Essais De Traitement Des Eaux Usées De Fabrication De Peinture Par Des Sulfates D’aluminium Synthétisés A Partir De La Bauxite Locale

Clément Jurias Rasoloarimanana, Jean Claude Omer Andrianarimanana, Jean de Dieu Ramaroson, Jeannot Bako Razafindrakoto, Tiana Andriantsoa Rijarimanana

Abstract


Les caractérisations des eaux usées issues d’une usine de fabrication de peinture malgache ont montré que ces types d’eaux sont très chargés en matières organiques et en substances dissoutes surtout ceux des eaux usées de la fabrication des peintures à l’huile. Les valeurs des paramètres physico-chimiques tels que la turbidité, les matières en suspension et la demande chimique en oxygène sont prééminentes par rapport à celles des valeurs imposées par la norme des eaux de rejet Malagasy. Cette étude consiste à traiter ces eaux de rejet selon la méthode coagulation-floculation en utilisant le jar test. Deux types de sulfates d’aluminium ont été utilisés : le sulfate d’aluminium commercial (SAC) et les sulfates synthétisés à partir des bauxites locales (sulfate d’aluminium de Mantasoa (SAM) et sulfate d’aluminium de Soavinarivo (SAS)). Nous avons procédé séparément aux traitements des eaux usées issues des peintures à l'eau et celles issues des peintures à l'huile.

Lors du traitement des eaux usées issues des peintures à l'eau, les doses optimales sont obtenues pour 600 mg.L-1 de SAC, 400 mg.L-1 de SAM1 et 300 mg.L-1 de SAS1. On a eu recours à la chaux pour réguler le pH.

Les eaux usées issues des peintures à l’huile ont été traitées avec des poudres de sulfates d’aluminium. Les doses optimales du SAC et du SAS2 présentent les mêmes valeurs 2,4 g alors que celle du SAM2 est de 2,7 g. Afin d’ajuster le pH, nous avons utilisé de l’hydroxyde de sodium.

Pour les charges ioniques (ammonium, nitrate, nitrite, phosphate), elles ont été diminuées en concentrations sauf celle des ions sulfates.


Keywords


Bauxite, Sulfate D’aluminium, Coagulation-Floculation, Jar Test, Turbidité, Eaux Usées De Peinture.

Full Text:

PDF

References


X. Li, W. Zhang, S. Lai, Y. Gan, J. Li, T. Ye, J. You, S. Wang, H. Chen, W. Deng, Y. Liu, W. Zhang, G. Xue, “Efficient organic pollutants removal from industrial paint wastewater plant employing Fenton with integration of oxic/hydrolysis acidification/oxic”, Chemical Engineering Journal, vol. 332, pp. 440–448, 2018. https: //doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.008.

Paints. https: //www.essential chemical industry.org/materials-and-application/paints.html. (Consulté le 8 Novembre 2024)

B.K. Korbahti, N. Aktas, A. Tanyolac, “Optimization of electrochemical treatment of simulated industrial paint wastewater in a continuous tubular reactor”, Chemical Engineering Journal, vol. 148, pp. 444-451, 2009. https: //doi.org/10.1016/j.cej.2008.09.019.

Y.N. Jolly, A. Hossain, A. Sattar, A. Islam, “Impact of heavy metals on water and soil environment of a paint industry”, Journal of Bangladesh Chemical Society, vol. 25, pp. 159-165, 2012. https: //doi.org/10.3329/jbcs.v25i2.15068.

A. Adnan, H. Esmanur, Ö. Ayşe, “Determination of optimum treatment conditions for paint industry wastewater with the coagulation/flocculation method”, Desalination and Water Treatment, vol. 211, pp. 165–176, 2021. https: //doi.org/10.5004/dwt.2021.26624.

B.K. Dey, M.A. Hashim, S. Hasan, B.S. Gupta, “Microfiltration of water-based paint effluents”, Advances in Environmental Research, vol. 8, pp. 455-466, 2004. https : //doi.org/10.1016/S1093-0191(02)00122-3.

T. Urase, “Key Technologies for the Treatment of Wastewater from Textile and Paint Industries”, Journal of the Japan Society of Colour Material, vol. 96, pp. 400-404, 2023. https : //doi.org/10.4011/shikizai.96.400.

R. Renato, “Chemical treatment and reuse applications for latex paint industry wastewater treatment”, Desalination and Water Treatment, vol. 103, pp. 290-295, 2018. https : //doi.org/10.5004/dwt.2018.21932.

O. Dovletoglou, C. Philippopoulos, H. Grigoropoulou, “Coagulation for treatment of paint industry wastewater”, Journal of Environmental Science and Health, vol. A37, pp. 1361-1377, 2002. https: //doi.org/10.1081/ESE-120005992

R. Bouchareb, “Utilisation des graines de moringa oleifera dans différents procédés de traitement des eaux usées industrielles”, Thèse, Université de Constantine 3. 229 p. 2022.

E.A. Echiegu, C.O. Ezimah, M.E. Okechukwu, O.A. Nwoke, “Phytoremediation of Emulsion Paint Wastewater using Azolla Pinnata, Eichhornia Crassipes and Lemna Minor”, Nigerian Journal of Technology, vol. 40, pp. 550–557. 2021. https : //doi.org/10.4314/njt.v40i3.21.

S. Vishali, R. Karthikeyan, “Cactus opuntia (ficus-indica): an eco-friendly alternative coagulant in the treatment of paint effluent”, Desalination and Water Treatment, vol. 56, pp. 1-9, 2014. https: //doi.org/10.1080/19443994.2014.945487.

J. N. Ndive, I. A. Obiora-Okafo, O. D. Onukwuli, “Optimization Studies on the Coagulation–Flocculation Process for PWW Treatment Using Cactus oputia Extract: Comparative Studies for Performance Evaluation”, Journal of Basic and Applied Research International, vol. 29, pp. 16-31, 2023. https : //doi.org/10.56557/JOBARI/2023/v29i48409.

H. Sabir, Z. Mounir, B. Zahia, D. Rachid, B. Louiza, “Analysis of Wastewater Loaded with Paint Before and After Treatment of Coagulation–Flocculation”, Arabian Journal for Science and Engineering, vol. 37, pp. 897-903, 2012. https : //doi.org/10.1007/s13369-012-0219-0.

D. Ozturk, E. Dagdas, B.A. Fil, M.J.K. Bashir, “Central composite modeling for electrochemical degradation of paint manufacturing plant wastewater: One-step/two-response optimization”, Environmental Technology and Innovation, vol. 21, pp. 101264. 2021. https : //doi.org/10.1016/j.eti.2020.101264.

J. Mouna, A. Noureddine, “Coagulation treatment by Aℓ2(SO4)3 and residual Aℓ determination in Medjerda water dam (Tunisia)”, Journal de la Société Chimique de Tunisie, vol. 15, pp. 175-181, 2013.

https: //www.suezwaterhandbook.fr (Consulté le 08 Novembre 2024)

T.H. Monique, “Evolution des dérivés de l’aluminium utilisés comme agents coagulants”, Sciences et technique de l’eau, vol. 22, pp. 297-304, 1989.

B. Mounir, “Traitement des rejets industriels liquide par électrocoagulation/électroflotation en réacteur airlift, Thèse, Institut National Polytechnique de Toulouse, 200 p, 2007.

M. Naeem El-Sawy, H.H. Sokker, M.A. Hassan, E. Bahgat El-Anadouli, “Treatment of paint wastewater by radiation combined with coagulation and adsorption”, International Journal of Environment and Waste Management, vol. 11, pp. 87-99, 2013. https: //doi.org/10.1504/ijewm.2013.050602.

Décret portant la classification des eaux de surface et règlementation des rejets d’effluents liquide, Ministère de l’environnement Malagasy, 6 p, 2003.

M. Mamadiev, G. Yilmaz, “Treatment and recycling facilities of highly polluted water-based paint wastewater”, Desalination and Water Treatment, vol. 26, pp. 66–71, 2011. https: //doi.org/10.5004/dwt.2011.2111.

https://www.environnement.gouv.qc.ca (Consulté le 14 Décembre 2024)

https://chemifloc.ie>Ferric Sulphate -Iron Sulphate (Consulté le 14 Décembre 2024)




DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v48.2.6905

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Clément Jurias Rasoloarimanana

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.