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Etude critique du système de traitement de l'eau de chaudière du complexe industriel du littoral

( Télécharger le fichier original )
par Aldrin Jorel DJEUKEM TEMOMO
ENSAI de l'université de Ngaoundéré - Ingénieur 2017
  

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ANNEXES

ANNEXE 1 : RÉPARTITIONS DES VOTES PONDÉRÉS SUIVANT LES COTATIONS

Causes

/ personnes

Panne du compresseur d'air

Absence de réactifs ou kits d'analyses chimiques

Absence de quantification des produits de traitement supplémentaire

Eau du forage acide

Forte teneur en fer et chlorures

Corrosion de la vanne

Personnel peu qualifié

Responsable Technique

3

3

2

2

1

1

Responsable de Maintenance

3

3

3

2

1

1

Responsable de Production

3

3

3

2

2

1

Contremaître

3

3

3

3

3

1

Chef équipe A

3

3

3

3

3

2

Chef équipe B

3

3

3

3

3

2

Chef équipe C

3

3

3

3

3

2

Total

21

21

20

18

16

10

Annexe 2 : Récapitulatif des fréquences du diagramme de Pareto

Causes

Fréquence

% Fréquence

Fréquence cumulée (%)

80%

Panne du compresseur d'air

21

19,81

19,81

80%

Absence de réactifs ou kits d'analyses chimiques

21

19,81

39,62

80%

Absence de quantification des produits de traitement supplémentaire

20

18,87

58,49

80%

Eau du forage acide, forte teneur en fer et chlorures

18

16,98

75,47

80%

Corrosion de la vanne

16

15,09

90,56

 

Personnel peu qualifié

10

9,44

100

 

Total

106

100

 
 

ANNEXE 3: PRÉSENTATION DES EAUX DU COMPLEXE INDUSTRIEL DU LITTORAL

Eau de la bâche

Eau du forage

Eau filtrée

Annexe 4: Vue de face de la station de traitement

Annexe 5: Présentation des dispositifs de traitement d'eau

Filtre sable-gravier

Tour d'oxydation

Bac de récupération

Bac de décantation

Résine échangeuse d'ions

Bac de saumure

ANNEXE 6: PRÉSENTATION DE LA BÂCHE

Bâche

ANNEXE 7: QUESTIONNAIRE

Questions

Réponses

1. Comment jugez-vous la qualité de l'eau du forage ?

.........................................................

2. Avec quels réactifs traitez-vous l'eau du forage?

.........................................................

3. Comment savez-vous que l'eau du forage est traitée ?

.........................................................

4. Comment entretenez vous la station de traitement d'eau ?

.........................................................

5. Comment suivez-vous la qualité de l'eau traitée ?

.........................................................

6. Comment jugez-vous le personnel  ?

.........................................................

7. Qu'avez-vous fait après la panne du compresseur d'air ?

.........................................................

Annexe 8: Caractéristiques des équipements utilisés pour le traitement de l'eau

Equipement

Caractéristiques

Pompe de forage

Marque : MILTON ROY

Hauteur de relevage : 125 m

Débit (max) : 15 m3/h

Diamètre de refoulement : 75 mm

N° de série : TC-X 1510302583

Pompe de surface

Marque : MILTON ROY

Hauteur de relevage : 55 m

Débit (max) : 10 m3/h

N° de série : EWN-A 8003462571

Pompe de relevage

Marque : MILTON ROY

Hauteur de relevage : 6 m

Débit (max) : 8 m3/h

Diamètre de refoulement : 25 mm

Section de passage : 8mm

N° de série : MD-F 3592650048

Agitateur Motorisé

Marque : MILTON ROY

Nombre de tour : 1340 tours/minutes

Courant : 2,2 A

Tension : 380 V

Puissance : 0,75 kW

Cos ö : 0,60

N° de série : RC-N 1409020032

Résine échangeuse d'ions

Marque : AMBERJETTM 1200 Na

Matrix : Copolymère styrène di vinylbenzène

Capacité d'échange total : = 2,00 eq/l (Forme Na+)

Capacité de rétention de moisissure : 43 à 47% (Forme Na+)

Température de fonctionnement (max) : 135 °C

Hauteur du lit (min) : 800 mm

Vitesse de service (max) : 60 m/h

Débit : 5 à 50 m3 de solution par m3 de résine

Regénérant : NaCl (10%), HCl (4 à 10%), H2SO4 (1 à 8%)

Temps de contact (min) : 20 minutes

N° de série : AT 3414-2

Compresseur d'air utilisé (Avant sa panne)

Marque : MAXIMATOR

Tension : 230 V (60 Hz)

Courant : 2,5 A

Niveau sonore : 46 dB

Concentration d'oxygène : 2 litres/minutes

Pression de sortie : 36 kPa

Débit d'air : 3 litres/minutes

Consommation d'énergie : 110 kW

N° de série : DLE 8503-1

Annexe 9: Procédé de fabrication du savon

Annexe 10: Plan de localisation du Complexe Industriel du Littoral (CIL)

ANNEXE 11: FICHE DU RAPPORT JOURNALIER CONTRÔLE QUALITÉ

Annexe 12: Test Chimique de la dureté, TH (Manuel d'instruction HANNA Instruments)

Matériel :

§ Un bécher en plastique (20 ml), avec couvercle perforé ;

§ Un bécher en plastique (50 ml), avec couvercle perforé ;

§ Une seringue calibrée (1ml).

Réactifs :

§ Solution tampon, avec compte-gouttes (30 ml) ;

§ Indicateur Calmagite, avec compte-gouttes (10 ml) ;

§ Solution EDTA (HI 3812-0), 120 ml.

Mode Opératoire :

- Retirer le couvercle du bécher en plastique (20 ml). Puis rincer le bécher avec l'eau qu'il contiendra. Ensuite ajouter 5 ml de cet eau (jusqu'au trait de jauge) et replacer le couvercle ;

- Ajouter 5 gouttes de la solution tampon, à travers le couvercle du bécher, puis agiter minutieusement en formant des cercles ;

- Ajouter également 1 goutte de l'indicateur calmagite, ensuite agiter. La solution devient de couleur rouge-violette ;

- Prendre la seringue et le plonger dans la solution EDTA (HI 3812-0). Ensuite prélever la solution jusqu'à la marque zéro de la seringue ;

- Placer la seringue à travers le couvercle du bécher, et doser la solution goutte à goutte ;

- Continuer d'ajouter la solution d'EDTA jusqu'à l'obtention d'une couleur pourpre, ensuite agiter pendant 15 secondes après chaque nouvelle goutte jusqu'à ce que la solution devient bleue ;

- Lire le nombre de millilitres d'EDTA utilisés sur l'échelle de la seringue et multiplier la valeur obtenue par 300, afin d'obtenir le nombre de mg/ l de calcaire (CaCO3).

Annexe 13: Test Chimique de l'alcalimétrie, TA et TAC (Manuel d'instruction HANNA Instruments)

Matériels :

§ 2 béchers en plastiques calibrés avec couvercles perforés  (10 ml et 50 ml) ;

§ 1 seringue calibrée.

Réactifs :

§ Indicateur phénolphtaléine, avec compte-gouttes (10 ml) ;

§ Indicateur bromophénol bleu, avec compte-gouttes (10 ml) ;

§ Solution titrant HI 3811-0 (120ml).

Mode opératoire (TA) :

- Retirer le couvercle du bécher en plastique (20 ml). Puis rincer le bécher avec l'eau qu'il contiendra. Ensuite ajouter 5 ml de cet eau (jusqu'au trait de jauge) et replacer le couvercle ;

- Ajouter 1 goutte de l'indicateur phénolphtaléine, à travers le couvercle du bécher, puis agiter minutieusement en formant des cercles. Si la solution demeure incolore, noter la valeur du TA comme zéro et procéder à la mesure du TAC. Si la solution est rose ou rouge, procéder à la prochaine étape ;

- Prendre la seringue et le plonger dans la solution HI 3811-0. Ensuite prélever la solution jusqu'à la marque zéro de la seringue ;

- Placer la seringue à travers le couvercle du bécher, et doser la solution goutte à goutte en agitant, après chaque goutte. Continuer d'ajouter la solution HI 3811-0 jusqu'à l'obtention d'une in-coloration ;

- Lire le nombre de millilitres d'EDTA utilisés sur l'échelle de la seringue et multiplier la valeur obtenue par 300, afin d'obtenir le nombre de mg/ l de calcaire (CaCO3).

Mode opératoire (TAC) :

- Retirer le couvercle du bécher en plastique (20 ml). Puis rincer le bécher avec l'eau qu'il contiendra. Ensuite ajouter 5 ml de cet eau (jusqu'au trait de jauge) et replacer le couvercle ;

- Ajouter 1 goutte de l'indicateur bromophénol bleu, à travers le couvercle du bécher, puis agiter minutieusement en formant des cercles. Si la solution est verte ou bleue, procéder à la prochaine étape ;

- Prendre la seringue et le plonger dans la solution HI 3811-0. Ensuite prélever la solution jusqu'à la marque zéro de la seringue ;

- Placer la seringue à travers le couvercle du bécher, et doser la solution goutte à goutte en agitant, après chaque goutte. Continuer d'ajouter la solution HI 3811-0 jusqu'à l'obtention d'une couleur jaune ;

- Lire le nombre de millilitres d'EDTA utilisés sur l'échelle de la seringue et multiplier la valeur obtenue par 300, afin d'obtenir le nombre de mg/ l de calcaire (CaCO3).

Annexe 14: Test Chimique de sulfite (Manuel d'instruction HANNA Instruments)

Matériels :

§ 2 béchers en plastiques calibrés avec couvercles perforés  (20 ml et 50 ml) ;

§ 1 seringue calibrée.

Réactifs :

§ Solution d'acide sulfamique, avec compte-gouttes (30 ml) ;

§ Solution EDTA, avec compte-gouttes (30 ml) ;

§ Solution d'acide sulfurique, avec compte-gouttes (15 ml) ;

§ Indicateur amidon, avec compte-gouttes (10 ml) ;

§ Solution titrant HI 3822-0 (120 ml).

Mode opératoire :

- Retirer le couvercle du bécher en plastique (20 ml). Puis rincer le bécher avec l'eau qu'il contiendra. Ensuite ajouter 5 ml de cet eau (jusqu'au trait de jauge) et replacer le couvercle ;

- Ajouter 4 gouttes chacune de la solution d'acide sulfamique et l'EDTA, à travers le couvercle du bécher, puis agiter minutieusement en formant des cercles ;

- Ensuite ajouter également 2 gouttes de l'acide sulfurique et agiter ;

- Puis ajouter encore 1 goutte de l'indicateur amidon et agiter ;

- Prendre la seringue et le plonger dans la solution HI 3822-0. Ensuite prélever la solution jusqu'à la marque zéro de la seringue ;

- Placer la seringue à travers le couvercle du bécher, et doser la solution goutte à goutte en agitant, après chaque goutte. Continuer d'ajouter la solution HI 3822-0 jusqu'à l'obtention d'un mélange qui change d'incolore à bleu ;

- Lire le nombre de millilitres d'EDTA utilisés sur l'échelle de la seringue et multiplier la valeur obtenue par 200, afin d'obtenir le nombre de mg/ l de sulfite de sodium (Na2SO3).

Annexe 15: Mode opératoire des paramètres physico-chimiques analysés de l'eau du forage

pH : Le pH de l'eau du forage a été obtenu à l'aide du papier pH, par simple comparaison de la couleur de ce dernier avec le comparateur. Ceci a été effectué, après avoir trempé ce papier dans un bécher contenant 50 ml de cette eau.

Température : La température de l'eau du forage a été mesurée à l'aide d'un thermomètre, par simple lecture de la valeur affiché sur ce dernier. Ceci a été effectué, après avoir immergé ce thermomètre dans un bécher contenant 50 ml de cette eau. Elle est exprimée en degré Celsius (°C).

Turbidité : La turbidité de l'eau du forage a été mesurée à l'aide d'un turbidimètre, par simple lecture de la valeur affiché sur l'écran de ce dernier. Ceci a été effectué, après avoir immergé la sonde dans un bécher contenant 50 ml de cette eau. Elle est exprimée en NTU (Nephelometric Turbidity Unit).

Conductivité : La conductivité de l'eau du forage a été mesurée à l'aide d'un conductimètre, par simple lecture de la valeur affiché sur l'écran de ce dernier. Ceci a été effectué, après avoir immergé la sonde dans un bécher contenant 50 ml de cette eau. Elle est exprimée en micro Siemens par centimètre (uS/ cm).

Teneur en fer : La teneur a été déterminée en utilisant un kit d'analyse chimique du fer (matériels et réactifs fourni par HANNA Instruments). Dans un bécher de 20 ml, (préalablement rincé avec l'eau qu'elle contiendra, après que son couvercle a été enlevé) 10 ml d'eau du forage ont été ajouté. Ensuite un sachet du réactif HI 3834-0 a été ajouté. Puis le couvercle a été replacé et son contenu agiter jusqu'à dissolution complète des solides. Par la suite le couvercle est enlevé et le contenu du bécher a été transvaser dans le cube du comparateur. La solution est laissée pendant quatre minutes. La couleur de la solution dans le cube, a été comparée avec ceux du comparateur afin de déterminer la teneur qui correspond. Elle est exprimée en milligramme par litre (mg/l).

Teneur en chlorure : La teneur a été déterminée en utilisant un kit d'analyse chimique des chlorures (matériels et réactifs fourni par HANNA Instruments). Dans un bécher de 20 ml, (préalablement rincé avec l'eau qu'elle contiendra, après que son couvercle a été enlevé) 5 ml d'eau du forage ont été ajouté et le couvercle replacé. Ensuite deux gouttes de l'indicateur diphénylcarbazone ont été ajoutées à travers le couvercle du bécher, et ce dernier a été agité minutieusement en formant des cercles. Une coloration rouge-violette a été observée. Pendant l'agitation du bécher, la solution d'acide nitrique a été ajoutée goutte à goutte jusqu'à ce que la solution est devenue jaune. Une seringue a été prise et plonger dans la solution de nitrate de mercure (la solution HI 3815-0), afin de prélever celle-ci jusqu'à la marque zéro. La seringue a été placée à travers le couvercle du bécher, et la solution dosée goutte à goutte en agitant, après chaque goutte. La solution HI 3815-0 est dosée jusqu'à l'obtention d'un mélange qui change de jaune à violet. Le nombre de millilitres de la solution HI 3815-0 ajoutée a été lu sur l'échelle de la seringue, puis multiplié par mille (1000), afin d'obtenir le nombre de milligramme par litre (mg/l) de chlorure.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle