Purification révolutionnaire de l'eau : c'est ainsi que nous sauvons les eaux de Saxe !

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La TU Freiberg développe des procédés innovants pour la purification de l'eau dans le cadre du projet MindMontan d'ici fin 2025.

Die TU Freiberg entwickelt innovative Verfahren zur Wasserreinigung im Rahmen des Projekts MindMontan bis Ende 2025.
La TU Freiberg développe des procédés innovants pour la purification de l'eau dans le cadre du projet MindMontan d'ici fin 2025.

Purification révolutionnaire de l'eau : c'est ainsi que nous sauvons les eaux de Saxe !

La TU Bergakademie Freiberg travaille sur un procédé prometteur de nettoyage de l'eau contaminée par des polluants, développé dans le cadre du projet MindMontan. Ce procédé innovant de traitement de l'eau s'est avéré efficace dans une usine pilote en service depuis juillet 2024. L'objectif du projet est de nettoyer les lixiviats contaminés dans la zone minière de Freiberg, fortement contaminés par des métaux tels que l'aluminium, le cadmium, le zinc et le manganèse. TU Freiberg rapporte que les mesures nécessaires doivent être prises à temps avant le délai légalement requis pour se conformer à la directive-cadre sur l’eau de l’UE d’ici 2027.

Les résultats du projet de recherche montrent que le processus est non seulement rentable, mais qu'il peut également être facilement intégré dans les paysages de rénovation existants. En raison de la pollution par les métaux, plus de 1 300 kilomètres de ruisseaux et de rivières en Saxe n'atteignent pas le bon état écologique et chimique requis. Les bassins versants du Freiberger et du Zwickauer Mulde sont particulièrement touchés. IDW rapporte que Il existe un besoin urgent de solutions durables pour minimiser l’impact environnemental de l’exploitation minière.

Des méthodes de traitement innovantes

Le processus de purification de l’eau comprend plusieurs étapes de traitement. Tout d'abord, le pH du lixiviat, qui se situe autour de 4,9, est augmenté à l'aide d'un filtre à calcaire. Cela conduit à la précipitation de l'hydroxyde d'aluminium. Le traitement a ensuite lieu dans un bioréacteur rempli d'un biomélange spécial de calcaire, de copeaux de bois, de paille et de compost. Cela contribue à la formation de sulfures métalliques.

L'étape de traitement finale comprend un bassin d'usine qui agit comme une station d'épuration naturelle des eaux usées pour filtrer les polluants supplémentaires et les matières en suspension. L'ensemble du projet est financé par le ministère fédéral de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace dans le cadre du programme « NOUS ! – Le changement par l'innovation dans la région » et devrait apporter une contribution significative à la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l'eau.

Contexte réglementaire et défis

La directive-cadre de l'UE sur l'eau joue un rôle central dans la protection de l'environnement et établit un cadre juridique pour maintenir la propreté des masses d'eau. Le Parlement européen souligne que Les États membres sont tenus d'élaborer des plans de gestion et des programmes de mesures pour atteindre un bon état écologique. La directive protège les eaux intérieures de surface, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines.

L’UE est de plus en plus confrontée à des défis tels que des événements météorologiques extrêmes qui menacent les ressources en eau. Il est donc essentiel de promouvoir des approches innovantes telles que celle développée par la TU Freiberg afin de protéger et gérer durablement les eaux européennes.