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Année académique 2014-2015Données en date du : 12/05/2015
CHIM0011-2  Génie chimique de l'environnement

Durée :  15h Th, 15h Pr
Nombre de crédits :  
Master en ingénieur civil en chimie et science des matériaux, à finalité approfondie, 2e année3
Nom du professeur :  
Suppléant(s) :  Angélique Léonard, Laurent Fraikin
Langue(s) du cours :  
Langue française
Organisation et évaluation :  
Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier
Contenus du cours :  
Mise en oeuvre des concepts du génie chimique pour l'analyse du fonctionnement de procédés environnementaux. Des exemples de procédés de traitement des eaux usées sont choisis pour illustrer les modalités de cette mise en œuvre. Concept de traitements primaire, secondaire et tertiaire.

Trois types d'opérations unitaires sont présentées:
  • Procédés de filtration : filtrations sur lit profond, tangentielle et avec formation de gâteau.
  • Procédés de décantation : Clarification de particules grenues, décantation diffuse, décantation en zone, compression. Modélisation d'un décanteur : clarification et épaississement.
  • Procédés biologiques : Principes généraux : métabolismes hétérotrophes et autotrophes, aérobies, anoxiques et anaérobies, catabolisme, anabolisme. Descriptions thermodynamique et cinétiques : maintenance, croissance. Principales applications des procédés biologiques. Le cas des procédés à boues activées : modélisation, paramètres de dimensionnement.
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :  
A l'issue du cours, l'étudiant maîtrisera les concepts théoriques et la méthodologie d'analyse du fonctionnement de procédés environnementaux. Il sera capable de mettre en œuvre cette méthodologie pour concevoir et dimensionner une installation de filtration, de décantation ou un procédé de traitement biologique des eaux usées.
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :  
Un cours "Génie chimique - opérations physiques unitaires " (par exemple CHIM0083-2 ou un cours équivalent d'un point de vue contenu) doit avoir été suivi antérieurement ou être suivi en parallèle.
Un cours "Réacteurs chimiques " (par exemple CHIM0023-2 ou un cours équivalent d'un point de vue contenu) doit avoir été suivi antérieurement ou être suivi en parallèle.
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :  
La partie théorique du cours fera l'objet d'un apprentissage autonome, avec l'aide de séances introductives et de séances de réponses aux questions.
15 heures seront consacrées à un ensemble de travaux pratiques et de séances de laboratoire.
Les travaux pratiques consistent en des séances d'exercices dirigés, au cours desquelles les étudiants apprennent comment résoudre les problèmes relatifs au calcul de ces procédés.
Durant les séances de laboratoire, les étudiants sont répartis en petits groupes. Ils ont l'occasion de se familiariser avec différentes manipulations portant sur la filtration et la décantation.
La présence aux séances de laboratoire est obligatoire. Chacune de ces séances doit être préparée en lisant attentivement la section correspondante des notes de laboratoire.
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :  
Présentiel + auto-apprentissage
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :  
Les notes du cours théoriques sont disponibles sur eCampus. Des documents complémentaires (notes d'exercices, notes de laboratoire) sont également fournis via eCampus dès le début de l'année.
Modalités d'évaluation et critères :  
L'examen est organisé en janvier. Il s'agit d'une épreuve écrite portant sur la théorie et sur les exercices.
L'évaluation de la partie théorique porte essentiellement sur la compréhension des concepts et des liens existant entre eux plutôt que sur la capacité de restitution. L'élaboration d'un raisonnement précis implique cependant une solide maîtrise des concepts théoriques. 
Les exercices à résoudre sont similaires à ceux présentés durant les séances de travaux pratiques. Les étudiants peuvent disposer de leurs syllabus de théorie, ainsi que d'une machine à calculer. Les notes d'exercices et les formulaires ne sont pas autorisés.
De plus, un rapport portant sur les séances de laboratoire doit être rendu dans les 30 jours suivant lesdites séances. Celui-ci doit reprendre l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus, leurs analyses critiques ainsi que les réponses aux questions posées dans les notes de laboratoires.
La note globale est obtenue en pondérant les notes de l'épreuve écrite (50% pour la théorie et 25% pour les exercices), et du rapport de laboratoires (25%).
L'examen de seconde session est organisé de la même manière que l'examen de juin. La note portant sur le rapport de laboratoire est conservée.
Stage(s) :  
Remarques organisationnelles :  
Le cours est organisé durant le premier quadrimestre. Le calendrier des séances de laboratoires est fixé au début du cours.
Salle : 3/70 au B6C.
4 Séances débutant à 14h : 22/09, 13/10, 3/11, 1/12.
Une visite de station d'épuration d'eaux usées est organisée (date à convenir).
Contacts :  
Angélique LEONARD E-mail : a.leonard@ulg.ac.be Phone : 04 366 44 36
Laurent FRAIKIN E-mail : laurent.fraikin@ulg.ac.be Phone : 04 366 35 19
 Saicha GERBINET Laboratoire de Génie chimique, B5a E-mail : saicha.gerbinet@ulg.ac.be Phone : 04 366 35 47



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