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Pollution des eaux et rivières et impact sur les populations riveraines: cas de la rivière Mgoua dans la zone industrielle de Douala-Bassa

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par Gisèle BAOK
Université de Dschang-FASA - Master en gestion de l'eau option environment 2007
  

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2.5.6 Lutte contre la pollution industrielle

Pour tout problème de pollution par l'industrie, que l'établissement soit susceptible d'être raccordé à un réseau d'assainissement urbain en vue d'une épuration de ses effluents dans la station communale ou non, les solutions correctes passeront successivement par :

· une campagne de mesures préalable afin de situer l'ampleur de la pollution à traiter ;

· une étude des fabrications et de la mise en oeuvre de « procédés propres » afin de minimiser les pertes en matières premières, les entraînements de réactifs... ;

· une nouvelle série de mesures afin de faire le point de la situation après les interventions dans les ateliers ;

· enfin :

- soit l'étude et le dimensionnement des ouvrages d'épuration pour le cas d'une station d'épuration individuelle,

- soit la définition des prétraitements nécessaires au bon fonctionnement des la station biologique communale pour le cas d'une solution d'épuration mixte commune-industrie,

- soit le dimensionnement de bacs de stockage pour le cas particulier notamment une partie de la pollution pourra être traitée dans un centre

de traitement spécialisé (Guerin et Thomazeau, 1985).

Campagnes de mesures

Dans le cas général l'on fera des mesures de débits et des prélèvements aux fins d'analyse du type DBO5, DCO, MES, pH, Conductivité, toxicité (test daphnie). Dans des cas particuliers, l'on fera des analyses spécifiques (huile, hydrocarbure pour les industries mécaniques et l'industrie du pétrole).

Les campagnes d'analyse sont effectuées sur une durée minimum de 24 heures à l'occasion d'une production de pointe, cette durée peut être portée à plusieurs jours en fonction des cycles de fabrication.

Lutte interne contre la pollution

Les modifications de procédés de fabrication

On peut distinguer à ce niveau deux types de « procédés propres » :

· les procédés à sec ou en milieu non aqueux : ici, les dépoussiérages peuvent être effectuées à sec, et les solvants organiques (méthanol par exemple) peuvent remplacer l'eau dans un grand nombre d'opérations (dégraissage en traitement de surface)

· les procédés humides : il est possible de récupérer des produits, soit en l'état d'origine donc recyclés comme matières nobles, soit dégradés donc éventuellement réutilisés comme sous produits pour d'autres usages ( en savonnerie, dans l'effluent constitué par les eaux de relargage, il est possible de récupérer la glycérine et le chlorure de sodium).

La réduction des volumes d'eau

Le coût et l'efficacité de la dépollution finale passent par la réduction des volumes d'eau à épurer d'une part et d'autre part par l'augmentation consécutive de la concentration des éléments polluants. La réduction des volumes d'eau résiduaires peut être obtenue par :

· Des économies réelles à travers la réduction des consommations : réutilisation en cascade pour des usages moins nobles par exemple ;

· La réorganisation des réseaux en isolant les eaux « claires » : circuit de refroidissement, eau de process non polluée...

· Le recyclage court : il se situe au niveau de la machine avec retour immédiat en fabrication sur celle-ci. Il s'agit d'une récupération simultanée de matières nobles donc d'une réduction de pollution à la source ;

· Le recyclage long : il consiste à épurer l'eau résiduaire qui peut alors être recyclée à différents niveaux de la fabrication ;

Procédés d'épuration des eaux usées industrielles

Gahungere (1990) propose les méthodes de traitement présentées au tableau 2.3 pour le traitement des eaux usées industrielles.

Tableau 2.3 : Principaux procédés utilisés pour l'élimination des pollutions

spécifiques
Types de Pollutions Procédé de traitement

Matière organique Procédé biologique aérobie (Boues activées, lagunage, filtres)

biodégradable Procédé biologique anaérobique (lagunage, digesteurs)

Matières en suspension Décantation, flottation, filtration

DCO, COT Traitement biologique, adsorption, oxydation

Azote Lagunage, nitrification et dénitrification dans des cuves de

boues activées, échange d'ions

Phosphore Précipitation chimique, boues activées

Métaux lourds Echange d'ions, précipitation chimique

Matière organique Traitement biologique, échange d'ions, osmose inverse,

dissoute électrodialyse

Substances toxiques Oxydation chimique, précipitation chimique, adsorption sur

(CN-, SO3 --, S--, Chlorates) charbon actif

Source : Gahungere, 1990

L'on devrait toujours considérer préalablement à l'examen détaillé d'un problème de pollution industrielle :

- que la station d'épuration est l'ultime remède à apporter aux méfaits de la pollution ;

- qu'il n'existe pas de solution intéressante, c'est-à-dire fiable techniquement et économiquement sans une remise en cause des conditions de travail.

Les industriels qui sont réticents à une intervention dans les ateliers et considèrent la station d'épuration comme une machine épurante à tout faire ont tort, techniquement toujours, économiquement souvent (Guezin et Thomazeau, 1985)

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