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BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR ENVELOPPE DU BÂTIMENT : FAÇADES-ÉTANCHEITÉ Matériel autorisé : U32 SCIENCES PHYSIQUES SESSION 2015 Durée : 2 heures Coefficient : 2 - Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu il ne soit pas fait usage d imprimante (Circulaire n 99-186, 16/11/1999). - Tout autre matériel est interdit. Documents à rendre avec la copie : - Annexe A... page 8/8 Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu il est complet. Le sujet se compose de 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8. U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 1/8

Thème : Autour des eaux usées Le sujet est constitué de 3 parties indépendantes qui peuvent être traitées dans n importe quel ordre. On s intéresse à quelques aspects du traitement et de la gestion des eaux usées. Dans une première partie, on étudie l impact acoustique nocturne d une station d épuration sur son voisinage, dans une deuxième partie on aborde le fonctionnement d un bassin d orage et enfin dans une troisième partie on s intéresse à un procédé de désodorisation des gaz dit «d épuration». Partie 1 Impact acoustique d une station d épuration (7 points) Partie 2 Étude d un bassin d orage (6 points) Partie 3 Désodorisation des gaz d épuration (7 points) Partie 1 : Impact acoustique d une station d épuration (7 points) On étudie ici l impact acoustique en période nocturne d une station d épuration sur son voisinage. En effet, une station d épuration fonctionnant 24 heures sur 24, il est important d évaluer son impact sonore sur l environnement. De tous les systèmes en fonctionnement dans une telle installation, il est communément admis que les surpresseurs sont les principaux responsables des nuisances sonores. Ils sont localisés au point S du plan de la station donné figure 1. Afin de quantifier ces nuisances sonores un technicien a effectué des relevés du niveau de bruit aux points P 1, P 2 et P 3 comme indiqué sur le plan de la station donné figure 1. Point P 2 Point S Point P 3 Point P 1 Station d épuration Clôture de la station Point R Vers autoroute Figure 1 : Plan de la station d épuration La station d épuration se situe dans une zone industrielle. Seule une habitation située au point R peut être impactée par le bruit de la station. Les nuisances sonores d une station d épuration sont réglementées par la norme d émergence spectrale (Arrêté du 23 janvier 1997) rappelée dans le document 1. U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 2/8

L émergence spectrale est définie par la différence entre : - le niveau de bruit ambiant dans une bande d octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, - et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d octave, constitué par l ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs. Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : Document 1 : Norme d émergence spectrale Niveau de bruit résiduel en db par bande d octave en Hz en période nocturne Fréquences Niveau global en centrales des db(a) 63 125 250 500 1000 2000 4000 bandes d octave (Hz) Point P 1 46,0 41,0 41,0 40,0 36,0 27,0 17,0 40,7 Point P 2 42,0 41,0 46,0 45,0 37,0 29,0 21,0 44,3 Point P 3 41,0 40,0 45,0 43,0 36,0 29,0 20,0 42,9 Document 2 : Caractéristique du bruit résiduel nocturne. Fréquences centrales des bandes d octave (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 Pondération db(a) - 26,2-16,1-8,6-3,2 0 1,2 1,0 Document 3 : Rappel des pondérations db(a) pour les différentes bandes d octave U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 3/8

1-1) On rappelle que le bruit nocturne généré par la station est essentiellement dû à ses surpresseurs. Le document 2 présente les caractéristiques du bruit résiduel (c est-à-dire sans les surpresseurs) en db retenu aux trois emplacements. Seul le niveau global est pondéré en db(a) : 1-1-1) Pourquoi pondère-t-on les niveaux acoustiques en db(a)? 1-1-2) En calculant le niveau pondéré pour chaque bande d octave au point P 1, remplir entièrement le tableau 1 en annexe A à rendre avec la copie. Li 10 1-1-3) Montrer par un calcul que le niveau de bruit global L = 10.log( 10, avec L i, le tot ) i niveau sonore à la fréquence i au point P i, est bien environ égal à 41 db(a). Niveau de bruit ambiant global Document 4 : Niveaux de bruit de la station d épuration 1-2) Le document 4 donne les niveaux de bruit lorsque les équipements sont ou ne sont pas en fonctionnement. 1-2-1) Calculer les émergences aux trois points étudiés et remplir le tableau 2 en annexe A à rendre avec la copie. 1-2-2) La station d épuration respecte-t-elle les normes établies en période nocturne pour chacun des trois points? Justifier. 1-2-3) L emplacement des surpresseurs noté (S) est situé à 50 m du point 1, noté P 1. Le riverain, noté R, est à 10 m de P 1. Les points S, P 1 et R sont alignés (voir figure 1). Déterminer le niveau sonore L tot (R) chez le riverain si L tot (P 1 ) = 47 db(a). rn Données : Ltot (M ) = Ltot(N ) + 20 log( ) où L (M ) r tot est le niveau sonore global en db(a) à la M distance r M de la source sonore et L tot (N ) est le niveau sonore en db(a) à la distance r N de la source. 1-2-4) Sachant que le niveau résiduel au niveau du riverain est de 39 db, le niveau sonore est-il conforme aux normes établies? U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 4/8

Partie 2 : Étude d un bassin d orage (6 points) En cas de fortes pluies, le réseau d eaux usées risque la saturation et les collecteurs des stations d épuration un débordement. Afin d éviter des déversements d eaux non traitées dans les rivières, il est parfois construit un réseau de bassins d orage dont la fonction est de stocker ces eaux usées excédentaires le temps nécessaire à leur traitement par la station d épuration. De tels bassins se trouvent aussi bien en environnement urbain que le long des grands axes de communication. L un d entre eux est représenté figure 2. Figure 2 : un bassin d orage source FranceBTP.com Les dimensions intérieures du bassin d orage auquel on s intéresse sont données figure 3. Ce bassin d orage est alimenté par une galerie cylindrique de 315 m de long et de 2,20 m de diamètre. D=35 m Figure 3 : Capacité de stockage du bassin d orage 2-1) Montrer que le volume de stockage du bassin d orage est d environ 12000 m 3. 2-2) Le bassin d orage est vidangé par pompage. Le système de pompage a un débit de D = 300 L/s. 2-2-1) Calculer le temps T de vidange du bassin. H max = 12,5 m U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 5/8

2-2-2) La canalisation de vidange a une section de s = 0,38 m². Vérifier que la vitesse v de l eau dans la canalisation est d environ 0,79 m.s -1. 2-3) Dans un document technique, un ingénieur écrit que le fond du bassin d orage représenté figure 3 est étudié pour supporter «13 tonnes d eau par m²» maximum (sans tenir compte de la pression atmosphérique). On suppose que le bassin est complètement rempli. Données : accélération de la pesanteur g = 9,8 m.s -2 Masse volumique des eaux pluviales ρ = 1000 kg.m -3 2-3-1) Expliciter en termes de pression ce qu a voulu dire cet ingénieur. 2-3-2) Calculer la pression due à l eau au fond du bassin, sans tenir compte de l indication de l ingénieur. 2-3-3) Montrer que le fond du bassin supporte la pression de l eau explicitée en 2-3-1). Partie 3 : Désodorisation des gaz d épuration (7 points) Les premières phases du traitement des eaux d épuration sont généralement confinées dans des bâtiments afin d éviter tout problème de nuisance. Les dégagements gazeux nauséabonds sont ainsi collectés et lavés dans des tours de lavage représentées sur la figure 4. Tour 1 Tour 2 Figure 4 : Tours de lavage 3-1) Un des principaux gaz nauséabonds est l ammoniac de formule brute NH 3. On rappelle que c est une base pouvant capter un proton H + pour donner l ion ammonium. Ce gaz est neutralisé dans la tour 1 par réaction acide-base avec la solution aqueuse d acide sulfurique composée des ions H 3 O + et SO 2-4. Données : masses molaires atomiques (g.mol -1 ): M S = 32, M 0 = 16, M N = 14, M H = 1 3-1-1) Donner la formule des ions ammonium. U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 6/8

3-1-2) Écrire l équation de la réaction acido-basique associée à la transformation chimique de l ammoniac avec la solution d acide sulfurique. 3-2) Le débit massique d ammoniac entrant dans la tour 1 est de 1,0 kg/h. 3-2-1) Calculer la quantité de matière d ammoniac qui passe par la tour 1 en 8 h de fonctionnement de la station. 3-2-2) Sachant que pour neutraliser deux moles d ammoniac il faut une mole d acide sulfurique notée H 2 SO 4, montrer que la masse d acide sulfurique nécessaire pour neutraliser tout l ammoniac est environ égale à 23 kg. 3-3) On maintient un ph de 11 dans une des tours et un ph de 3 dans l autre tour. Attribuer, en le justifiant, le ph correspondant à chaque tour. 3-4) La solution de Javel est une solution d hypochlorite de sodium : (Na +, ClO ) aq. L ion hypochlorite ClO permet entre autres d éliminer par réaction d oxydo-réduction le sulfure d hydrogène H 2 S (sous forme d ion sulfure S 2- dans la tour 2) à l odeur caractéristique d œuf pourri. Les demi-équations électroniques sont les suivantes : ClO + H 2 O + 2 e = Cl + 2 HO et S 2- + 8 HO = SO 4 2- + 4 H 2 O + 8 e - 3-4-1) Pourquoi le sulfure d hydrogène H 2 S (diacide) est-il sous forme S 2- dans la tour 2? 3-4-2) Qu est-ce qu une oxydation? 3-4-3) Identifier parmi les ions ClO - et S 2-, ceux subissant une oxydation et ceux subissant une réduction? 3-4-4) Donner l équation de réaction associée à la transformation chimique de l ion hypochlorite ClO sur l ion S 2-. U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 7/8

Tableau 1 : Tableau 2 : ANNEXE A DOCUMENT RÉPONSE (À rendre avec la copie) Fréquence centrale des bandes d octaves (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 Niveau sonore en db au point P 1 Pondération db(a) Niveau sonore pondéré en db(a) U32 SCIENCES PHYSIQUES Code : 15 EBE3SC1 Page : 8/8