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Résumé de la communication
Face aux contraintes liées à l'environnement, imposées à l'industrie, l'élimination des polluants atmosphériques est devenue une préoccupation croissante. La biofiltration constitue une technologie de contrôle de la pollution de l'air, encore en développement à l'heure actuelle. Les polluants cibles sont typiquement des composés organiques ou inorganiques volatiles. L'air contaminé injecté dans le biofiltre passe à travers un lit filtrant qui contient les micro-organismes, acteurs de la dégradation aérobie des polluants. L'oxydation biologique prend place dans la biocouche située à la surface des particules de lit et donne lieu à la formation de biomasse et à un dégagement de CO2, d'eau et d'air épuré. Le garnissage doit donc, d'une part, réunir toutes les conditions favorables à l'accueil, au maintien et à la croissance des micro-organismes, et d'autre part, être capable de résister, dans le temps, à des contraintes physico-chimiques. La présentation portera sur l'étude, à l'échelle du laboratoire, d'un nouveau type de lit filtrant associant du compost et un liant. Les micro-organismes actifs sont indigènes au compost utilisé. Le biofiltre, de 15 cm de diamètre et de 1m de haut, est alimenté par un flux continu d'air pollué artificiellement par du toluène. L'échantillonnage des effluents gazeux à chaque étage permet de déterminer les teneurs en toluène résiduel et en CO2 dégagé. D'autres ports donnent accès à la mesure de la température et de la pression relative (perte de charge) à l'intérieur du lit. Pendant la période de fonctionnement, deux solutions nutritives contenant les éléments N, P et K, essentiels à la croissance et à l'activité de la microflore, ont été testées et le biofiltre a été soumis à différents régimes de concentrations de toluène et de débits d'air. La performance du biofiltre est exprimée en termes de taux de conversion et de capacité d'élimination du toluène. Les résultats permettent enfin d'établir un modèle mathématique des points expérimentaux.
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