{"id":14481,"date":"2025-08-31T12:20:51","date_gmt":"2025-08-31T04:20:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mbbr-media.com\/?p=14481"},"modified":"2025-08-02T14:01:04","modified_gmt":"2025-08-02T06:01:04","slug":"reducing-bod-in-wastewater","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mbbr-media.com\/fr\/reducing-bod-in-wastewater\/","title":{"rendered":"R\u00e9duction de la DBO dans les eaux us\u00e9es : Surveillance, calcul et conformit\u00e9"},"content":{"rendered":"<h2>Contenu<\/h2>\n<ol>\n<li><a href=\"#sec1\">Que sont la DBO et la DCO ?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sec2\">L'importance du contr\u00f4le de la DBO\/DCO<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sec3\">Principales causes d'une DBO \u00e9lev\u00e9e<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sec4\">Comment calculer l'efficacit\u00e9 de l'\u00e9limination de la DBO ?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sec5\">Contr\u00f4le et conformit\u00e9<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sec6\">Strat\u00e9gies de r\u00e9duction de la DBO<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><!-- 1 --><\/p>\n<section id=\"sec1\">\n<h2>1. Que sont la DBO et la DCO ?<\/h2>\n<p><strong>Demande chimique en oxyg\u00e8ne (DCO)<\/strong> est la quantit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne n\u00e9cessaire pour oxyder chimiquement toutes les substances oxydables pr\u00e9sentes dans l'eau (sans se limiter aux substances organiques biod\u00e9gradables). <strong>Demande biochimique en oxyg\u00e8ne (DBO)<\/strong> est l'oxyg\u00e8ne consomm\u00e9 par les micro-organismes a\u00e9robies lors de la d\u00e9gradation de la mati\u00e8re organique biod\u00e9gradable dans l'eau.<\/p>\n<p>Une DBO \u00e9lev\u00e9e indique une charge importante de mati\u00e8res organiques biod\u00e9gradables. En cas de rejet sans traitement ad\u00e9quat, l'oxyg\u00e8ne dissous (OD) des eaux r\u00e9ceptrices peut \u00eatre r\u00e9duit, ce qui nuit aux \u00e9cosyst\u00e8mes aquatiques.<\/p>\n<div class=\"callout\"><strong>Objectif de ce guide :<\/strong> expliquent pourquoi le contr\u00f4le de la DBO est essentiel, quels sont les facteurs d'augmentation de la DBO et les m\u00e9thodes \u00e9prouv\u00e9es et pr\u00eates \u00e0 l'emploi pour r\u00e9duire la DBO tout en respectant les limites de rejet.<\/div>\n<p><a class=\"toplink\" href=\"#top\">\u2191 Haut de page<\/a><\/p>\n<\/section>\n<p><!-- 2 --><\/p>\n<section id=\"sec2\">\n<h2>2. L'importance du contr\u00f4le de la DBO\/DCO<\/h2>\n<p><img alt=\"\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14501\" src=\"https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-wastewater.jpg\" width=\"700\" height=\"365\" srcset=\"https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-wastewater.jpg 700w, https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-wastewater-300x156.jpg 300w, https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-wastewater-18x9.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h3>2.1 Protection de l'environnement<\/h3>\n<p>Une DBO excessive consomme rapidement l'OD, ce qui entra\u00eene la mort des poissons, la perte d'habitat et la d\u00e9stabilisation des r\u00e9seaux alimentaires.<\/p>\n<h3>2.2 Conformit\u00e9 r\u00e9glementaire<\/h3>\n<p>La plupart des juridictions fixent des limites num\u00e9riques de DBO\/DCO aux points de rejet. La surveillance r\u00e9guli\u00e8re et l'enregistrement des donn\u00e9es r\u00e9duisent le risque de d\u00e9passement, d'amende et de responsabilit\u00e9 juridique.<\/p>\n<h3>2.3 Sant\u00e9 publique<\/h3>\n<p>La baisse de la DBO est g\u00e9n\u00e9ralement li\u00e9e \u00e0 l'am\u00e9lioration de la qualit\u00e9 des effluents, ce qui r\u00e9duit les risques de maladies transmises par l'eau.<\/p>\n<h3>2.4 Int\u00e9grit\u00e9 des actifs<\/h3>\n<p>La charge organique \u00e9lev\u00e9e et les \u00e9missions de CO<sub>2<\/sub> peut augmenter la corrosivit\u00e9, ce qui risque d'endommager les canalisations et les \u00e9quipements.<\/p>\n<p><a class=\"toplink\" href=\"#top\">\u2191 Haut de page<\/a><\/p>\n<\/section>\n<p><!-- 3 --><\/p>\n<section id=\"sec3\">\n<h2>3. Principales causes d'une DBO \u00e9lev\u00e9e<\/h2>\n<h3>3.1 Facteurs influen\u00e7ant la DBO<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Type et concentration de produits organiques :<\/strong> mati\u00e8res organiques plus facilement biod\u00e9gradables \u2192 DBO plus \u00e9lev\u00e9e.<\/li>\n<li><strong>Temp\u00e9rature et pH :<\/strong> L'activit\u00e9 microbienne d\u00e9pend de plages appropri\u00e9es.<\/li>\n<li><strong>Toxiques :<\/strong> les m\u00e9taux lourds\/biocides suppriment les microbes et peuvent fausser les tests DBO.<\/li>\n<li><strong>Macro-nutriments (N, P) :<\/strong> peut stimuler la croissance microbienne et augmenter la DBO.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>3.2 Sources typiques<\/h3>\n<ul>\n<li>Rejets industriels (chimie, textile, papier, etc.).<\/li>\n<li>Lixiviat de d\u00e9charge riche en mati\u00e8res organiques.<\/li>\n<li>Eaux us\u00e9es des aliments et des boissons (brasseries, laiteries, entreprises de transformation).<\/li>\n<li>Eaux us\u00e9es domestiques \u00e0 forte teneur en mati\u00e8res organiques.<\/li>\n<li>Ruissellement agricole (engrais, fumier).<\/li>\n<\/ul>\n<p><a class=\"toplink\" href=\"#top\">\u2191 Haut de page<\/a><\/p>\n<\/section>\n<p><!-- 4 --><\/p>\n<section id=\"sec4\">\n<h2>4. Comment calculer l'efficacit\u00e9 de l'\u00e9limination de la DBO ?<\/h2>\n<p><img alt=\"\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14502\" src=\"https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-water-treatment.jpg\" width=\"552\" height=\"501\" srcset=\"https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-water-treatment.jpg 552w, https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-water-treatment-300x272.jpg 300w, https:\/\/www.mbbr-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BOD-water-treatment-13x12.jpg 13w\" sizes=\"(max-width: 552px) 100vw, 552px\" \/><\/p>\n<p><strong>Formule<\/strong><\/p>\n<pre><code>Efficacit\u00e9 de l'\u00e9limination de la DBO (%) = ((DBO influent - DBO effluent) \/ DBO influent) \u00d7 100<\/code><\/pre>\n<p class=\"small\"><strong>D\u00e9finitions des param\u00e8tres<\/strong><br \/>\n<em>Influent DBO<\/em>: DBO des eaux us\u00e9es non trait\u00e9es entrant dans l'usine (mg\/L).<br \/>\n<em>Effluent DBO<\/em>DBO de l'eau trait\u00e9e apr\u00e8s le processus (mg\/L).<\/p>\n<p><strong>Exemple<\/strong><\/p>\n<pre><code>DBO \u00e0 l'entr\u00e9e = 300 mg\/L\r\nEffluent DBO = 20 mg\/L\r\n\r\nEfficacit\u00e9 de l'\u00e9limination de la DBO = ((300 - 20) \/ 300) \u00d7 100 = 93,3%<\/code><\/pre>\n<p><strong>Cas d'utilisation :<\/strong> \u00e9valuer les performances de l'ASP\/DAF, v\u00e9rifier la conformit\u00e9 des permis et soutenir les audits ou les rapports environnementaux.<\/p>\n<p><a class=\"toplink\" href=\"#top\">\u2191 Haut de page<\/a><\/p>\n<\/section>\n<p><!-- 5 --><\/p>\n<section id=\"sec5\">\n<h2>5. Contr\u00f4le et conformit\u00e9<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>\u00c9chantillonnage et tests :<\/strong> suivre les m\u00e9thodes standard pour la DBO\/DCO ; maintenir l'AQ\/CQ et les temps d'attente appropri\u00e9s.<\/li>\n<li><strong>D\u00e9tecteurs en ligne :<\/strong> utiliser des sondes d'oxyg\u00e8ne, de pH, de temp\u00e9rature et de turbidit\u00e9\/MLSS pour permettre un contr\u00f4le en temps r\u00e9el.<\/li>\n<li><strong>Gestion des donn\u00e9es :<\/strong> suivre les tendances (charge des effluents, niveaux des r\u00e9servoirs de QE, taux d'a\u00e9ration) pour d\u00e9tecter rapidement les anomalies.<\/li>\n<li><strong>Rapports et proc\u00e9dures op\u00e9rationnelles standard :<\/strong> conserver les registres d'\u00e9talonnage, les registres de test des bocaux, les modes op\u00e9ratoires normalis\u00e9s pour le dosage des produits chimiques et les listes de contr\u00f4le des op\u00e9rateurs.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a class=\"toplink\" href=\"#top\">\u2191 Haut de page<\/a><\/p>\n<\/section>\n<p><!-- 6 --><\/p>\n<section id=\"sec6\">\n<h2>6. Strat\u00e9gies de r\u00e9duction de la DBO<\/h2>\n<h3>6.1 Commencer par le contr\u00f4le des solides (TSS)<\/h3>\n<p>Les MES et la DBO sont \u00e9troitement li\u00e9es. L'\u00e9limination pr\u00e9coce des mati\u00e8res en suspension r\u00e9duit la demande en oxyg\u00e8ne en aval et stabilise la biologie.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dispositifs m\u00e9caniques :<\/strong> tamis \u00e0 barreaux, tamis rotatifs, clarification primaire ; maintenir les dispositifs bien entretenus afin d'\u00e9viter la d\u00e9coloration.<\/li>\n<li><strong>Aides chimiques :<\/strong> des coagulants\/polym\u00e8res pour agglom\u00e9rer les particules fines qui, autrement, augmenteraient la DBO.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6.2 Egalisation des d\u00e9bits (r\u00e9servoir EQ)<\/h3>\n<p>Un QE bien dimensionn\u00e9 amortit les variations de charge hydraulique et organique, am\u00e9liorant ainsi le contr\u00f4le de l'a\u00e9ration et la stabilit\u00e9 biologique.<\/p>\n<ul>\n<li>S\u00e9lectionner le volume en fonction de la variabilit\u00e9 de l'influent et de tout ajout de produits chimiques en amont.<\/li>\n<li>Installer un syst\u00e8me de contr\u00f4le du niveau et de m\u00e9lange pour \u00e9viter la septicit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6.3 A\u00e9ration et traitement par boues activ\u00e9es (ASP)<\/h3>\n<p>L'a\u00e9ration est l'un des leviers les plus efficaces pour la r\u00e9duction de la DBO dans le traitement biologique.<\/p>\n<ul>\n<li>Maintenir un taux d'oxyg\u00e8ne ad\u00e9quat (g\u00e9n\u00e9ralement de 1,5 \u00e0 3,0 mg\/l dans les bassins d'a\u00e9ration).<\/li>\n<li>Utiliser des diffuseurs \u00e0 fines bulles ou des ventilateurs efficaces ; r\u00e9gler l'air en fonction de la charge et de la temp\u00e9rature.<\/li>\n<li>Contr\u00f4ler les taux de SRT\/MLSS et de boues activ\u00e9es de retour (RAS) pour conserver une biomasse saine.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6.4 Coagulation et floculation<\/h3>\n<p>Am\u00e9liore l'\u00e9limination des collo\u00efdes et des mati\u00e8res organiques r\u00e9siduelles, en compl\u00e9ment de l'ASP et de la clarification.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Coagulants :<\/strong> sulfate d'aluminium (alun), sels ferriques\/ferreux.<\/li>\n<li><strong>Polym\u00e8res :<\/strong> optimiser le type\/la dose par des tests en bocaux ; contr\u00f4ler le pH pour une meilleure performance.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6.5 DAF (flottation \u00e0 l'air dissous)<\/h3>\n<p>Efficace pour \u00e9liminer les FOG et les solides fins en suspension qui alimentent la DBO.<\/p>\n<ul>\n<li>Envisagez des fonctions d'auto-nettoyage pour r\u00e9duire les temps d'arr\u00eat.<\/li>\n<li>Optimiser les points d'injection pour la recirculation des coagulants\/polym\u00e8res et des eaux vives.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6.6 Temp\u00e9rature et nutriments<\/h3>\n<ul>\n<li>Une temp\u00e9rature des eaux us\u00e9es mod\u00e9r\u00e9ment plus basse peut augmenter l'OD et favoriser les microbes (dans les limites biologiques).<\/li>\n<li>Maintenir des rapports N\/P \u00e9quilibr\u00e9s pour une biomasse stable ; \u00e9viter la suralimentation ou la sous-alimentation en nutriments.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6.7 Tableau r\u00e9capitulatif<\/h3>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Cat\u00e9gorie<\/th>\n<th>Strat\u00e9gie<\/th>\n<th>Description<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Physique<\/td>\n<td>\u00c9limination pr\u00e9coce des MES<\/td>\n<td>Tamis, s\u00e9dimentation, cr\u00e9pines rotatives pour r\u00e9duire les solides et indirectement la DBO.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Physique<\/td>\n<td>Dimensionner correctement le r\u00e9servoir de QE<\/td>\n<td>Amortit les fluctuations du d\u00e9bit et de la charge ; stabilise l'a\u00e9ration et la biologie.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Physique<\/td>\n<td>DAF efficace<\/td>\n<td>Cible les huiles et les solides fins ; am\u00e9liore la s\u00e9paration solide-liquide.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Physique<\/td>\n<td>Contr\u00f4le de la temp\u00e9rature<\/td>\n<td>Un refroidissement mod\u00e9r\u00e9 augmente l'OD et favorise l'activit\u00e9 microbienne (dans les limites du processus).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chimique<\/td>\n<td>Coagulation et floculation<\/td>\n<td>Alun\/ferrique et polym\u00e8res pour agr\u00e9ger les mati\u00e8res organiques en flocs amovibles.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chimique<\/td>\n<td>Dosage automatis\u00e9<\/td>\n<td>Le dosage des r\u00e9actifs liquides, rythm\u00e9 par le flux et contr\u00f4l\u00e9 par r\u00e9troaction, am\u00e9liore la coh\u00e9rence.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chimique<\/td>\n<td>Ajustement du pH<\/td>\n<td>Respecter le pH optimal pour les coagulants\/polym\u00e8res et les processus biologiques.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Biologie<\/td>\n<td>Boues activ\u00e9es (ASP)<\/td>\n<td>Maintenir l'OD, le SRT, le MLSS et le RAS pour une biod\u00e9gradation robuste des mati\u00e8res organiques.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Biologie<\/td>\n<td>A\u00e9ration renforc\u00e9e<\/td>\n<td>Diffuseurs\/souffleurs \u00e0 fines bulles adapt\u00e9s \u00e0 la demande en oxyg\u00e8ne en temps r\u00e9el.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Biologie<\/td>\n<td>MBBR<\/td>\n<td>Support avec biofilm pour augmenter la surface de traitement et la r\u00e9silience.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Syst\u00e8me<\/td>\n<td>DAF autonettoyant<\/td>\n<td>Emp\u00eache le colmatage ; r\u00e9duit la charge de travail li\u00e9e au nettoyage manuel.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Syst\u00e8me<\/td>\n<td>Optimiser les points d'injection<\/td>\n<td>Les ports strat\u00e9giques coagulant\/polym\u00e8re maximisent le contact et la s\u00e9paration.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Syst\u00e8me<\/td>\n<td>Un \u00e9quipement bien dimensionn\u00e9<\/td>\n<td>DAF, soufflantes et alimentation en produits chimiques dimensionn\u00e9s pour les charges actuelles et futures.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>O&amp;M<\/td>\n<td>Surveillance \u00e0 l'aide de capteurs<\/td>\n<td>Utiliser des capteurs d'oxyg\u00e8ne, de pH et de temp\u00e9rature pour des ajustements en temps r\u00e9el.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>O&amp;M<\/td>\n<td>Consulter des experts<\/td>\n<td>Retracer les sources en amont ; adapter la chimie et le processus aux caract\u00e9ristiques de l'affluent.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>O&amp;M<\/td>\n<td>Optimisation de routine<\/td>\n<td>Tests de jarres, contr\u00f4le de l'\u00e2ge des boues et analyse des tendances pour maintenir les performances.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><a class=\"toplink\" href=\"#top\">\u2191 Haut de page<\/a><\/p>\n<\/section>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, une r\u00e9duction efficace de la DBO est obtenue en faisant bien les choses simples : \u00e9liminer les solides en suspension d\u00e8s le d\u00e9but, att\u00e9nuer les variations hydrauliques et organiques avec un r\u00e9servoir de QE bien dimensionn\u00e9, maintenir la biologie bien oxyg\u00e9n\u00e9e et bien g\u00e9r\u00e9e, et polir avec une coagulation\/floculation cibl\u00e9e et une DAF lorsque c'est n\u00e9cessaire. Valider les performances \u00e0 l'aide du calcul de l'efficacit\u00e9 de l'\u00e9limination de la DBO et d'un petit ensemble de mesures de routine (OD, pH, temp\u00e9rature, d\u00e9bit, MLSS\/SRT). Les stations qui associent une surveillance disciplin\u00e9e \u00e0 un \u00e9quipement adapt\u00e9 respectent syst\u00e9matiquement les limites d'effluents, prot\u00e8gent les eaux r\u00e9ceptrices et fonctionnent de mani\u00e8re plus pr\u00e9visible \u00e0 long terme.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contents What Are BOD and COD? Why Controlling BOD\/COD Matters Main Causes of Elevated BOD How to Calculate BOD Removal Efficiency Monitoring &amp; Compliance Strategies to Reduce BOD 1. What Are BOD and COD? 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