\nUnit\u00e9<\/strong><\/td>\nMilieu r\u00e9cepteur<\/strong><\/td>\nDispositif de traitement<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nENIE<\/strong><\/td>\nOued Mekerra<\/td>\n | Station d’\u00e9puration<\/td>\n<\/tr>\n | \nPMA<\/strong><\/td>\nOued Mekerra<\/td>\n | Station d’\u00e9puration<\/td>\n<\/tr>\n | \nOrolait<\/strong><\/td>\nOued Mekerra<\/td>\n | Station d’\u00e9puration<\/td>\n<\/tr>\n | \nFromalait<\/strong><\/td>\nOued Mekerra<\/td>\n | Station d’\u00e9puration<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/span>7. Principe d’\u00e9puration de la STEP de la ville de SBA<\/span><\/h3>\n<\/span>7.1. Origine des eaux us\u00e9es<\/span><\/h4>\nLes eaux brutes sont celles provenant de la ville de SIDI BEL ABBES amen\u00e9es par les drains collecteurs et deux stations de relevage \u00ab une au centre du quartier de SIDI DJILALI et l\u2019autre \u00e0 proximit\u00e9 de la station d\u2019\u00e9puration au quartier appel\u00e9 LE ROCHER.<\/p>\n Le premier ouvrage est un d\u00e9versoir d\u2019orage n\u2019acceptant \u00e0 la station que 1642.5 m3\/h.La fraction sup\u00e9rieure \u00e0 ce d\u00e9bit d\u00e9borde et rejoint l\u2019Oued MEKERRA via le by-pass g\u00e9n\u00e9ral de la station. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/span>7.2. Fili\u00e8re de traitement<\/span><\/h4>\nLe d\u00e9bit admis au traitement suit la fili\u00e8re de traitement suivante :<\/p>\n \n- \u00a0D\u00e9grillage grossier<\/li>\n
- \u00a0D\u00e9grillage fin m\u00e9canis\u00e9<\/li>\n
- \u00a0Dessablage d\u00e9shuilage<\/li>\n
- \u00a0D\u00e9cantation primaire<\/li>\n
- \u00a0Epuration biologique en a\u00e9ration prolong\u00e9e avec une Nitrification D\u00e9nitrification de l\u2019Azote<\/li>\n
- \u00a0D\u00e9cantation secondaire<\/li>\n
- \u00a0D\u00e9sinfection de l\u2019effluent<\/li>\n
- \u00a0Recirculation des boues biologiques<\/li>\n
- \u00a0Extraction des boues en exc\u00e8s<\/li>\n
- \u00a0Stabilisation des boues<\/li>\n
- \u00a0Epaississement des boues<\/li>\n
- \u00a0D\u00e9shydratation naturelle des boues sur lits de s\u00e9chage (STEP SBA, 2015)<\/li>\n<\/ul>\n
7.3. D\u00e9versoir d’orage<\/strong><\/div>\nUn d\u00e9versoir d\u2019orage install\u00e9 \u00e0 l\u2019amont de la STEP d\u00e9verse le surplus de d\u00e9bit admissible dans le by-pass g\u00e9n\u00e9ral de la STEP.La hauteur de la lame de d\u00e9bordement sera adapt\u00e9e pour accepter au traitement 1642.5 m3\/h. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/span>7.4. Le pr\u00e9traitement<\/span><\/h4>\nLes eaux us\u00e9es arrivent dans un bassin \u00e0 travers une grille grossi\u00e8re qui permet de retirer les d\u00e9chets les plus gros (papiers, feuilles, mati\u00e8res plastiques, objets divers).<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b01: Grille grossi\u00e8re (entr\u00e9e de l’eau dans la step) (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n On utilise un r\u00e2teau pour enlever les d\u00e9chets apr\u00e8s d\u00e9grillage. On a 3 conduits, 4 pompes qui assurent le relevage des eaux, 2 d\u00e9grilleurs fins m\u00e9canis\u00e9s qui permet l\u2019\u00e9limination des petits d\u00e9chets. Le diam\u00e8tre des mailles est de 15 \u00e0 20mm, et celui des d\u00e9grilleurs fins m\u00e9canis\u00e9s est de 5 \u00e0 10mm.<\/p>\n Il existe aussi un d\u00e9grilleur manuel utilis\u00e9 lorsqu\u2019il y\u2019a beaucoup d\u2019eau et qui a pour r\u00f4le d\u2019\u00e9liminer les d\u00e9chets.<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b0 2: D\u00e9grilleur m\u00e9canique\/d\u00e9grilleur manuel (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n 7.4.1. Dessableur\u2013D\u00e9shuileur (2unit\u00e9s)<\/h5>\nLe chenal de fuite des grilles est \u00e9quip\u00e9 de glissi\u00e8res destin\u00e9es \u00e0 recevoir des batardeaux ayant pour but l\u2019isolement de un ou deux dessableur. Dans ce cas, un trop-plein de s\u00e9curit\u00e9 est pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019aval des grilles.<\/p>\n Ce trop-plein est en communication avec le by-pass g\u00e9n\u00e9ral de STEP.<\/p>\n Le dessableur est du type longitudinal \u00e0 deux compartiments : il est constitu\u00e9 d\u2019un chenal en b\u00e9ton de forme trap\u00e9zo\u00efdal longueur 26.00 m largeur 4.00 m \u00e9quip\u00e9 d\u2019un pont suceur et \u00e9cumeur. Ce pont anim\u00e9 d\u2019un mouvement de va et vient est \u00e9quip\u00e9 d\u2019un groupe moto \u2013 r\u00e9ducteur de translation de 0.37 kW ainsi que d\u2019un arr\u00eat d\u2019urgence du \u00ab coup de poing \u00bb<\/p>\n Une pompe \u00ab air lift \u00bbembarqu\u00e9e avec groupe moto suppresseur de 4kw assure l\u2019\u00e9vacuation du sable d\u00e9pos\u00e9 vers un lit de s\u00e9chage.<\/p>\n Ces appareils sont doubl\u00e9s de pompes submersibles \u00e0 effet vortex. Une lame d\u2019\u00e9cumage r\u00e9glable, embarqu\u00e9e \u00e9galement, permet l\u2019\u00e9vacuation des flottants via un d\u00e9versoir d\u2019extr\u00e9mit\u00e9. Le puisard \u00e0 flottants est \u00e9quip\u00e9 d\u2019un groupe moto r\u00e9ducteur de vidange de 10m3\/h sous 10 mce.<\/p>\n Le d\u00e9bordement en fin d\u2019ouvrage se fait sur un d\u00e9versoir d\u2019extr\u00e9mit\u00e9 en paroi mince. L\u2019effluent collect\u00e9 dans un puisard d\u2019extr\u00e9mit\u00e9 est \u00e9vacu\u00e9 gravitairement vers la suite du traitement. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n La flottation des huiles et le maintient en suspension des mati\u00e8res organiques sont assur\u00e9s par de l\u2019air insuffl\u00e9 dans les dessaleurs via des rampes poreuses type incolmatable \u00e0 grosses bulles. Les tuyauteries sont ex\u00e9cut\u00e9es en acier galvanis\u00e9. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n La production d\u2019air est assur\u00e9e par deux suppresseur rots (1 marche +1 secoure) de 580m3\/h sous 4 m ce chacun.<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b0 3: Dessablage (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b0 4: D\u00e9shuilage (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n 7.4.2. D\u00e9canteurs primaires<\/h5>\nLes deux d\u00e9canteurs primaires sont aliment\u00e9s \u00e0 partir des chambres 2 et 3 de la tour de r\u00e9partition n\u00b0 I via une tuyauterie DN 600.<\/p>\n Cette tuyauterie est noy\u00e9e dans le b\u00e9ton du radier et d\u00e9bouche dans une jupe sipho\u00efde de tranquillisation install\u00e9e au centre de l’ouvrage.<\/p>\n Ces ouvrages re\u00e7oivent les eaux brutes pr\u00e9trait\u00e9es et les boues secondaires en exc\u00e8s. L’adjonction de ces derni\u00e8res \u00e0 cet endroit a pour but de faciliter l’extraction des boues primaires en rendant celles-ci moins visqueuses et de «rafra\u00eechir» les eaux brutes par la pr\u00e9sence de boues activ\u00e9es r\u00e9duisant le risque de mauvaises odeurs en ce point de la station.<\/p>\n Les boues d\u00e9cantent et se retrouvent sur le radier de l’ouvrage d’o\u00f9 elles sont racl\u00e9es et ramen\u00e9es au centre vers la poche \u00e0 boue \u00e9galement racl\u00e9e. Elles sont ensuite transf\u00e9r\u00e9es par tuyauterie DN 80 mm vers le puisard \u00e0 boues fra\u00eeches. Les eaux d\u00e9cant\u00e9es d\u00e9bordent dans une goulotte p\u00e9riph\u00e9rique de surverse. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Chaque ouvrage DN 26 m ex\u00e9cut\u00e9 en b\u00e9ton arm\u00e9 est \u00e9quip\u00e9 d’un m\u00e9canisme racleur. Il s’agit de m\u00e9canisme du type tract\u00e9 avec pont tournant reposant d’une part sur un pivot central et d’autre part sur le voile p\u00e9riph\u00e9rique de l’ouvrage sur lequel tourne la roue motrice entra\u00een\u00e9e par un groupe moto-reducteur. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Le pont se d\u00e9place sur le bord du bassin tout en pivotant autour du point central d’assise. A ce pont est fix\u00e9 le dispositif de raclage de fond (en pente) balayant les boues vers le centre du d\u00e9canteur.<\/p>\n Du type «2\/3», il est \u00e9galement muni de racles de pr\u00e9 balayage. Les flottants sont pouss\u00e9s par un racleur de surface solidaire de la passerelle et envoy\u00e9s dans une tr\u00e9mie de r\u00e9cup\u00e9ration. Le dispositif de raclage de fond est du type relevable ceci permet les op\u00e9rations d’entretien sans qu’il soit n\u00e9cessaire de vidanger le d\u00e9canteur. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b0 5: Le D\u00e9canteur primaire (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n <\/span>7.5. Le traitement biologique<\/span><\/h4>\n7.5.1. Le transport<\/strong><\/div>\nLes eaux en provenance des d\u00e9canteurs primaires sont transport\u00e9es graviterement par un chenal vers les bassins d\u2019a\u00e9ration. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n 7.5.2. Fonctionnement au niveau des bassins d’a\u00e9ration (2 unit\u00e9s)<\/h5>\nLes eaux pr\u00e9trait\u00e9es arrivent dans un chenal de r\u00e9partition aboutissant en t\u00eate des bassins de d\u00e9nitrification. Ce chenal est \u00e9quip\u00e9 de 4 pelles d\u2019\u00e9tangs invers\u00e9es permettant d\u2019ajuster le d\u00e9bit nominal de chaque ligne de traitement et d\u2019en assurer l\u2019\u00e9quipartition.En cas de fausse man\u0153uvre (vanne ferm\u00e9e).<\/p>\n Le d\u00e9bit peut passer en sur verse de pelles d\u2019\u00e9tangs \u00e9vitant ainsi tout risque de d\u00e9bordement sur le sol. Les vis d\u2019Archim\u00e8de localis\u00e9es \u00e0 l\u2019aval de chaque bassin d\u2019a\u00e9ration renvoient en t\u00eate de la cellule de d\u00e9nitrification la liqueur mixte.<\/p>\n Un chenal en b\u00e9ton est pr\u00e9vu \u00e0 cet effet. Le fonctionnement des vis est asservi \u00e0 un jeu de minuterie d\u00e9finissent la cadence de fonctionnement et de ce fait, le taux de recirculation. La b\u00e2che de d\u00e9nitrification est munie d\u2019un baffle longitudinal (r\u00e9alis\u00e9 en b\u00e9ton arm\u00e9) et circuler les eaux dans cet ensemble \u00e0 une vitesse de l\u2019ordre de 20cm\/sec \u00e9vitant ainsi les d\u00e9p\u00f4ts de boues.<\/p>\n Au niveau des bassins d\u2019a\u00e9ration, le brassage et l\u2019oxyg\u00e9nation de la liqueur mixte sont assur\u00e9s par des a\u00e9rateurs de surface \u00e0 rotation lente install\u00e9e sur des passerelles.<\/p>\n Cette disposition assure une grande d\u2019acc\u00e8s aux a\u00e9rateurs. La liqueur mixte est \u00e9vacu\u00e9e dans une goulotte de collecte via une lame de d\u00e9bordement et cloison sipho\u00efde r\u00e9alis\u00e9e en b\u00e9ton, vers les d\u00e9canteurs. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b06: Le Bassin d’a\u00e9ration (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n 7.5.3. Tour de r\u00e9partition<\/strong><\/div>\nLa liqueur mixte en provenance des quatre bassins d\u2019a\u00e9ration est transport\u00e9e gravitairement vers une chambre de r\u00e9partition divisant les eaux vers les deux d\u00e9canteurs.<\/p>\n 7.5.4. D\u00e9canteur Secondaire (2 unit\u00e9s)<\/h5>\nLes eaux clarifi\u00e9es sont ensuite envoy\u00e9es vers le poste de d\u00e9sinfection.<\/p>\n Les flottants sont r\u00e9colt\u00e9s dans un puisard annexe \u00e0 chaque ouvrage, ils sont \u00e9quip\u00e9s d\u2019une pompe refoulant de liquide vers les d\u00e9canteurs primaires.(STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b07: Le D\u00e9canteur secondaire (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n 7.5.5. Puisard \u00e0 boues<\/h5>\nLe puisard \u00e0 boues est en communication hydraulique avec les deux d\u00e9canteurs par l\u2019interm\u00e9diaire de tuyauterie \u00e0 boues install\u00e9es sous les ouvrages et de tubes t\u00e9lescopiques log\u00e9s dans le puisard. Les boues sont relev\u00e9es au moyen de trois vis d\u2019Archim\u00e8de (vis de recirculation). (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Les boues de recirculation rejoignent la t\u00eate des bassins d\u2019a\u00e9ration par un chenal \u00e9quip\u00e9 d\u2019un jaugeur venturi muni d\u2019une \u00e9chelle gradu\u00e9e en m3\/h. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/span>8. Traitement des boues<\/span><\/h3>\n<\/span>8.1. Stabilisation des boues<\/span><\/h4>\nLes boues fra\u00eeches achemin\u00e9es \u00e0 cet endroit par tuyauterie DN 150 mm p\u00e9n\u00e8trent dans un puisard de t\u00eate \u00e9quip\u00e9 de deux d\u00e9versoirs obturables en vue de la r\u00e9partition des boues vers les deux bassins de stabilisation. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Le but de cette \u00e9tape de traitement est de stabiliser les boues fra\u00eeches c’est-\u00e0-dire, les boues primaires et les boues secondaires en exc\u00e8s produites au niveau de l’\u00e9puration biologique des eaux. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Par stabilisation, nous entendons : provoquer (pour les boues primaires) et poursuivre (pour les boues secondaires) le d\u00e9veloppement des bact\u00e9ries a\u00e9robies jusqu’\u00e0 leur propre autolyse. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/span>8.2. Epaississeur<\/span><\/h4>\nLes boues stabilis\u00e9es sont pomp\u00e9es vers l’\u00e9paississeur o\u00f9 elles sont introduites au centre de l’ouvrage dans une jupe de r\u00e9partition. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Les boues s’\u00e9paississent par l’action de la pesanteur et du m\u00e9canisme racleur \u00e9quip\u00e9 de herses facilitant le d\u00e9gagement de l’eau en cr\u00e9ant des «chemins» dans la masse de boue. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n L’eau ainsi s\u00e9par\u00e9e passe en sur verse dans une goulotte p\u00e9riph\u00e9rique et retourne en t\u00eate de station pour y \u00eatre r\u00e9incorpor\u00e9e aux eaux brutes. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n Les boues \u00e9paisses sont reprises par pompage et exp\u00e9di\u00e9s soit vers les lits de s\u00e9chage. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/span>8.3. Lits de s\u00e9chage (24)<\/span><\/h4>\nChaque lit est \u00e9quip\u00e9 d\u2019une vanne d\u2019alimentation \u00e0 passage directe et d\u2019un jeu batardeau faisant office de d\u00e9versoir des eaux surnageantes. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b08: Lit de s\u00e9chage (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n <\/span>9. La Chloration<\/span><\/h3>\nLa d\u00e9sinfection des eaux trait\u00e9es consiste \u00e0 d\u00e9truire les germes pathog\u00e8nes de l\u2019effluent. Elle s\u2019effectue\u2019 \u00e0 partir du Chlore introduit dans une cuve en b\u00e9ton de 700m de capacit\u00e9 le temps de contact est donc sup\u00e9rieur \u00e0 30mn au d\u00e9bit moyen. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n <\/p>\n Photo n\u00b09: Bassin de chloration (Clich\u00e9 personnel)<\/p>\n <\/span>10. Objectif du traitement<\/span><\/h3>\nDBO5 : 30mg\/l. 93,7 %<\/p>\n MES : 30 mg\/l. 95,6 %<\/p>\n La station d’\u00e9puration de la ville de Sidi Bel Abb\u00e9s traite les eaux fortement pollu\u00e9es des zones urbaines et de l’industrie, rejette l’eau \u00e9pur\u00e9e dans les cours d’eau.<\/p>\n Les boues \u00eatre br\u00fbl\u00e9es ou \u00e9pandues dans les champs, et le principal objectif est de r\u00e9duire le plus possible les mati\u00e8res en suspension et les mati\u00e8res organiques pour ne pas asphyxier le cours d’eau dans lequel va \u00eatre d\u00e9vers\u00e9e l’eau \u00e9pur\u00e9e. (STEP SBA, 2015)<\/p>\n \n\n\n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | Temps de<\/strong><\/td>\nTotal par<\/strong><\/td>\n<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Ouvrage<\/strong><\/td>\nEquipement<\/strong><\/td>\nfonctionnement<\/strong><\/td>\nmois en<\/strong><\/td>\nObservation<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | par heure<\/strong><\/td>\nkWh<\/strong><\/td>\n<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Pr\u00e9traitement et relevage<\/td>\n | Pompe de relevage<\/td>\n | En fonction du d\u00e9bit<\/td>\n | 792<\/p>\n 1674<\/p>\n 108000<\/p>\n 17820<\/p>\n 1134<\/p>\n 2160<\/p>\n 81000<\/p>\n 1674<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | D\u00e9grilleurs<\/td>\n | En fonction du<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | d\u00e9bit<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | D\u00e9canteurs<\/td>\n | 24h\/24h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | primaires<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | Pompes \u00e0<\/td>\n | 45 mn\/h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | boues<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | fra\u00eeches<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | 20 mn\/h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | A\u00e9rateurs de<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | surface<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | 45 mn\/h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Traitement<\/td>\n | Vis de<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | biologique<\/td>\n | recirculation<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | 45 mn\/h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | Pompes \u00e0<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | boues en<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | exc\u00e8s<\/td>\n | 24h\/24h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | D\u00e9canteurs<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | secondaires<\/td>\n | 1 5mn\/h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | A\u00e9rateurs de<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Traitement<\/td>\n | surface<\/td>\n | 45mn\/h<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | des boues<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Pompes \u00e0 boues stabilis\u00e9es<\/p>\n Pompes \u00e0 boues \u00e9paissies<\/td>\n | 4 h\/j<\/td>\n | 780<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Tableau n\u00b011 : Journal d’exploitation (STEP SBA, 2015)<\/p>\n 11. Conclusion<\/strong><\/div>\nL’assainissement des eaux us\u00e9es est devenu un imp\u00e9ratif pour nos soci\u00e9t\u00e9s modernes. En effet, le d\u00e9veloppement des activit\u00e9s humaines s’accompagne in\u00e9vitablement d’une production croissante de rejets polluants.<\/p>\n Les ressources en eau ne sont pas in\u00e9puisables, leur d\u00e9gradation sous l’effet des rejets d’eaux pollu\u00e9es, peut non seulement d\u00e9t\u00e9riorer gravement l’environnement, mais aussi entrainer des risques de p\u00e9nurie, et aussi diminu\u00e9 le danger des inondations dans les zones urbaines. Donc gr\u00e2ce aux pr\u00e9occupations suivantes introduit la technologie de l’\u00e9puration.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" L\u2019assainissement: \u00e9cologique, industriel\u2026 des eaux us\u00e9es Chapitre IV Assainissement 1. Introduction De nos jours l\u2019assainissement des eaux us\u00e9es domestiques et industrielles est per\u00e7u comme une \u00e9vidence, aussi bien pour la protection de notre sant\u00e9 que pour la pr\u00e9servation de l\u2019eau en tant qu\u2019\u00e9cosyst\u00e8me. 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