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M
EMENTO
T
ECHNIQUE
2017
- C
ONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE COLLECTE DES EAUX USEES
-
Tableau 30 : évaluation des risques de formation d’H
2
S (Fayoux)
Température
*
(°C)
5
10
15
20
>20
Note
0
2
4
10
20
Temps de séjour moyen
journalier
*
1h
3h
6h
12h
24h
Note
0
1
4
6
15
Vitesse moyenne du
flux
**
(m/s)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
Note :
Vitesse
instantanée<1m/s
0
1
2
6
10
Vitesse
instantanée>1,5m/s
0
0
0
2
6
Potentiel Redox de
l’effluent (mV)
+200
+100
0
-100
-200
Note
0
3
15
30
30
* :
Valeur maximum
** :
Valeur minimum
Sommes des notes
Risque
0 – 5
Nul
5 – 10
Faible
10 – 20
Important
20 – 30
Certain
Si le risque hydrogène sulfuré est avéré, un traitement de l’effluent doit être mis en place (par exemple, nitrates
de calcium, chlorure ferrique, eau oxygénée, injection d’air…) au niveau de la station de pompage (cf. (Bauer,
2013)).
Raccordement de la conduite de refoulement dans un réseau gravitaire
On distingue deux cas de raccordement :
•
en tête de réseau gravitaire : le réseau gravitaire, au point de raccordement, n’évacue que le débit
refoulé. Il n’y a pas de difficultés en matière hydraulique, mais on peut être confronté au problème de
dégazage de l’hydrogène sulfuré ;
•
dans un réseau dans lequel transitent d’autres débits (raccordement en té) : on se trouve à une
jonction entre un réseau gravitaire et le refoulement. Outre le risque d’hydrogène sulfuré éventuel, il
peut être nécessaire d’optimiser les conditions hydrauliques de raccordement.
Prise en compte de l’hydrogène sulfuré :
Le dégagement d’hydrogène sulfuré au point de décharge de la conduite de refoulement dans la conduite
gravitaire est un phénomène fréquent. Il convient donc de le prendre en compte dès la conception de l’ouvrage.
Dans le cas ci-dessous, où le débit refoulé arrive en chute (cf.
Figure 90), le déversement de l’effluent provoque
des turbulences dans l’écoulement ce qui favorise le dégagement d’hydrogène sulfuré et provoque odeurs et
corrosion dans et à l’aval du regard.