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Chlore gazeux :
Hypochlorite de sodium :
Mode d’action du chlore et de ses dérivés :
Ce traitement en tête de filière se justifie en raison de ses multiples objectifs.
L’élimination des algues, des goûts, de l’odeur et de la couleur, l’amélioration des qualités organoleptiques d’une eau. Si l’eau brute est riche en matières organiques mesurées en COT, l’emploi de chlore est proscrit. L’oxydation des micropolluants minéraux tels que les ions ammonium, ferreux et manganeux se déroule très souvent en début de la filière de traitement. Si de fortes teneurs en matières organiques accompagnent les polluants Fe2+ et Mn2+, il faut éviter toute sur consommation d’un oxydant trop puissant par les composés organiques. En conséquence, l’emploi de KMnO4 est préconisé.
La préoxydation permet également de pallier le dysfonctionnement de la nitrification sur filtres spécifiques.
La préoxydation améliore les phénomènes de coagulation et de floculation en terme de turbidité éliminée, de durée de fonctionnement des filtres, d’économie de réactif et de compacité des boues hydroxydes. L’oxydation des algues provoque la rupture de leur membrane, libérant ainsi l’alginate qui est un floculant naturel. On évoque aussi une modification des composés organiques qui se polymérisent sous l’action des radicaux OH- et une inversion de charge des colloïdes. Enfin, l’oxydation de complexes libérerait des ions métalliques participant à la coagulation. Il s’agirait d’un ajout virtuel de chlorure ferrique de formule FeCl3.
Les principaux oxydants utilisés en pré oxydation sont le chlore et dérivés, le dioxyde de chlore et l’ozone.
Inter oxydation :
L’élimination des micropolluants organiques de type pesticides peut passer par une interoxydation. L’autre solution est une adsorption sur charbon actif. Le couplage de ces procédés est souhaitable pour économiser la capacité de rétention de l’adsorbant.
L’amélioration des qualités organoleptiques et une élimination des micro-organismes les plus résistants tels que les virus, kystes de protozoaires et spores peuvent être également les buts recherchés. La déferrisation et la démanganisation de l’eau brute trouvent leur justification. Depuis un certain nombre d’années et la découverte des phénomènes de filtration biologique sur charbon actif en grains, l’augmentation de la biodégradabilité des matières organiques, par transformation du carbone réfractaire en carbone assimilable, est devenue une raison supplémentaire d’installer une telle étape. Ceci en vue d’éviter au maximum tout phénomène de reviviscence bactérienne sur réseau.
L’in ter oxydation ne se justifie que dans le cas de développement important d’algues. En effet, elle limite considérablement l’activité biologique des filtres à sable. L’ozone est l’oxydant le plus employé en interoxydation.
Post oxydation :
La post oxydation est une désinfection qui a pour objet l’inhibition des micro-organismes en sortie d’usine et qui doit assurer un résiduel de désinfectant dans le réseau pour garantir la protection sanitaire de l’eau. On désire donc un effet bactéricide ou biocide qui consiste en un abattement des germes et effet bactériostatique sur le réseau.
Cette dernière condition n’est possible qu’avec l’emploi d’un oxydant rémanent tel que le chlore [17].
L’étape de pré chloration engendre plus de35% des THM formés, alors que 60 à 70% sont formés lors de la post chloration. On note aussi que les différentes étapes du traitement physicochimique n’ont pratiquement aucune influence notable sur la réduction des THM formés en pré chloration. Les quatre membres du groupe les plus importants sont : le trichlorométhane (CHCl3 ou chloroforme), le dibromochlorométhane (CHClBr2), le bromodichlorométhane (CHBrCl2) et le tribromométhane (CHBr3 ou bromoforme).le dibromochlorométhane est le THM qui présente le risque sérieux de cancer suivi par le bromoforme et enfin le chloroforme. La concentration des THMs est deux fois plus en saison chaude qu’en saison froide [9, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38].
Trihalométhanes iodés sont responsables de l’odeur médicinale qui apparaît rarement dans les eaux potables chlorées. Il était mentionné q’une concentration de 5µg/l est suffisante pour donner une telle odeur.
Leur formation est liée à la présence d’ions d’iode qui représente 0,01à 20µg/l dans l’eau souterraine. Le trihalométhane le plus représentatif de cette catégorie est le iodoforme (CHI3).
Il a été montré que le iodoforme est formé lors de la formation des chloramines, dans la région où la formation des autres THM n’est plus favorable [39, 40].
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Table des matières
Introduction
Partie Bibliographique
I- traitements des eaux destinées à la consommation
I-1- différents types d’eau de consommation
I-1-1- eaux souterraines
I-1-2- eaux minérales
I-1-3- eaux de source
I-1-4- eaux de surface
I-2- Impuretés contractés dans les eaux
I-2-1- Impuretés biologiques
I-2-2- Impuretés minérales
I-2-2-1-Impuretés sans effet appréciable sur la santé
I-2-2-2- Impuretés affectant la santé
I-2-3-Impuretés organiques
I-3- Les procédés de traitement
I-3-1- dégrossissage
I-3-2- prétraitement au chlore
I-3-3- la clarification
I-3-4- la désinfection
I-4- Traitements supplémentaires
I-4-1- la déferrisation
I-4-2- démanganisation
I-4-3- Elimination de l’ammonium
I-4-4- Elimination du fluorure
I-4-5-Autres paramètres
I-4-5-1- Arsenic
I-4-5-2- Métaux lourds
II- la chloration
II-1- Différents modes de chloration
II-1-1- Chlore gazeux
II-1-2- Hypochlorite de sodium
II-1-3- Hypochlorite de calcium
II-2- Mode d’action du chlore et de ses dérivés
II-3- La chloration au point critique et relation avec SPD
II-4- Les points d’injection du chlore
III- Procédés d’oxydation
III-1- Différents types d’oxydants autres que le chlore
III-1-1- Permanganate de potassium
III-1-2- Chloramines
III-1-3- Rayons ultraviolets
III-1-4- Rayonnements ionisants
III-1-5- Dioxyde de chlore
III-1-6- L’ozone
III-2- Niveaux d’oxydation et oxydants adaptés
III-3- Impuretés apportés suite au traitement chimique
III-3-1-Impuretés dues au réactif
III-3-1-1- Coagulants minéraux
III-3-1-2- Poly électrolytes, adjuvants
III-3-1-3- Correction de pH
III-3-1-4- Air d’entraînement (stripping)
III-3-1-5- l’oxydant..
III-3-2- Impuretés par réaction du réactif sur les molécules organiques de l’eau
IV- Sous produits de désinfection et la santé publique
IV-1- Les différents classes de sous produits de désinfection
IV-1-1- Sous produits de chloration
IV-1-1-1- Trihalométhanes
IV-1-1-2- Acides haloacétiques
IV-1-1-3- Hydrate de chloral
IV-1-1-4- Acétonitriles halogénés
IV-1-1-5- Chloracétones
IV-1-1-6- Chlorophénols
IV-1-1-7- Chloropicrine
IV-1-1-8- Chlorohydroxy furanones
IV-1-2- Sous produits de chloramination
IV-1-2-1- Le chlorure de cyanogène
IV-1-2-2- Autres sous produits de chloramination
IV-1-3- Sous produits d’ozonation
IV-1-3-1- Bromates
IV-1-3-2- Formaldéhyde
IV-1-4- Sous produits du dioxyde de chlore
IV- Chlorates
IV- Chlorites
IV-2- Dangers liés aux sous produits de désinfection
IV-2-1- Effets toxiques
IV-2-1-1- Anomalies du développement
IV-2-1-2- Reprotoxicité
IV-2-2- Effets mutagènes et génotoxiques
IV-3- Contrôle des sous produits de chloration
V- Mutations et cancer
V-1- Relation entre mutation et cancer
V-2- Généralités sur les mutations
V-2-1- Définition de mutation
V-2-2- Mécanisme de mutagenèse
V-2-2-1- Agents physiques
V-2-2-2- Agents chimiques
V-2-3- Classement des mutations
V-2-3-1- Selon la nature et la localisation
V-2-3-2- Selon le phénotype
V-2-4- Mécanismes biologiques de réparation
Partie expérimentale
I- Matériel et méthodes
I-1- Méthodologie
I-1-1- Description de la station de traitement
I-1-2-Echantillons et fréquence d’échantillonnage.
I-1-3- Choix des paramètres
I-2- la recherche des organohalogénés totaux
I-3- le dosage du CHCl3 et CHBr3
I-4- Détermination de l’activité mutagène
I-4-1- Test d’Ames
I-4-1-1- Matériel biologique
I-4-1-2- Confirmation des génotypes
I-4-1-3- Test de mutagenèse
I-4-2- Le SOS chromotest
I-4-2-1- Matériel biologique
I-4-2-2- Confirmation des génotypes
I-4-2-3- Test de mutagenèse
I-4-2-3-1- SOS spot test
I-4-2-3-2- Méthode standard du SOS chromotest
II- Résultats et discussion
Conclusion
Références bibliographiques
Annexes
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