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European Journal of Scientific Research - EuroJournals

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Un Filtre à Sable Perforé à Alimentation Intermittente Pour L’épuration des<br />

Effluents D’huilerie de Palme: Cas de L’unité Industrielle de Toumanguié, Côte D’ivoire 235<br />

Figure 8: Absorption de la lumière par l’huile de palme et l’effluent brute de production d’huile de palme<br />

(EPHP) (A) et les filtrats des filtres PMGV et NPMGV (B).<br />

Absorbance<br />

Absorbance<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

2<br />

1,6<br />

1,2<br />

0,8<br />

0,4<br />

0<br />

200 300 400 500 600 700 800<br />

Longueur d'onde (nm)<br />

PMGV (cycle 1)<br />

NPMGV (cycle 2)<br />

Huile de palme<br />

NP MGV (cycle 1)<br />

0<br />

PMGV (cycle 2)<br />

200 300 400 500 600 700 800<br />

Longueur d'onde (nm)<br />

La Figure 9 présente la concentration d’ammonium (NH4 + ) dans les filtrats des filtres lorsque<br />

10 l d’EPHP étaient appliqués. Les filtres PMGV et PMGU (97 %) enlèvent moins le NH4 + par rapport aux<br />

filtres NPMGV (98%) et NPMGU (99.8 %). La faible concentration de NH4 + dans les filtrats pourrait<br />

s’expliquer d’une part par leur rétention dans le massif filtrant et d’autre part par leur volatilisation<br />

sous forme de NH3 lorsque le pH du milieu devient basique (Chapman, 1992; Tchobanoglous, 2003).<br />

En effet, à pH 9 (pH des filtrats), la proportion de NH3 peut atteindre les 50% à entre 15 et 30°C. La<br />

meilleure performance des filtres non perforés par rapport ceux perforés pourrait s’expliquer par le fait<br />

que NH4 + n’est pas contenu dans la matière grasse, par conséquent, l’aération du massif filtrant<br />

n’influence pas son adsorption.<br />

EPHP<br />

A<br />

B

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