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Station d’épuration des eaux usées de la ville de Marrakech 08 Février 2012 REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE MARRAKECH ش ك را م ب اء رب لكهء و ا ما ل ع ا ي وز ت ل لة ق ت س م ل ا وكالة ل اCOGENERATION

Station dépuration des eaux usées de la ville de Marrakech 08 Février 2012 REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION DEAU ET DELECTRICITE DE MARRAKECH الوكالة المستقلة

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Station d’épuration des eaux usées de la ville de Marrakech

08 Février 2012

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE MARRAKECH الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و

الكهرباء بمراكش

COGENERATION

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Paramètresde qualité

Entrée STEP

Traitement Primaire

Traitement Secondaire

Traitement Tertiaire

MES (mg/l) 584 200 30 5

DBO5 (mg/l) 640 430 30 10

NTK (mg/l) 120 120 5 5

PT (mg/l) 22 22 20 10

Germes fécaux 107 U/l 107 U/l 106 U/l 2.103 U/l

Débit 90720 m3/jour

MES 53 t/jour

DBO5 58 t/jour

DCO 144 t/jour

Capacité de traitement

Rendement Epuratoire :

Abattement DBO5 & MES > 95 %

Cogénération :

Phase 2 : : 30 000 KWHe/jour30 000 KWHe/jour

Phase 1

Phase 2

Phase 1 :

-Prétraitement Prétraitement

-Traitement primaire Traitement primaire

-Traitement des bouesTraitement des boues

-CogénérationCogénération

Phase 2 :

-Traitement secondaire Traitement secondaire

-Traitement tertiaireTraitement tertiaire

-Traitement des boues Traitement des boues (extension)(extension)

-Cogénération Cogénération (extension)(extension)

-DésodorisationDésodorisation

Traitement des eaux usées de Marrakech

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Filière de traitement – Origine de Biogaz

Prétraitement physique DécantationPrimaire

Décantation Secondaire

Activation bactérienne

DégrillageDessablageDéshuilage

3 Décanteurs gravitaires Circulaires

4 Bassins d’aération Mélange intégral

4 Décanteurs circulaires

Recirculation des boues

100%

Digestion Anaérobie

EpaississementBoues Biologiques

Première Phase

Seconde Phase

Dessiccation Mécanique

Filtre à bande

Ligne de traitement des eauxLigne de traitement des eaux

Ligne de traitement des bouesLigne de traitement des boues

90’720 m3/j

900 m3/j 180 m3/j : S=26%

1200 m3/j

Filtration Rapide

Filtres rapides

Désinfection

Canal UV + Chloration

20000 Nm3/j BiogazBiogaz

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Formation de Biogaz Décantation3 Décanteurs 3500m3 chacunClarification4 Clarificateurs 10000m3 chacun

Epaississement &

Flotation

Digestion mésophile4 Digesteurs de 6000m3

~45% MO Méthane

Stockage de BiogazVolume : 2000 m3

2 Gazomètres

DésulfurisationCapacité : 460 Nm3/h2 Unités

Moteur à Gaz834 Kwe4 Unités

Biogaz CH4 : 60 % CO2 : 35 % H2S, N2 & O2 : 5 %

PCI = 4000 à 5500 Kcal/Nm3

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Principe de Cogénération

Moteur à Combustion ~

Gaz d’exhaure

Chaleur utile

Energie Mécanique Energie

Electrique

Qth

WPCI

Rendement = + QthW

PCI

Rendement Mécanique : 30 % à 42 %

Rendement thermique : 40 % à 50 %

Rendement global : 80 % à 90 %

Pertes thermiques : 10 % à 20 %

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Cogénération à la STEP

Biogaz

Energie Electrique

Chauffage des Boues

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Cogénération à la STEP Schéma de Principe – Moteur à Biogaz

Puissance Brute………………2100 KW

Puissance calorifique utile…...910 KW Puissance Mécanique………...861 KWPerte …………………………..329 KW

Puissance Electrique…………834 KW

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Intérêt de la cogénération

Biogaz produit (Nm3 /j) 20’000

Energie électrique générée (KWh /j) 30’000

Besoin électrique de la STEP (KWh /j) 65’000

Barils de pétrole évités à la source / jour 24

Energie Thermique générée (KWh /j) 44’000

Besoin Thermique de la Digestion (KWh /j) 40’000

Barils de pétrole évités à la source / jour 32

Préservation des ressources d’énergieProtection de l’environnement

Cogénération au Biogaz

Emissions de GES évitées (t.eq.CO2 /an) 60’000

+Economie de

20’000 à 30’000Dirhams par jour

75$/Baril

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Impacts Impacts STEPSTEP

CogénérationCogénération

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Conduite des installations et Formation

Digestion mésophile Stockage de Biogaz Désulfurisation Moteur à Gaz

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