation d'émissions industrielles

FR  |  
EN
Auteur / Autrice : Christelle Guey
Direction : Pierre Le Cloirec
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Chimie et Microbiologie de l'eau
Date : Soutenance en 1996
Etablissement(s) : Pau

Mots clés

FR

Mots clés contrôlés

Résumé

FR

Cette étude vise à évaluer la possibilité d'utiliser le charbon actif en tant que support bactérien, en traitement d'air pour l'élimination de sulfure d'hydrogène. Un plan d'expériences a estimé l'influence des paramètres spécifiques des systèmes biologiques sur les performances d'adsorption. La faisabilité d'une régénération biologique d'un charbon actif saturé a été démontrée, notamment par les bactéries thiobacillus thioparus et thiobacillus ferroxidans. La comparaison des performances d'un filtre à charbon colonisé ou non par des bactéries a montré que l'unité pilote biologique de laboratoire est plus performante que l'unité abiotique (capacité 5 fois supérieure). Ces conclusions ont été ensuite validées sur des colonnes de taille supérieure. En système biotique des capacités d'élimination importantes (1,43 g s-h#2s/ g ca) sont obtenues après 113 jours de fonctionnement (charge: 3,5 kg s-h#2s/m#3. J, vitesse de passage: 500 m/h). La transformation d'un filtre à charbon actif saturé en filtre biologique permet d'en allonger la durée de vie. La dernière étape, menée sur effluents industriels a permis d'évaluer l'influence de paramètres tels que température, humidité ou complexité du mélange odorant. La capacité d'élimination du charbon actif vis-à-vis de h#2s est supérieure à celle obtenue en laboratoire pour le système abiotique. Le résultat est inverse dans le cas d'un système biotique. Ceci est attribué à une température plus faible et à la présence moins importante de thiobacilles autotrophes acidophiles. La présence d'un consortium de germes hétérotrophes et de bactéries autotrophes permet l'oxydation simultanée de h#2s et de c. O. V. Une autre application sur site industriel à faible concentration en h#2s et forte vitesse de passage (temps de séjour 20 fois plus faible), a présenté des performances comparables à celles obtenues en laboratoire. La coexistence des phénomènes physico-chimiques et biologiques a conduit à un procédé plus performant, potentiellement applicable à des effluents gazeux complexes.