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Station de traitement d'eau de l'Interval

Schéma animé · supervision · suivi d'une goutte d'eau
LIVE GOUTTE EN VOYAGE
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Scénario : Démin : LM :
Conduite : Incident : Consigne :

Station de traitement d'eau de L'Interval
Schéma de fonctionnement · Traitement de l'eau · v14.4 · © 2026 ANTOINE JEAN-LUC · TOUS DROITS RÉSERVÉS
▸ PRODUCTION EAU DE PROCESS ▸ TRAITEMENT CONDENSATS CPCU ▸ BOUCLE RÉCUPÉRATION TER ▸ FILIÈRE TER ▸ FILIÈRE BOUE Régénération Régénération Lavage 2610P520 ×2 2680TV090 RÉG. T° 2680K560×2 SEINE PRÉFILTRES 2 en parallèle 3120FI035A/B BÂCHE EAU BRUTE + eaux pluviales échantillonnage * 3120J050 · 50 m³ 3 PRÉFILTRES UF 2 bar · 33 % chacun ≈ 100 m³/h/préfiltre + collage FeCl₃ 3120FI060A/B/C UF 1 3120F100 UF 2 3120F200 UF 3 3120F300 3 skids 15 modules 1575 m²/skid flux 33–110 l/m²/h NEP / CLC UF 3120J070 · 4 m³ · 30 m³/h BÂCHE EAU ULTRAFILTRÉE stockage permeat 3120J500 · 50 m³ EAU INDUSTRIELLE CATION L1 73 m³/h 3300 L résine 2610E110 CATION L2 73 m³/h 3300 L résine 2610E210 DÉGAZEUR L1 CO₂ + air · 5350 Nm³/h 2610R120 DÉGAZEUR L2 CO₂ + air · 5350 Nm³/h 2610R220 2610V210 2610V220 ANION L1 73 m³/h 3000 L résine 2610E140 ANION L2 73 m³/h 3000 L résine 2610E240 BÂCHE EAU DÉMINÉRALISÉE 2610J500 · LM → chaudières 685 m³ BÂCHE EAU D'APPOINT 2610J300 · → mélange + régé LM 575 m³ CUVE DE MÉLANGE eau démin + condensats traités 2610J400 · 12 m³ LM L1 2610E430 · 93 m³/h LM L2 2610E480 · 93 m³/h 2630P110 ×3 Dégazeur / Bâches Alimentaires 2630J010 A/B → CHAUDIÈRES UVE 185 m³/h CONDENSATS CPCU · 170 m³/h · 90°C ÉCH. THERMIQUE 90 → 55 °C démin 55 → 64°C 3 FILT. ANTHRACITE 85 m³/h × 3 · 4 bar anthracite / sable gravier GÉNÉRATEUR UV 2680Q390 · 44 mJ/cm² 2 lampes 2000 W EAU RECYCLÉE 4110J010 68 m³ BÂCHE NEUTRA. 2690J950 · 40 m³/h 119 m³ BÂCHE TAMPON 4110J020LSHH 131 m³ EAUX UVE TAMIS ROTATIF 4110S005 · 20 m³/h DÉCHROMAT. 4110J025 · 10 m³ COAG. 4110J030 · 10 m³ FLOC. 4110J040 · 4 m³ DÉCANTEUR 4110J050 · 25 m³ lamell. pH 4110J060 · 2,83 m³ PUISARD4120J200 · 2 m³ 4110P200 REPRISE 4110J070 · 4 m³ → SIAAP 1200 m³/j max CUVE BOUES 4110J100 · 12 m³ FILTRE PRESSE 4110F110 · 6 m³/h · 15 bar BENNES siccité 30 % ▸ INDICATEURS LIVE Débit Seine 157 m³/h PTM UF 1.4 bar Cond. directe 0.32 µS pH rejet 7.2 T° condensats 89 °C Niv. tampon TER 62 % Cycle régé restant 3h 47 Débit UF perméat 156 m³/h 📋 SYNTHÈSE COMPLÈTE fonctionnement détaillé · clic pour ouvrir ▸ DÉBITS DE SORTIE → Chaudières UVE 185 m³/h → Eau industrielle 65 m³/h → SIAAP 60 m³/h ▸ ATELIER RÉACTIFS STOCKS & POMPES HCl acide chlorhydrique 13 m³ 2690P635 ×3 0,5–15 L/h NaOH soude 7 m³ 2690P735 ×3 0,5–15 L/h FeCl₃ chlorure ferrique 41 % 300 L 4190P415 ×2 ~1,6 L/h moy FeSO₄ sulfate de fer 14 % 35 L 4190P505 ×2 ~1 L/h Insolubilisant bidons sur rétention 100 L 4190P305 ×2 ~1 L/h Polymère anionique · sacs poudre 25 kg 4190P115 ×2 2 g/m³ MA Javel NaClO · bidons 140 L 2690P830 ×2 ~1 L/h Bisulfite Na₂SO₃ · bidons 35 L 2690P810 ×2 ~0,5 L/h 157 m³/h 157 m³/h 100×3 157 m³/h L1 → 73 m³/h L2 → 73 m³/h 50% 50% 73 m³/h 73 m³/h 60 m³/h Air de lavage (AI)355 m³/h 186 m³/h 185 m³/h 132 m³/h 185 m³/h 170 m³/h 170 m³/h 65 m³/h 40 m³/h 30 m³/h 10 m³/h 20 m³/h 20 m³/h 60 m³/h 10 m³/h 6 m³/h 52 m³/h ×3 3120P055 ×3 NEP 30 m³/h TP & lavage lavage UF TP & vidange Lavage lavage préfiltres UF 4110XV098 OUVERT 4110XV079 OUVERT 4110XV057 OUVERT 4110PV025 RÉG. niv. tampon 4110A040 M 4110A025 M 4110A030 M 4110A060 M 4110A021 M 4110A022 M 4110A050 racleur M 2680P015×2 FeCl₃ HCl NaOH Javel Bisulf HCl HCl NaOH NaOH HCl NaOH HCl NaOH FeSO₄ HCl NaOH FeCl₃ NaOH Insol. Poly. Bisulf. HCl HCl NaOH Javel TP Bâche eau recyclée TP Bâche eau recyclée TP Bâche eau recyclée Bâche de neutralisation Rinçage Bâche Eau Recyclée Bâche eau recyclée Lavage 3110P010 ×2 3120P020 ×2 4110P025 ×2 2690P955 ×2 4110P075 ×2 4110P105 ×2 4110P055 ×2 3120P095 ×2 3120P510 ×3 2610P310×2 2610P350×2 2610P330×2 2680K560 2610P340×2 2680K560 3120P075 3120P530×3 2610P405 ×2 ⛔ FILE UF ARRÊTÉE Seine → bâche ultrafiltrée ⛔ DÉMINÉRALISATION ARRÊTÉE CAT · Dégazeur · Anion · LM ⛔ CONDENSATS CPCU → cuve mélange ⛔ FILIÈRE TER ARRÊTÉE déchrom → SIAAP ⛔ FILE BOUE ARRÊTÉE cuve boues → bennes
GOUTTE EN VOYAGE1/14 · Seine
Je suis prélevée dans la Seine…

Quiz formation

QUESTIONS ISSUES DU MANUEL · TRAITEMENT DE L'EAU

Synthèse fonctionnelle — Station de traitement d'eau

L'INTERVAL · production d'eau déminéralisée pour les chaudières UVE

À quoi sert la station

La station fabrique de l'eau déminéralisée de très haute pureté destinée aux chaudières de l'usine d'incinération (UVE). Une eau impure entartrerait et corroderait les chaudières : il faut donc lui retirer la quasi-totalité de ses sels minéraux.

Elle a une deuxième mission : traiter et recycler ses propres effluents (eaux de lavage, régénérations, purges) avant de rejeter le minimum au réseau d'assainissement (SIAAP). Rien n'est gaspillé inutilement, et rien de polluant ne part sans traitement.

Deux sources d'eau alimentent la station : l'eau de Seine (traitée de A à Z) et les condensats chauds de la CPCU (vapeur recondensée, déjà assez pure, qu'on récupère).

Le parcours de l'eau, étape par étape

1
Captage & préfiltration — eau de SeineL'eau brute est pompée dans la Seine, dégrossie sur les préfiltres Vinci, puis stockée dans la bâche d'eau brute.
2
Ultrafiltration (UF)L'eau passe sur 3 préfiltres UF (avec injection de chlorure ferrique FeCl₃ pour agglomérer les particules), puis sur les 3 membranes UF1/2/3 qui arrêtent matières en suspension, bactéries et colloïdes. Résultat stocké dans la bâche d'eau ultrafiltrée. Les membranes sont lavées régulièrement à contre-courant (~60 m³/h).
3
Répartition de l'eau ultrafiltréeCette eau part vers trois usages : l'eau industrielle (65 m³/h, besoins du site Vinci), le lavage des UF, et surtout la chaîne de déminéralisation.
4
Déminéralisation — cations → dégazage → anionsSur 2 chaînes en parallèle (L1/L2) : les échangeurs cationiques retiennent les cations (Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺…) ; le dégazeur chasse le CO₂ par stripping à l'air ; les échangeurs anioniques retiennent les anions (chlorures, sulfates…). L'eau ainsi déminéralisée rejoint la bâche d'eau d'appoint.
5
Traitement des condensats CPCU (circuit parallèle)Les condensats arrivent chauds (~170 m³/h à 90 °C). Ils sont refroidis dans un échangeur thermique, filtrés sur 3 filtres à anthracite, désinfectés aux UV, puis envoyés vers la cuve de mélange.
6
Mélange & polissage final (lits mélangés)La cuve de mélange réunit l'eau d'appoint déminéralisée et les condensats traités. Le mélange passe sur les lits mélangés LM1/LM2 (~132 m³/h) pour le polissage final. L'eau ultra-pure (685 m³) est stockée dans la bâche d'eau déminéralisée 2610J500.
7
Dégazeur thermique + Bâche alimentaire (2630E005 + 2630J010 A/B)Les pompes 2610P520 A/B (variateurs, régulation niveau 2630LIC010) transfèrent l'eau déminée vers le dégazeur thermique 2630E005 qui élimine l'O₂ dissous et les incondensables. L'eau est maintenue à 130°C / 2,7 bar abs par injection de vapeur VB via 2630PV015. Stockée en 2 volumes interconnectés (A : 151,5 m³ + B : 145 m³). Conditionnée au NALCO ELIMINOX 4221 (piègeur O₂, pompes 2690P895). Le volume B alimente les pompes alimentaires.
8
Pompes 2630P110 A/B/C → Four-chaudières UVE3 pompes multi-étagées KSB (11 étages, config 2+1 secours) refoulent l'eau à haute pression vers les 2 four-chaudières UVE. Chaque ligne produit 73 t/h de vapeur à 60 bar abs / 420°C (59,9 MW thermique, PCI 2300 kcal/kg). Parcours fumées : foyer → vaporisateurs → 5 surchauffeurs → économiseur (15 704 m² de surface). La vapeur haute pression (VH) alimente le GTA (turbine + alternateur) pour l'électricité, puis est détendue en VM pour le réseau CPCU (chauffage urbain) et VB pour les auxiliaires.

La boucle effluents & récupération (filière TER)

Tout ce qui n'est pas de l'eau « propre » est collecté, neutralisé et traité avant rejet :

7
Collecte des effluentsLes eaux recyclées (trop-pleins & vidanges) et les eaux UVE (tamisées sur le tamis rotatif) rejoignent la bâche tampon (131 m³). En parallèle, les effluents chimiques (NEP des UF, régénérations cations/anions) passent par la bâche de neutralisation avant la cuve reprise (40 m³/h).
8
Traitement physico-chimique (TER)Depuis la bâche tampon : déchromatation (réduction du chrome Cr⁶⁺ toxique en Cr³⁺ avec du sulfate ferreux FeSO₄), puis coagulationfloculationdécanteur (les boues tombent), remise à pH, et reprise.
9
Rejet & file boueL'eau clarifiée est rejetée au SIAAP (~60 m³/h, 1200 m³/j max). Les boues du décanteur passent au filtre-presse (siccité ~30 %) et finissent en bennes ; les filtrats retournent à la bâche tampon.

Les réactifs et leur rôle

FeCl₃Chlorure ferrique — coagulation en amont des membranes UF (agglomère les particules).
HClAcide chlorhydrique — régénération des échangeurs cationiques + ajustement de pH / neutralisation.
NaOHSoude — régénération des échangeurs anioniques + neutralisation des effluents acides.
FeSO₄Sulfate ferreux — déchromatation : réduit le chrome hexavalent (toxique) en chrome trivalent.
Insol.Insolubilisant — précipite les métaux lourds dans la filière TER.
PolymèreFloculant (~2 g/m³) — agglomère les flocs pour faciliter la décantation.
JavelHypochlorite — désinfection lors des nettoyages en place (NEP) des UF.
BisulfiteNeutralise le chlore résiduel après désinfection.

Chiffres clés

185 m³/h
Alimentation chaudières UVE
~157 m³/h
Débit ultrafiltration
~132 m³/h
Débit lits mélangés
170 m³/h
Condensats CPCU (90 °C)
65 m³/h
Eau industrielle
60 m³/h
Rejet SIAAP (1200 m³/j max)
131 m³
Bâche tampon TER
~30 %
Siccité boues (filtre-presse)
60 bar / 420°C
Vapeur chaudières (VH)
73 t/h / ligne
Production vapeur vive
59,9 MW
Puissance thermique UVE
130°C / 2,7 bar
Bâche alimentaire 2630J010

Vannes clés & conduite des lignes

Le schéma est interactif : depuis le panneau Scénarios de conduite, on peut mettre à l'arrêt une chaîne de finition (L1/L2) ou un lit mélangé (L1/L2) — les tuyauteries correspondantes disparaissent et l'équipement s'estompe (en marche normale, 1 ligne sur 2 est en service, l'autre en secours).

4110XV098Vanne de rejet au réseau d'assainissement (SIAAP) — ouverte si l'eau traitée est conforme.
4110XV079Renvoie l'eau non conforme en tête de filière (bâche d'eau recyclée 4110J010).
4110XV057Envoie les boues du décanteur vers la cuve à boues (4110J100) avant le filtre-presse.

Cliquer une vanne la bascule OUVERT / FERMÉ ; fermée, elle coupe le tuyau commandé. Le panneau Stocks & pompes donne, au clic sur un réactif, ses points d'injection et sa pompe doseuse.

Logique de conduite — l'essentiel à retenir

Deux entrées, une sortie noble. Seine + condensats CPCU → une eau ultra-pure pour les chaudières. La Seine demande tout le traitement (UF + déminéralisation) ; les condensats, déjà propres, ne passent que par refroidissement + filtration + UV.

Échangeurs d'ions = le cœur. Cations puis anions retirent les sels ; les lits mélangés font le polissage final. Quand ils sont saturés, on les régénère (HCl côté cation, NaOH côté anion) — d'où des effluents acides/basiques à neutraliser.

Tout effluent est traité avant rejet. Neutralisation des chimies, déchromatation, coagulation-floculation-décantation : on ne rejette au SIAAP qu'une eau conforme, et on déshydrate les boues en bennes.

L'eau tourne en boucle. Lavages, vidanges, filtrats reviennent à la bâche tampon : on minimise la consommation d'eau de Seine et le volume rejeté.

Synthèse établie à partir du document de formation « Conduite » (V0, 317 pages), hors volets maintenance et risque chimique. Certaines valeurs de débit/volume sont des ordres de grandeur à confirmer sur site. Pour le détail d'un équipement précis, cliquez directement sur sa case dans le schéma.

⚡ Coupure stations en live — clic pour arrêter / redémarrer chaque station

Légende des flux — clic pour activer / désactiver

Goutte d'eau (suivi)Seine → chaudières UVE
Eau de processSeine → UF · condensats
Eau déminéraliséeCAT/AN → LM
Effluents · récupérationTP, vidanges, régé, TER
Bouesdécanteur → bennes
RéactifsHCl, NaOH, FeCl₃, etc.

📊 Bilan station — débits & consommation réactifs — simulation formation

Débits station (m³/h)
Entrée UF (157)LM / déminé (185)→ Chaudières (185)Rejet SIAAP (60 pointe)
Consommation réactifs (kg/h)
HCl (régé cation)NaOH (régé anion)FeCl₃ (coagulation)
Les pics de HCl/NaOH correspondent aux phases de régénération des chaînes cationiques/anioniques. Données simulées à des fins pédagogiques.