Les sous-produits de chloration Flashcards

1
Q

Les sous produits de désinfection sont susceptibles de se former, par réaction des ___________ utilisés pour la désinfection avec certaines ___________________.

A

oxydants;
matières organiques.

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2
Q

Les sous produits de la chloration (SPC) dans l’eau potable sont générés lors de la réaction chimique du chlore avec la _______________et, éventuellement, avec les _____________.

A

matière organique dissoute;
ions bromures.

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3
Q

Principaux sous produits de chloration : ____________, ____________, _____________, ______________, __________________.

A

Trihalométhanes (THMs);
Les acides halo-acétiques (HAA);
Haloacétonitriles;
Halohydroxyfuranones;
Halocétones et Haloaldéhydes.

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4
Q

Les trihalométhanes sont des composés de formule générale _____ou X peut être un atome de ______, de _______, ou encore une combinaison de ces 2 éléments.

A

CHX3;
Chlore, Brome

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5
Q

Dans l’eau, les THM majoritairement présents sont: ___________, __________, ___________, ______________.

A
  1. Chloroforme : CHCl3
  2. Bromodichlorométhane : CHBrCl2
  3. Chlorodibromométhane : CHClBr2
  4. Bromoforme : CHBr3
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6
Q

Le ____________ représente la plus forte proportion des THM.

A

chloroforme

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7
Q

Caractéristiques des THM: _________, _________, ___________.

A
  • Composés organiques volatils;
  • Ils se dégradent dans l’air par réaction photo-oxydative;
  • Lipophile.
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8
Q

Les acides halo-acétiques (HAAs) sont des composés analogues de l’_____________.

A

acide acétique (CH3COOH)

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9
Q

Parmi les HAAs on retrouve: _________, __________, __________, __________, ____________, _________.

A

Acide monochloroacétique;
Acide dichloroacétique;
Acide trichloroacétique;
Acide bromochloroacétique;
Acide dibromoacétique;
Acide bromodichloroacétique.

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10
Q

Les HAAs sont _______ mais _________.

A

hydrophiles mais non volatils

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11
Q

Les paramètres influençant la formation des sous-produits de chloration sont regroupés en deux: ______________ et ________________.

A
  • Les paramètres de qualité de l’eau brute : matière organique et ions bromures;
  • Les paramètres opérationnels : température, pH, dose du chlore, temps de contact.
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12
Q

La matière organique étant le précurseur, la quantité de SPC formés augmente avec ______________ de la teneur en matière organique.

A

l’accroissement

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13
Q

Les matières organiques type ____________particulièrement abondantes dans les substances ____________ sont les plus consommatrices de chlore.

A

aromatique;
humiques

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14
Q

L’absorbance UV à _____nm est un moyen d’identifier la nature de la matière organique.

A

254

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15
Q

La corrélation entre le ______________et _______________caractérise la réactivité de la matière organique vis-à-vis du chlore.

A

Carbone organique total;
l’absorbance UV 254 nm

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16
Q

Plus le temps de contact est élevée, plus la quantité des SCP ____________.

A

augmente

17
Q

La cinétique des SPC montre que la formation se fait en 2 stades : __________________ et __________________.

A
  • Stade 01 entre 0 et 24 heures : la cinétique est très rapide et pendant lequel 50%, ou plus, du total des SPC est formé;
  • Stade 02 : compris entre 1 et quelques jours pendant lequel les cinétiques sont plus lentes et se forme le reste des SPC.
18
Q

Une T° plus ____favorise la vitesse de réaction entre le chlore résiduel et la MON.

A

élevée

19
Q

les milieux alcalins catalysant efficacement la réaction des __________________.

A

trihalométhanes

20
Q

Les milieux acides catalysant efficacement la réaction des ________________.

A

acides haloacétiques

21
Q

L’exposition aux THM se fait par voie ___________, __________ et ______________.

A

digestive;
inhalation;
cutanée

22
Q

L’exposition aux haloacides se fait par ______________.

A

ingestion d’eau potable

23
Q

Les SPC sont principalement métabolisés au niveau du ____mais peuvent également être métabolisés au niveau des _________ et ____________.

A

foie;
reins et poumons.

24
Q

Une partie des THM absorbés est __________ sous forme inchangée.

A

exhalée

25
Q

Le reste du THM est oxydé en composés _______________ très réactifs, puis hydrolysé en ________ ou ____________avant d’être expiré.

A

dihalocarbonyles;
CO ou CO2

26
Q

Les données suggèrent que les composés dihalocarbonyles seraient responsables des _________________.

A

effets toxiques des THM

27
Q

Les études effectuées sur l’animal (rats et souris) montrent que l’exposition aux SCP conduit à la formation de __________, du ___________.

A

tumeurs du foie
Rein (THM)

28
Q

Il y a risque de cancer de ___________ pour les THM bromés.

A

colon

29
Q

Pour AHA, il a été observé l’apparition de tumeurs du ____ ainsi que de cancers du __________.

A

foie;
poumon.

30
Q

Plusieurs études épidémiologiques associent SPC et cancers de _________, ________, ________ et __________.

A

vessie, poumon, rectum et colon

31
Q

Classification CIRC des SPC:
Chloroforme: _________________
Dichlorobromométhane: __________________
Bromoforme: __________________
Chlorodibromomethane: ___________________
Acide dichloroacétique: __________________

A

Chloroforme: Groupe 2B;
Dichlorobromométhane: Groupe 3;
Bromoforme: Groupe 2B;
Chlorodibromomethane: Groupe 3;
Acide dichloroacétique: Groupe 2B.

32
Q

Principe du dosage des trihalomethanes: _______________________, __________________________.

A
  • Une fraction de l’échantillon est prélevée et placée dans un flaconnage spécifique pour la méthode d’extraction par espace de tête (head-space);
  • Les composés sont focalisés dans un injecteur avant être séparés dans la colonne analytique puis détectés, identifiés et quantifiés.
33
Q

Les détecteurs les plus utilisés pour le dosage des SPC dans les échantillons d’eau sont : _________________________ et ______________________.

A
  • Chromatographie gazeuses spectromètre de masse (MS);
  • Chromatographie gazeuses à détecteur à capture d’électron (ECD).
34
Q

L’échantillon des THM doit être prélevé dans des flacons en verre _____ contenant du _____________________.

A

brun;
thiosulfate de sodium.

35
Q

Les HAA nécessitent une ____________des extraits avant analyse par ______________.

A

dérivatisation;
chromatographie gazeuse.

36
Q

L’OMS a établi les valeurs guides suivantes comme limites maximales des concentrations en THM admissibles des eaux de boisson :
* Chloroforme CHCl3: __________
* Bromodichlorométhane CHBrCl2: _____________
* Dibromochlorométhane CHBr2Cl: _____________
* Bromoforme CHBr3:________________

A
  • Chloroforme CHCl3: 200μg/l;
  • Bromodichlorométhane CHBrCl2: 60 μg/l;
  • Dibromochlorométhane CHBr2Cl: 100 μg/l;
  • Bromoforme CHBr3: 100 μg/l.
37
Q

L’OMS spécifie que la condition suivante doit être respectée afin de minimiser le risque lié aux THM en prenant en compte l’effet possiblement additif des THM : ________________________________________________________.

A

[CHCl3]/200+ [CHBrCl2]/60+[CHBr2Cl]/100+[CHBr3]/100 ≤ 𝑡

38
Q

Il existe des valeurs guides pour 2 AHA : _______________ et _________________.

A

o Acide dichloracétique (CHCl2COOH): 50μg/l
o Acide trichloroacétique (CCl3COOH): 100μg/l

39
Q

Pour maitriser le risque de formation de sous produits de chloration: ____________________, _________________, _____________________.

A
  • Optimiser l’élimination des précurseurs : Elimination de la matière organique par l’amélioration de prétraitement physico-chimique (coagulation, floculation et filtration sur charbon actif.);
  • Optimiser les conditions de chloration :
  • Maitriser le taux de chlore résiduel à la sortie d’usine de traitement;
  • Maitriser le temps de séjour réel du réservoir de chloration afin adapter au mieux la dose de chlore et temps de réaction.
  • Utilisation de méthodes alternatives de désinfection (ozonation ; dioxyde de chlore…).