Fe-organic pour l’élimination du H₂S

Fe-organic est une solution de fer chélaté pour réduire le sulfure d’hydrogène et désulfurer le biogaz directement dans les digesteurs anaérobies. Le produit contribue à protéger les canalisations et les ouvrages en béton armé, tout en limitant l’immobilisation des oligoéléments et la formation de boues par rapport au FeCl₃ et à l’hydroxyde de fer.

Pourquoi éliminer le H₂S dans le digesteur ?
Le sulfure d’hydrogène provoque la corrosion et endommage les canalisations. La désulfuration in situ réduit les besoins de maintenance.

Protection des oligoéléments
Le H₂S immobilise des micronutriments essentiels : Co → CoS, Mn → MnS, Mo → MoS₂, Cu → CuS. Cela peut déstabiliser le procédé, diminuer le rendement en méthane et accroître la consommation d’oligoéléments. Fe-organic vise à empêcher ces réactions.

Principe de fonctionnement
H₂S + 2Fe³⁺-chélate → S⁰ + 2Fe²⁺-chélate + 2H⁺
2Fe²⁺-chélate + ½O₂ + H₂O → 2Fe³⁺-chélate + 2OH⁻
Le mécanisme catalytique réduit la consommation de fer et forme du soufre élémentaire plutôt que des boues de FeS.

Phosphates et carbonates
Contrairement au FeCl₃ et au Fe(OH)₂, le produit ne provoque pas leur précipitation. L’hydroxyde de fer(II), Fe(OH)₂, peut servir de réactif de correction d’urgence, mais sa plage d’efficacité indiquée est étroite, de pH 8,3 à 9,8, avec des réactions secondaires avec les carbonates et les phosphates.

Comparaison avec le FeCl₂
Le chlorure de fer(II) est une solution moins coûteuse, mais peut entraîner la formation de HCl, augmenter le risque de corrosion et affecter la valorisation agricole du digestat.

Équivalence indicative
2 kg de Fe-organic Zorg remplacent environ 20 kg de granulés d’hydroxyde de fer contenant 30–40 % de Fe, soit une efficacité d’élimination correspondant à environ 6,5 kg de fer élémentaire.

Exemple de dosage
Installation de biogaz de 1 MW à base de maïs ; H₂S initial : 2.000 ppm ; digesteur CSTR à +38 °C ; charge organique de 2–5 kg de matière sèche organique par m³ de digesteur et par jour. Un dosage de 4 kg/jour de Fe-organic permet, dans cet exemple, une réduction d’environ 97 %, jusqu’à 60–80 ppm de H₂S à la sortie du digesteur.

Applications
Méthanisation agricole, fientes de volaille, substrats riches en protéines et déchets organiques.

Agriculture biologique
Fe-organic n’est pas recommandé pour la valorisation du digestat en agriculture biologique certifiée. Pour cette application, un autre chélate remplace l’EDTA.

Caractéristiques techniques
Application

Aspect

Liquide rouge-brun

Conditionnement

Conteneur IBC

Dénomination chimique

Chélate de fer

Composition:

Ingrédients
Valeurs typiques
Glycérol
45%
Solution enzymatique
40%
Chlorure de sodium
10%
Chlorure de potassium
5%
Caractéristiques techniques

Aspect

Liquide rouge-brun

Conditionnement

Conteneur IBC

Dénomination chimique

Chélate de fer

Composition:

Ingrédients
Valeurs typiques
Glycérol
45%
Solution enzymatique
40%
Chlorure de sodium
10%
Chlorure de potassium
5%
Application

Le Fe-EDTA est introduit directement dans les digesteurs avec les substrats.

Composition:

Ingrédients
Valeurs typiques
Glycérol
45%
Solution enzymatique
40%
Chlorure de sodium
10%
Chlorure de potassium
5%