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Centre International des technologies l’Environnement Centre International des technologies l’Environnement de Tunis de Tunis Vendredi 12 Juin 2015, « Sousse»

Centre International des technologies l’Environnement … · Le suiveur oriente le panneau solaire en le faisant pivoter en directiondusoleil Éclairage public avec les lampes LED

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Centre International des technologies l’Environnement Centre International des technologies l’Environnement de Tunisde Tunis

Vendredi 12 Juin 2015, « Sousse»

Centre International des Centre International des

TechnologiesTechnologies

de l’Environnement de Tunis de l’Environnement de Tunis

(CITET)(CITET)

� Le CITET est un établissement public à

caractère non administratif (EPNA), placé

2

caractère non administratif (EPNA), placé

sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement.

� Créé en 1996, en réponse aux recommandations internationales issues du

sommet de RIO (1992) pour le renforcement des capacités des pays en

développement et l’appui au transfert des technologies écologiquement

rationnelles.

� Le CITET s’est ainsi engagé à développer les compétences tunisiennes pour

assurer un transfert de technologies écologiquement rationnel et bienadapté au contexte local, national et international.

Les missions du CITETLes missions du CITET

Les principales missions et activités du CITET sont :

� Adaptation, transfert et innovation des écotechnologies et promotion des

technologies propres.

� Assistance technique aux entreprises pour une mise à niveau

environnementale.

3

� Formation et renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans

le domaine de la protection de l'environnement.

� Analyse et évaluation environnementale conformément aux normes

nationales et internationales.

� Collecte et diffusion de l'information environnementale à travers une large

gamme d’outils.

� Promotion de la coopération régionale et internationale.

Les ressources du CITETLes ressources du CITET

� Ressources humaines: 140 employés dont le

taux d’encadrement est supérieur à 50%.

� Ressources financières: un budget moyen de

8 millions de dinars par an dont 60% sont

fournis par la coopération internationale.

4

� Le CITET est doté d'une infrastructure

adéquate et d'équipements spécialisés: salle

de conférence, salles de

formation, équipements spéciaux pour

l'analyse de laboratoire in situ, le parc éco-

technologique, éco-forum, amphithéâtre, etc.

Le CITET est Certifié

ISO 14001,

ISO 9001,

Le CITETLe CITET

5

ISO 9001,

Accrédité ISO 17025

Centre National de Production Plus Propre

Membre du Pacte Mondial

*

Diagnostic : environnemental/réglementair

Production Propre ( cleanerproduction)

ECOLABEL/réglementaire

GEP

Optimisation des STEP

ISO 14001 / SMI

**Les services des laboratoires Les services des laboratoires **Les services des laboratoires Les services des laboratoires d’analyses du CITETd’analyses du CITET

1/Analyses biologiques

- Analyse de bactéries indicatrices depollution fécale telles que les coliformestotaux, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux et Escherichia coli

**Laboratoire d’analyses Laboratoire d’analyses environnementales du CITETenvironnementales du CITET

les streptocoques fécaux et Escherichia coliou les germes pathogènes tels que les Salmonelles.

- Le dénombrement et l’identification d’œufs d’Helminthes (œufs de parasites humains).

- Le suivi des tendances de la pollution desmilieux par l'utilisation de biomarqueurs

2/Analyses physico-chimiques

- L'analyse des indicateurs globaux d'unepollution (DCO, DBO, MES, Détergents,Huiles et graisses, N, P,...).

Laboratoire d’analyses Laboratoire d’analyses environnementales du CITETenvironnementales du CITET

Huiles et graisses, N, P,...).

- Le contrôle de la qualité physico-chimiquedes eaux rejetées dans un milieu récepteur.

- L'analyse des éléments majeurs(Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4 …).

- L'analyse des métaux lourds(Cu, Cd, Hg, Zn, Pb, Cr,Fe …).

- L'analyse des micro-polluantsorganiques (COT, HAP, Pesticides,Phénol, BTEX, HCT…). Ces analyses fontl’objet de demandes provenantd’industriels soucieux de caractériser leurs

**Laboratoire d’analyses Laboratoire d’analyses environnementales du CITETenvironnementales du CITET

d’industriels soucieux de caractériser leursrejets hydriques ou solides.

- L’analyse des anions par chromatographieionique à des concentrations en microgrammes par litre.

- La détermination du bilan ionique avecune grande précision.

3/ Mesures de la qualité de l’air

Mesure de l'air ambiant

Pour l’hygiène professionnelle pardes échantillonnages spécifiques etl’analyses des Poussières, NO , SO ,

**Laboratoire d’analyses Laboratoire d’analyses environnementales du CITETenvironnementales du CITET

l’analyses des Poussières, NO2, SO2,COV, Métaux lourds, aldéhydes, phénol, etc.

Mesures des émissions gazeuses

Concernent l’échantillonnage et l’analyse en continu des rejets atmosphériques au niveau des cheminées : HCl, NH3,HF,NO,CO,CO2, SO2, O2, H2O, HC, COT,CH4 % H2O et Poussières.

4/ Mesure du bruit

Mesures sur site instantanées ou en continu de la pollution sonore.

**Laboratoire d’analyses Laboratoire d’analyses environnementales du CITETenvironnementales du CITET

**Le développement des Le développement des **Le développement des Le développement des Compétences Compétences

Environnementales du CITETEnvironnementales du CITET

Des services de formation et derenforcement des capacités à l’ÉchelleNationale et Internationale;

�Centre de référence pour la formationen Tunisie, en Afrique et dans les régions

** Formation et Renforcement des Formation et Renforcement des CapacitésCapacités

Centre de référence pour la formationen Tunisie, en Afrique et dans les régionsArabes et Méditerranéennes;

�Un service certifié ISO 9001 depuis2005.

�Une panoplie de Thèmes de Formation

**Modules de compétencesModules de compétences

217 Modules de D.C répartis sur 20 domaines très diversifiés

�Réglementation Environnementale �Management de l’Environnement� Gestion de l’Environnement Urbain� Éducation Environnementale� Communication Environnementale � Rejets Industriels� Communication Environnementale� Traitement des Eaux Usées� Gestion des Déchets Solides � Lutte contre la Pollution Atmosphérique� Économie d’Énergie�Nuisances Sonores et Sécurité

� Rejets Industriels�Lutte Contre la Pollution Industrielle� Gestion des Laboratoires d’Analyses� Gestion des Projets Environnementaux� Protection de la Biodiversité� Étude Scientifique des Écosystèmes � Gestion Administrative des Projets � Gestion Financière des Projets� Suivi et Évaluation des Projets � Évaluation environnementale stratégique…

** Répartition des demandes en DC… Répartition des demandes en DC…

46%7%

4%

2%

2% 2%

2%2%

2%

2%

1%

1% 1%

ManagementEnvironnemental

Gestion environnement urbain

Traitement eaux

Economie Energie

Rejets Industriels

Gestion Labo-analyse

Gestion Projets Environnementaux46%

14%

12%

7% Législation Environnementale

Gestion déchets solides

Pollution atmosphérique

Education, Communication EnvironnementalesEtudes scientifiques Ecosystemes

Protection biodiversité

Nuisances sonores et Sécurité

Gestion administrative

DIFFUSION ET COMMUNICATION DIFFUSION ET COMMUNICATION DE L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALEDE L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

1.1. VeilleVeille réglementaire,réglementaire, scientifiquescientifique etettechnologiquetechnologique : édition et mise à jour d’unCD sur la législation environnementaletunisienne (6ème version), élaborationd’une revue mensuelle sur la nouvelleréglementation et les nouvellesréglementation et les nouvellestechnologies

2.2. PublicationsPublications dudu CITETCITET:: DSI, Alerteenvironnementale, Veilleur écologique, Citetnews

3.3. PublicationPublication dede guidesguides sectorielssectoriels sur les

bonnes pratiques environnementales, les

études d’impacts sur l’environnement…

4.4. PortailPortail:: Mise à jour du portail, organisationdes forums de discussion…

Transfert des Technologies Transfert des Technologies Transfert des Technologies Transfert des Technologies CITETCITET

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIESII-- L’ÉnergieL’Énergie RenouvelableRenouvelable1.1. ValorisationValorisation ÉnergétiqueÉnergétique desdes DéchetsDéchets OrganiquesOrganiques desdes MarchésMarchés dede GrosGros

2.2. ProductionProduction d’Énergied’Énergie ÉolienneÉolienne

3.3. BiocarburantsBiocarburants

IIII-- LeLe TraitementTraitement etet ValorisationValorisation desdes EauxEaux UséesUsées1.1. L’assainissementL’assainissement ruralrural etet adoptionadoption dede nouvellesnouvelles technologiestechnologies

(( traitementtraitement parpar macrophytesmacrophytes))

2.2. LeLe TraitementTraitement BiologiqueBiologique desdes MarginesMargines

IIIIII-- LeLe TraitementTraitement etet valorisationvalorisation desdes DéchetsDéchets solidessolides1.1. ValorisationValorisation desdes déchetsdéchets organiquesorganiques parpar compostagecompostage

2.2. CompostageCompostage desdes MarginesMargines

IVIV-- LeLe TransfertTransfert etet adaptationadaptation desdes TechnologiesTechnologies1.1. RéseauxRéseaux technologiquestechnologiques

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**TRANSFERT DESTECHNOLOGIESTRANSFERT DESTECHNOLOGIES

THEME I THEME I -- L’ÉNERGIE RENOUVELABLEL’ÉNERGIE RENOUVELABLETHEME I THEME I -- L’ÉNERGIE RENOUVELABLEL’ÉNERGIE RENOUVELABLE

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** Projet CITETProjet CITET--SOTUMAG: valorisation énergétique SOTUMAG: valorisation énergétique des déchets organiques du marché de gros de des déchets organiques du marché de gros de BirBir

El El KassaaKassaaLeLe MarchéMarché dede GrosGros dede TunisTunis rejetterejette 2525 TT déchetsdéchets Organiques/jourOrganiques/jour

�� fraisfrais dede transporttransport etet dede misemise enen déchargedécharge

�� ddiminutioniminution dede lala duréedurée dede vievie dede lala déchargedécharge

�� PertePerte définitivedéfinitive dede cettecette biomassebiomasse ..

Proposition CITET :

Transformation de ces déchets organiques en sous produits sources d’énergie

(biogaz riche en méthane, fertilisant et eau d’irrigation) par biométhanisation

* QUELQUES DONNÉES SUR LE PROJET CITET-SOTUMAG

�� Quantité moyenne de déchets journalière: Quantité moyenne de déchets journalière: 50T/j (25 T/j déchets de Bir El Kassaa et 25 T/j à partir des marchés de détails).

�� Puissance Puissance du du cogénérateurcogénérateur: : 330 Kwc

��Volume utile des digesteursVolume utile des digesteurs : : 1500 m3

��Production moyenne annuelle d’électricitéProduction moyenne annuelle d’électricité : : 2,1 GWh

��Consommation annuelle de l’unité et la SOTUMAGConsommation annuelle de l’unité et la SOTUMAG : : 1,314Gwh

��Quantité d’électricité pour vente à la STEGQuantité d’électricité pour vente à la STEG : : 0 ,6 GWh/an��Quantité d’électricité pour vente à la STEGQuantité d’électricité pour vente à la STEG : : 0 ,6 GWh/an

��Taux de couverture des besoins électriques de la SOTUMAGTaux de couverture des besoins électriques de la SOTUMAG 100%.

��Temps de retour brut sur l’investissement Temps de retour brut sur l’investissement 4 ans..

� Une économie des coûts de transport, d'enfouissement des déchets dans la Une économie des coûts de transport, d'enfouissement des déchets dans la décharge publique et de l’électricité d’environ décharge publique et de l’électricité d’environ 500500..000 000 DT/an.DT/an.

* PERSPECTIVES

L’installation des unités de valorisation énergétiquedans les marchés de gros des quatre grandes villes(Sfax, Sousse, Nabeul et Bizerte)visites de diagnostic: Sfax:30T/j

Sousse:5T/jSousse:5T/jBizerte: 20T/jNabeul:5T/j

projet « VEDER »projet « VEDER »Le projet a été accepté dans le cadre de la coopération transfrontalière:instrument européen de voisinage et de partenariat(IEVP)- Mise en place d’une installation pilote de cogénération de biomasse de petitetaille pour la production d’électricité et de chaleur dans une zone rurale enTunisie. (ferme de Thibar à Béja)-La création d'une base de données SIG évolutive sur l'état actuel et le potentielde la production de résidus de biomasse dans les territoires concernés(gouvernorat de Béja).-L'élaboration des protocoles et des lignes directrices fondées sur des normes-L'élaboration des protocoles et des lignes directrices fondées sur des normesinternationales telles que l’ISO 14001 et ISO 5001

** Projet : Éclairage du Boulevard Yasser Arafat de Tunis Projet : Éclairage du Boulevard Yasser Arafat de Tunis par un système hybride Éolien par un système hybride Éolien -- photovoltaïque avec photovoltaïque avec

suiveur et utilisation des lampes LEDsuiveur et utilisation des lampes LED

Ce projet consiste à :

�L’alimentation pour l’éclairage public d’un tronçon d’environ1600 m du Boulevard de Yasser Arafat de Tunis (en face del’Aéroport de Tunis-Carthage, qui s’étend du carrefour FRET-entrée Charguia 1 à l’entrée du tunnel) par un système

hybride éolien – photovoltaïque avec suiveur de lahybride éolien – photovoltaïque avec suiveur de la

trajectoire solaire de Puissance totale de 51 kW,

�la mise en place d’un réseau d’éclairage public par environ124 luminaires type LED alimenté par un réseau bassetension conformément aux normes en vigueur et aux règlesde sécurité,

�Le but de ce projet pilote à caractère démonstratif est desubstituer la production électrique, à base d’énergiefossile, par des énergies renouvelables.

+

2 Éoliennes (de 30 Kw au total) 3 Panneaux solaires (de 21Kw au total)

Le suiveur oriente le panneausolaire en le faisant pivoter endirection du soleil

Éclairage public avec les lampes LED

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** Projet: Production d’Energie EolienneProjet: Production d’Energie Eolienne

• la Réalisation d’une étude sur les différentes technologies utilisées dans le monde concernant la production d’énergie par les petites éoliennes et la possibilité de leur transposition en Tunisie.• l’étude d’Avant Projet Sommaire pour l’installation de trois petites éoliennes sur trois sites ruraux (tels que : éclairage d’une école, d’un dispensaire et le pompage d’eau)� Les principaux résultats de l’étude� Les principaux résultats de l’étude� Projet d’éclairage d’une école primaire (HEFFIRASSAH) à MATMATA dans le gouvernorat de Gabèsavec un besoin électrique moyen de 3.45 KWh/j�Projet de pompage d’eau dans un village à MATEUR(TERGLECH) dans le gouvernorat de Bizerte avec unbesoin électrique de 55 KWh/j�Projet d’éclairage d’un dispensaire du villaged’AOULED HAFFOUZ dans le gouvernorat de SidiBouzid avec un besoin électrique 3KWh/j

**TRANSFERT DESTECHNOLOGIESTRANSFERT DESTECHNOLOGIES

THEME II: Traitement et THEME II: Traitement et THEME II: Traitement et THEME II: Traitement et Valorisation des Eaux UséesValorisation des Eaux Usées

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** Projet : L’assainissement rural Projet : L’assainissement rural et adoption de nouvelles technologies et adoption de nouvelles technologies

( traitement par ( traitement par macrophytesmacrophytes))

*Le rejet des eaux usées pour lespetites agglomérations en régionrurale constitue une problématiquemajeure sur le plan sanitaire etenvironnemental.environnemental.

*Le CITET a réalisé une station pilotede traitement des eaux usées parmacrophytes au niveau de la localitéde «Jougar» Gouvernorat deZaghouan.

*En 2005 le CITET a obtenu le meilleureprix d’invention au concours BSB del’ATI pour les inventeurs.

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SchémaSchéma de de principeprincipe

30

** Projet : L’assainissement rural Projet : L’assainissement rural et adoption de nouvelles technologieset adoption de nouvelles technologies

Décanteur digesteurDécanteur digesteur

Bassin à écoulement Bassin à écoulement verticaleverticale Bassin à écoulement Bassin à écoulement

horizontalhorizontal31

** Projet : L’assainissement rural Projet : L’assainissement rural et adoption de nouvelles technologieset adoption de nouvelles technologies

Plantes Plantes macrophytesmacrophytes testées à la testées à la station de station de JougarJougar

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N.T 106 002Milieunaturel

Eau traitéeEau usée

bruteUnité

305530mg/lMES

Projet : L’assainissement rural Projet : L’assainissement rural et adoption de nouvelles technologieset adoption de nouvelles technologies

paramètre

90<30950mg/lDCO

302.4310mg/lDBO

7-7.58.5-9

pH

33

Qualité des eaux usées au niveau dechaque étapes de traitement de lastation

** Projet : L’assainissement rural Projet : L’assainissement rural et adoption de nouvelles et adoption de nouvelles

technologiestechnologies

* L’implantation d’une station compacte de traitement à lit bactérien dans la localité de Bent Saidane (Zaghouan).

Unité compacte de traitementUnité compacte de traitementdes eaux usées de Bent des eaux usées de Bent SaidaneSaidane

**Projet : Traitement Projet : Traitement des Marginesdes Margines

Les eaux résiduaires des huileries (margines ou encore eaux de végétation) sont des résidus liquides de couleur noirâtre et d’odeur désagréable. elles sont presque 200 fois plus chargées que les eaux domestiques et elles sont riches en matière organique (composés phénoliques, lipides, sucres, phénoliques, lipides, sucres, protéines…) et en sel minéraux de potassium, sodium, magnésium. Plusieurs technologies ont été testés au CITET : *Traitement biologique à trois

étages (aérobie-anaérobie-aérobie)*Épandage des margines*Compostage avec des éléments

structurants

Bassin de collecte des marginesBassin de collecte des margines

Projet : Traitement des Projet : Traitement des MarginesMargines

Épandage des margines à la Épandage des margines à la station expérimentale station expérimentale

de de BorjBorj El El AmriAmriÉpandage des margines à la station Épandage des margines à la station

expérimentale de expérimentale de CherficheCherfiche

«« Sidi Sidi ThabitThabit » »

Projet : Projet : Traitement des MarginesTraitement des Margines

Qualité et production du concombre au niveau du parcelle épandueQualité et production du concombre au niveau du parcelle épandue

Qualité et production de tomate au niveau du parcelle épandueQualité et production de tomate au niveau du parcelle épandue

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIES

THEME III: Valorisation des DéchetsTHEME III: Valorisation des DéchetsTHEME III: Valorisation des DéchetsTHEME III: Valorisation des Déchets

38

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIES

•• Données qualitatives et quantitatives Données qualitatives et quantitatives des déchets organiques valorisables par des déchets organiques valorisables par compostagecompostage

** Deux classes de déchets organiques Deux classes de déchets organiques

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** Deux classes de déchets organiques Deux classes de déchets organiques sont considéréessont considérées ::

les déchets mobilisablesles déchets mobilisables

et les déchets non mobilisableset les déchets non mobilisables

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIES

Déchets organiques mobilisables, formés desDéchets organiques mobilisables, formés des ::� les déchets communaux** Les déchets ménagers et assimilés (portion Les déchets ménagers et assimilés (portion

organiqueorganique : : 7979%)%)** Les déchets verts des marchésLes déchets verts des marchés** Les déchets des espaces verts urbainsLes déchets des espaces verts urbains** Les boues des stations d’épuration des eaux usées Les boues des stations d’épuration des eaux usées

40

** Les boues des stations d’épuration des eaux usées Les boues des stations d’épuration des eaux usées (procédé biologique)( NT(procédé biologique)( NT106106..2020 ))

� Les déchets des industries agro alimentaires** Les déchets verts des abattoirs de bétailLes déchets verts des abattoirs de bétail** Les déchets des abattoirs de volaillesLes déchets des abattoirs de volailles** Les déchets des conserveries de poissonsLes déchets des conserveries de poissons** Les déchets des conserveries de légumesLes déchets des conserveries de légumes** Les déchets et sous Les déchets et sous ––produits des huileriesproduits des huileries** Les déchets de vinificationLes déchets de vinification

LesLes quantitésquantités desdes marginesmargines produitesproduites durantdurant lala saisonsaison oléicoleoléicole varientvarient entreentre400400litres/tonnelitres/tonne pourpour lele systèmesystème classiqueclassique etet entreentre 800800 etet 12001200 litres/tonnelitres/tonnepourpour lala chaînechaîne continuecontinue..

LaLa quantitéquantité totaletotale desdes marginesmargines produiteproduite estest variable,variable, elleelle fluctuefluctue entreentre300300..000000 mm33/an/an durantdurant lesles mauvaisesmauvaises saisonssaisons etet 700700..000000 mm33/an/an pourpour lesles bonnesbonnessaisonssaisons.. EnEn moyennemoyenne lala quantitéquantité dede marginemargine produiteproduite annuellementannuellement estest dedel’ordrel’ordre dede 500500..000000 mm33/an/an..

MargineMargine

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIES

� Les déchets et sous-produits agricoles

* Les déchets d’élevage de volailles –fientes liquides* Les déchets de la filière bois

� Les déchets des plantes aquatiques

*

42

� Les déchets des plantes aquatiques

* Les déchets de curage des canaux d’adduction d’eau et de drainage* Les déchets de plantes marines sur

les plages

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIES

Pour la production de compost,La quantité de déchets organiques compostables et mobilisables est de 2 306 522 tonnes en 2004, et évoluera à 3 858 712 tonnes en 2019.Le grand Tunis représente à lui seul 30% des

43

Le grand Tunis représente à lui seul 30% des déchets organiques et donc, de la production potentielle de compost.Les déchets ménagers représentent environ 70 à 77% du total des déchets organiquesmobilisables

**TRANSFERT DES TECHNOLOGIESTRANSFERT DES TECHNOLOGIESD’après les expériences relevées dans les pays nord africains, ou Sud européens (voir expériences étrangères), le procédé le plus utilisé, donnant un rendement acceptable aux moindres coûts, est le procédé en andains.

Les principaux arguments de ce procédé sont :

* La simplicité du procédé

* Le peu d’équipements nécessaires

44

* Le peu d’équipements nécessaires

* Les coûts d’investissement et d’exploitation, moins important que pour les procédés mécanisés

* La disponibilité et les coûts attrayants des terrains en Tunisie

* Le climat tunisien, assez chaud dans la majeure partie du territoire, et favorable à la dégradation biologique

.

Le compostage revient essentiellement à une décomposition aérobie Le compostage revient essentiellement à une décomposition aérobie thermophile des matières organiques grâce à l’ activité de microthermophile des matières organiques grâce à l’ activité de micro--organismes très divers. organismes très divers.

Le mélange soumis au compostage doit avoir une humidité de Le mélange soumis au compostage doit avoir une humidité de 50 50 à à 60 60 %, un rapport C/N n’excédant pas %, un rapport C/N n’excédant pas 35 35 et doit être exempt de et doit être exempt de substances toxiques.substances toxiques.

La digestion thermophile engendre une élévation de température à La digestion thermophile engendre une élévation de température à 4545--70 70 °°C, qui détruit les germes pathogènes éventuellement présents dans C, qui détruit les germes pathogènes éventuellement présents dans les boues ; le compostage apporte donc un effet de stérilisation ou les boues ; le compostage apporte donc un effet de stérilisation ou d’hygiénisationd’hygiénisation

Substrats organiques

Déchets d’origine

biologiqueStable

Compostage

Procédés de valorisation des déchetsCompostage

biologique

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HygièneHumifié

Compost

CompostageValorisation biologique

pH

Déchets organiques

Animale Végétale Stable Hygiénique

Humifié

Produit

Principe du compostage

Dégradation contrôlée

pH

H2O

O2Granulo

-

métrie

C/N

T°C

47

Microorganismes

.

des techniques de compostage sontdes techniques de compostage sont utilisablesutilisables :••Le compostage lent en andain sur aires, avec retournement périodique Le compostage lent en andain sur aires, avec retournement périodique des tas ;des tas ;••Le compostage contrôlé rapide ( aération forcée )Le compostage contrôlé rapide ( aération forcée )Ex: compostage en réacteurEx: compostage en réacteur

••Broyage et Homogénéisation Broyage et Homogénéisation

••Arrosage et retournement des Arrosage et retournement des andainsandains

Étapes du compostageÉtapes du compostageen andainsen andains

11

33

••22 Fermentation et Maturation Fermentation et Maturation

le compostage accéléréle compostage accéléré

en fermenteuren fermenteur

••Durée: Durée: 2 2 moismois••Durée: Durée: 2 2 moismois

Suivi et Optimisation Suivi et Optimisation

Sondes de Température

Sondes d'humidité

Enregistreurs d'humidités

Enregistreurs de Température

Suivi de la température : andin A10 - composts CITET

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1-mars 11-mars 21-mars 31-mars 10-avr 20-avr 30-avr 10-mai 20-mai

T en °C

T ambiante

Andin A10

Evolution F3, CITET

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

17-avr 27-avr 7-mai 17-mai 27-mai 6-juin

°C

Tambiante TempéHumidit

Etage

1

Etage

2

Etage

3

Etage

4

arrosag

e

Affinage, Stockage et exploitation Affinage, Stockage et exploitation

.

Le compost obtenu se présente sous forme solide, à environ Le compost obtenu se présente sous forme solide, à environ 35 35 % en % en masse d’humidité ; c’est un produit stable et facilement stockable. masse d’humidité ; c’est un produit stable et facilement stockable. Avant de l’utiliser en agriculture, il est préférable de le faire mûrir Avant de l’utiliser en agriculture, il est préférable de le faire mûrir pendant deux à trois mois. Cette période de maturation, pendant pendant deux à trois mois. Cette période de maturation, pendant laquelle le compost est périodiquement retourné, permet de transformer laquelle le compost est périodiquement retourné, permet de transformer en humus une partie de la matière organique résiduelleen humus une partie de la matière organique résiduelle

Projet : Valorisation des déchets organiques Projet : Valorisation des déchets organiques par compostagepar compostage

Plus de 68% des déchets urbains tunisiensont des déchets organiques pouvant êtrevalorisés par compostage. Dans ce cadre leCITET a procédé à l’essai etl’expérimentation de valorisation de :

�pailles et fientes de volailles

� margine et posidonies

�déchets verts

�boues des stations d’épuration

�déchets des industries agro-alimentaires

Réacteur au niveau de la station pilote

Andain de compost

** Projet : Valorisation des déchets organiques Projet : Valorisation des déchets organiques par compostagepar compostage

Après la réalisation des expériences à l’échellepilote le CITET a signé plusieurs conventionsd’assistance technique pour le suivi etl’optimisation du processus de compostage. Parmices partenaires en peut cité:ces partenaires en peut cité:

� Société à Naassen : fientes de volaille + pailles

�Établissement au Sahel : Valorisation desdéchets d’olive + posidonie

�Société à Soliman : déchets verts des jardinspubliques et privées

�ASM Gafsa : déchets de palmiers…

*Société AgriSociété Agri--fertilfertil ( valorisation des pailles et des fientes ( valorisation des pailles et des fientes

de volailles,…….)de volailles,…….)

La Verte Service La Verte Service مؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدماتمؤسسة الخضراء للخدمات

Valorisation des déchets verts par compostageValorisation des déchets verts par compostage

مؤسسة علي بن عبد السالممؤسسة علي بن عبد السالم

Valorisation des déchets d’oliveValorisation des déchets d’olive

( margine, grignon d’olive,… )( margine, grignon d’olive,… )

Société de GRÜSCHOW ‘’ Valorisation des ordures Société de GRÜSCHOW ‘’ Valorisation des ordures ménagères de la ville de Korba’’ménagères de la ville de Korba’’

Unité de compostage ASM GafsaUnité de compostage ASM Gafsa

Unité de compostage Souk El Ahed ( Kebilli)Unité de compostage Souk El Ahed ( Kebilli)

Merci pour votre Merci pour votre attentionattentionattentionattention

www.citet.nat.tnwww.citet.nat.tn