Pollution des eaux naturelles Flashcards

1
Q

Les dangers de la pollution aqueuses: ___________, _________, ____________.

A

➔ Mettre en danger la santé humaine;
➔ Nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique;
➔ Porter atteinte aux agréments ou de gêner d’autre utilisations légitimes de l’eau (production d’eau potable, usage industriel, etc.).

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2
Q

Un polluant est: _________________________________.

A

Agent biologique, physique ou chimique qui au-delà d’une certaine concentration induit des impacts négatifs sur le système aquatique.

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3
Q

Eaux résiduaires sont des __________________________________________________.

A

Eaux usées qui résultent d’activités anthropogéniques (domestiques, industrielles, agricoles et touristiques) rejetées dans le milieu naturel directement ou par l’intermédiaire d’un système de collecte avec ou sans traitement (rejet/ effluent)

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4
Q

Les Eaux résiduaires se répartissent en trois groupes: ___________, __________, ___________.

A

▪ ER domestiques (eaux ménagères, eaux vannes);
▪ ER industrielles;
▪ Eaux pluviales ou de ruissellement.

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5
Q

Le milieu receveur est ______________________________________.

A

Milieu aquatique naturel recevant des rejets épurés ou non (lac, rivière ou mer)

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6
Q

Définition de la charge polluante CP: ___________________________________________.

A

Notion qui exprime le degré de pollution d’un rejet ou d’un effluent, évaluée par plusieurs paramètres (NTK, MO, DBO5, MES…) exprimée en gr/jour/personne.

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7
Q

Origine naturelle de pollution aqueuse (Paq) ___________________.

A

Ruissellement (surfaces agricoles et voiries)

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8
Q

Origine domestique/ urbaine de la Paq: ____________, _______________.

A
  • Différents usages domestiques de l’eau;
  • Pollution organique:
    ➔ « eaux ménagères » les salles de bains et les cuisines chargées de détergents, de graisses, de solvants, de débris organiques, etc.…
    ➔ «eaux vannes » les rejets des toilettes chargées de divers matières organiques azotées et de germes fécaux.
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9
Q

Origine industrielle de la Paq: ________________________________.

A
  • Matières organiques + des substances dangereuses (micropolluants organiques et minéraux).
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10
Q
  • Les rejets les plus polluants proviennent : ______________, ______________, ______________, _________________.
A

▪ De l’industrie électronique;
▪ De l’ensemble sidérurgie-métallurgie-fonderie;
▪ Des usines de traitement des déchets;
▪ Des activités d’assemblage et de l’imprimerie.

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11
Q

L’origine agricole des Paq sont _____________, __________, ___________, ______________.

A

Erosion des sols;
Engrais chimiques;
Pesticides et autres produits phytosanitaires;
Elevages intensifs.

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12
Q

Les pollutions diffuses se caractérisent par: _____________, ___________, ____________, _____________, _________________.

A
  • Causée par les décharges d’ordures ménagères et industrielles;
  • Concentrations faibles;
  • Surfaces élevées;
  • Origine mal définie;
  • Risque à court et long terme.
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13
Q

Les pollutions ponctuelles ou accidentelles se caractérisent par ____________, _____________, ___________, ____________, ___________.

A
  • Causées par circulation routière et maritime, industries, centrales nucléaires, station d’épuration;
  • Concentration très élevées;
  • Surface affectées faibles;
  • Origine bien définie;
  • Risque à court terme.
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14
Q

Types de pollutions physiques: ____________, ____________, _____________.

A

Pollution thermique;
Pollution par Matières en suspension (turbidité);
Pollution radioactive.

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15
Q

Types de pollutions chimiques: ______________, _____________, ______________ et ______________.

A

Pollution organique et eutrophisation par matière organique, phosphates et azotes;
Pollution toxique et substances dangereuses (micropolluants);
Pollution acide;
Pollution saline.

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16
Q

Trois types de micropolluants: ___________, ___________, _____________.

A

Organiques;
Minéraux;
Organométalliques.

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17
Q

Les micropolluants organiques: _____________, ___________, ____________, ____________, _______________.

A

Produits phytosanitaires (à usage exclusivement agricole);
Biocides (à usage domestiques et/ou industriel);
Hydrocarbures HAP,
Biphényles polychlorés (PCB);
Dioxines.

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18
Q

Les micropolluants minéraux: ___________________ comme _________, ________, ________, _________, _________, _________, _____________.

A

Eléments traces métalliques et métalloïdes (ETM) : le mercure, plomb, cadmium, cuivre, nickel, zinc, cobalt, chrome, manganèse.

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19
Q

Organométalliques: _______________________________________.

A

Molécules mixtes dans lesquelles un ion métallique est lié à un groupement organique

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20
Q

L’acidification des eaux de surface est une conséquence indirecte de pollution atmosphérique générée par les _________________, de _____________ et d’___________.

A

émissions d’oxyde d’azote (NO et NO2);
dioxyde de soufre (SO2);
ammoniac (NH3).

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21
Q

Autoépuration des eaux naturelles est le processus biologique et physico chimique (________, _________, _________) d’épuration s’effectuant sur des polluants biodégradables lorsque leur quantité n’est pas très importantes dans l’eau.

A

filtration, oxydation, absorption des particules décantées;

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22
Q

Agents d’autoépuration: ___________, __________, ___________, _____________.

A

Bactéries;
Algues;
Protozoaires;
Plantes aquatiques.

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23
Q

Mécanisme d’autoépuration: ____________________________.

A

Les bactéries oxydent les matières organiques en matières minérales qui sont utilisées par les algues et les plantes via la photosynthèse pour produire de l’Oxygène.

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24
Q

Facteurs limitant l’autoépuration : ________________ et ____________________.

A
  • La concentration et la nature des polluants;
    *La capacité d’autoépuration des organismes aquatiques.
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25
Q

L’impact de la pollution sur l’écosystème aquatique: _____________, ____________, _____________, ______________.

A
  • Eutrophisation;
  • Mort des organismes aquatiques;
  • Nuisance visuelle et olfactive;
  • Envahissement des cours d’eau par des moustiques vecteurs de maladies.
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26
Q

L’impact de la pollution thermique sur l’écosystème aquatique: ____________________________________et___________________________.

A
  • Modification des propriétés de l’eau (densité, viscosité, tension superficielle, vapeur, solubilité des gaz dissous, vitesse des réactions chimiques);
  • Les poissons les plus résistants meurent à 35°C.
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27
Q

L’impact de la pollution radioactive sur l’écosystème aquatique: _____________________________________________.

A

Contamination des nappes par les éléments radioactifs à longue demi-vie ainsi que la chaine alimentaire.

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28
Q

Impact de la turbidité sur l’écosystème aquatique: ___________________, ___________________et ___________________.

A
  • Endommage les branchies des poissons (colmatant les voies respiratoires.);
  • Gêne la pénétration des rayonnements lumineux et la photosynthèse;
  • Diminuent la teneur en oxygène dissous.
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29
Q

L’impact de la pollution par l’azote et le phosphore sur l’écosystème aquatique: _________________.

A

Eutrophisation (prolifération des macro et micro algues)

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30
Q

L’impact de la pollution organique sur l’écosystème aquatique: __________________________________________________________.

A

Prolifération des microorganismes pathogènes et désoxygénation qui peut être fatale à la vie aquatique.

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31
Q

L’impact de la pollution chimique sur l’écosystème aquatique: _________________et_______________________.

A

Effet toxique brutal et mort raide des organismes;
Accumulation (temps).

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32
Q

L’impact de la pollution acide sur l’écosystème aquatique: _________________________________.

A

Augmentation des formes dissoutes de Élément-trace métallique accroitre leur réactivité, leur biodisponibilité et leur toxicité.

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33
Q

Trois types de pathologies induites par ingestion des eaux polluées: _____________, ______________, ________________.

A
  • Maladies à transmission hydrique : Fièvre typhoïdes, Cholera, Gastroentérites, Hépatite A, Giardia;
  • Pathologies toxiques : Hépatotoxicité par les PCB, Méthémoglobinémie par les Nitrates. Saturnisme par le plomb;
  • Pathologie cancérigènes : Cancers digestifs par les Nitrates, Cancers suite aux rayonnements des éléments radioactifs.
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34
Q

Si baignade en eau polluée on peut contracter: _______________ ou ______________.

A
  • Mycoses, verrue, conjonctivites, Bilharziose;
  • Affections par les toxines des algues (Cyanophycées).
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35
Q

La mesure de la pollution aquatique a pour but: ________________, ____________, ________________, __________________.

A
  • Apprécier les apports en milieu naturel;
  • Déterminer les caractéristiques de la pollution émise et vérifier si les valeurs limites de rejet sont en conformité avec les exigences imposées par législation (autocontrôle);
  • Porter un jugement sur l’efficacité et la fiabilité d’une installation de traitement;
  • Optimiser et fiabiliser le fonctionnement des ouvrages d’épuration afin d’améliorer leur gestion et leur entretien.
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36
Q

On utilise souvent des mesures ___________de la pollution qui vont nous donner une idée de la quantité totale de matière présente.

A

globales

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37
Q

Le Prélèvement d’une eau polluée est difficile vu : ___________, _________, ____________.

A
  • L’hétérogénéité de composition des effluents résiduaires;
  • Leur variabilité au cours du temps;
  • La diversité des points de prélèvement.
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38
Q

Une prise d’échantillons ne peut être définie qu’en fonction de l’objectif poursuivi (à titre indicatif) : _______________, ______________, ________________.

A

▪ Contrôle de la qualité d’un cours d’eau;
▪ Caractérisation et évaluation quantitative de la pollution émise par une usine;
▪ Efficacité ou optimisation de la gestion d’une station d’épuration.

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39
Q

Prélèvement représentatif du rejet et du milieu récepteur : __________________, ___________________.

A

▪ Dans divers points et à différentes profondeurs;
▪ Loin des bords et à une certaine distance du point de rejet.

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40
Q

Conservation et transport des échantillons d’eaux polluées: _______________, ______________, _______________, _______________.

A

➢ Des conditions de prélèvement, de transport et de conservation sont décrites pour chaque type d’eau à analyser (eau de rejet, eau de mer…) et selon le paramètre à analyser (bactériologie, Pesticides…);
➢ Echantillon étiqueté, muni d’une fiche de renseignement et transporté dans les plus brefs délais au laboratoire dans des glacières isothermes;
➢ Mesure des paramètres physiques (température, pH, turbidité) sur place;
➢ Analyse dans les 48h, sinon conservation à +4°C à l’obscurité.

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41
Q

Paramètres globaux de pollution : _____________, _____________, ______________, _______________, _________________.

A

A. Caractères organoleptiques;
B. Caractères physiques;
C. Paramètres chimiques;
D. Critères d’évaluation de la pollution microbiologiques;
E. Critères d’évaluation biologique de la pollution aquatique.

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42
Q

Caractères organoleptiques comportent ____________ et ______________ évaluées par la méthode de ____________.

A

Couleur;
Odeur.
AFNOR

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43
Q

La couleur d’une eau polluée: ______________, _____________, _______________.

A
  • Liée à la présence d’éléments dissous ou en suspension à l’état colloïdal comme l’humus, les métaux ou les polluants organiques;
  • La décomposition partielle des matières humiques donne une couleur noire;
  • Les algues donnent une couleur verte.
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44
Q

Paramètres physiques de la Paq: ___________, __________, ___________, _____________, ___________, ____________, _______________.

A
  • pH;
  • Température;
  • Conductivité électrique;
  • Potentiel-redox;
  • Matière en suspension (MES);
  • Matières en solution;
  • Matières totales.
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45
Q

Température maximale d’un rejets selon le journal officiel N°26: ___°C.

A

≤ 30°C

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46
Q

Critères de qualité des eaux superficielles NORMES (2011) en température: __°C.

A

< 25°C

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47
Q

pH d’un rejets selon le journal officiel N°26: ________.

A

Entre 5.5 et 8.5

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48
Q

Dans les eaux usées, l’oxygène est rapidement consommé par ___________________.

A

oxydation hétérotrophie de la matière organique.

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49
Q

Lorsque l’on passe en milieu réducteur, il y a tendance est à la ___________ des matières organiques par des bactéries anaérobies.

A

fermentation

50
Q

Le milieu est considéré comme réducteur lorsque rH___ et oxydant pour ___ en millivolts.

A

<27;
rH≥27

51
Q

Test de putrescibilité consiste à __________________________________________.

A

Mesurer le temps nécessaire pour décolorer une certaine quantité de bleu de méthylène ajoutée à l’eau résiduaire.

52
Q

La décoloration d’une eau avec BM indique que l’on passe en milieu___________, avec tendance à la _____________________

A

réducteur;
putréfaction des matières organiques.

53
Q

A titre indicatif, la plupart des eaux de rivières ont des conductivités nettement inférieures à _________ μS/cm.

A

1 000

54
Q

les effluents industriels atteignent parfois des valeurs de conductivité de ______________à ___________ μS/cm.

A

10 000 à 50 000 µS/cm

55
Q

Matière en suspension (MES): __________________________________.

A

Fines particules minérales ou organiques insolubles dont le diamètre compris entre 1 cm et 1 μm. (sables, boues, particules organiques, plancton…)

56
Q

Classification des MES selon la structure: _____________, ____________, ______________.

A
  • Matières en Suspension Organiques (MS volatiles)
  • Matières en Suspension Minérales
  • Matières en Suspension Totales (Organiques + Minérales)
57
Q

Origines des MES: _______________, ________________, _________________.

A

❖ Origine naturelle : décomposition des végétaux et des animaux;
❖ Origines humaine : rejets domestiques (urines, M fécales, détergents);
❖ Origine industrielle : rejets (agro-alimentaire, papeterie…).

58
Q

Les matières en suspension totales sont constituées en ______________ et _____________.

A

Matières décantables;
Matières colloïdales.

59
Q

Les matières décantables sont déterminées par ____________________ puis ______________________.

A

Un certain volume d’eau est abandonné au repos pendant 2 heures;
La quantité de matière décantées est déterminée ensuite par volumétrie.

60
Q

Deux procédés d’isolement des matières en suspension sont utilisés: ________________ et ___________________.

A

Centrifugation et filtration

61
Q

Les matières grossières en suspension doivent être préalablement éliminées par ________________.

A

passage sur un tamis

62
Q

Principe de la Méthode de microfiltration NF EN 872: _______________________________________________.

A

Les MST sont déterminées par gravimétrie en filtrant un certain volume d’eau et en pesant le résidu obtenu sur le filtre (porosité 0,8μm) qui est séché et pesé avant et après filtration.

63
Q

𝑀𝑆𝑇 (𝑚𝑔/𝑙)= ____________________.

A

(𝑃′−𝑃)×1000/𝑃𝐸

P : poids du filtre séché à 105°C avant filtration.
P’ : poids du filtre séché à 105°C après filtration
PE : prise d’essai correspondant au Volume d’échantillon filtré

64
Q

Principe de mesure des matières en suspension minérales: ___________________________________.

A

Le filtre précédent de poids P’ subit une calcination à 525°C pendant 2 heures où les matières organiques en suspension sont détruites. Après un refroidissement et une dessiccation, le résidu des matières minérales en suspension est pesé P’’.

65
Q

𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = ___________________.

A

(𝑃′′−𝑃)×1000/𝑃𝐸

66
Q

Principe de Méthode par centrifugation NF T90-105-2: __________________________________________, ________________________.

A

Centrifuger un volume V d’eau à analyser 5000 trs/min pdt 20 min puis récupérer le culot dans une capsule préalablement séchée et tarée;
Le culot est séché à 105°°C puis pesé.

67
Q

MES (mg/l) = __________________.

A

(M1-M0) × 1000/V

M0 la masse de la capsule vide.
M1 la masse de la capsule pleine après dessiccation.

68
Q

Valeurs limites max MES d’un rejet selon le journal officiel N°26: ____________.

A

35 mg/l

69
Q

Valeurs limites max MES d’un rejet selon le journal officiel n°36: ____________.

A

600 mg/L

70
Q

Critères de qualité des eaux superficielles (2011) en MES: ______________.

A

25 mg/l

71
Q

Les MST permettent d’apprécier la ___________________d’une eau usée.

A

charge solide en suspension

72
Q

La détermination de la fraction minérale ou organique des MES renseigne sur ________________.

A

l’origine de la pollution

73
Q

Si MES organique prédominante la pollution est d’origine: _____________, ___________ ou ________________.

A
  • Origine domestique;
  • Origine industrielle (abattoir, industrie agro-alimentaire);
  • Origine naturelle (décomposition des végétaux).
74
Q

Si MES minérale prédominante la pollution est d’origine: _____________, _____________.

A
  • Industrielle chimique;
  • Dissolution des roches.
75
Q

Dosage de l’oxygène dissous (OD): ________________________________.

A

Quantité d’oxygène présent en solution dans l’eau à une température donnée.

76
Q

Origine de l’oxygène dissous: _______________, ________________.

A
  • Dissolution de l’oxygène de l’air par diffusion à travers la surface de l’eau.
  • Biosynthèse par les plantes aquatiques et les algues.
77
Q

Intérêt de l’oxygène dissous (OD): ________________, ______________, _______________.

A
  • Contrôler sur place l’état d’une rivière sur le plan de sa qualité biologique;
  • Faire les mesures de la demande biologique en oxygène (DBO) en laboratoire;
  • Mesurer indirectement le degré de pollution d’une eau.
78
Q

L’oxygène dissous est mesuré par deux méthodes: _______________ et ________________.

A

Méthode de WINKLER;
Méthode électrochimique.

79
Q

Principe de la méthode de Winkler: _____________, __________, ____________, _______________, ________________, ____________________.

A
  • Dissoudre en milieu basique, du chlorure de manganèse MnCl2 dans l’eau à doser;
  • Boucher le contenant sans emprisonner d’air de sorte que seul le dioxygène présent dans la solution soit celui d’ores et déjà dissous;
  • Formation d’un précipité d’hydroxyde de manganèse, Mn(OH)2;
  • Arrêt de l’oxydation du manganèse en rajoutant de l’acide sulfurique concentré;
  • Rajouter de l’iodure de potassium (KI) en excès et en présence d’amidon dont l’ion iodure va être oxydé par les ions Mn3+ uniquement;
  • Dosage en retour par une solution de thiosulfate de sodium.
80
Q

La norme algérienne NA6360 recommande : Valeur guide OD __ mg/l.

A

5

81
Q

La transformation des matières organiques biodégradables se fait par l’intermédiaire de 2 types de bactéries : _________________ et _______________.

A

o Bactéries aérobies utilisent l’oxygène dissous contenu dans l’eau;
o Bactéries anaérobies empruntant l’oxygène des nitrates et des sulfates.

82
Q

L’oxydation des matières organiques biodégradables dure _____ à 20°C en milieu naturel.

A

20 jours

83
Q

La DBO est: __________________________________________.

A

Quantité de l’oxygène (O2) consommée (en mg d’O2/L) pour assurer la dégradation (par voie bactérienne) des matières organiques contenues dans 1 litre d’eau résiduaire, pendant un temps déterminé, à l’obscurité et à une T° de 20°C.

84
Q

DBO t : _______________________________________________.

A

Quantité d’oxygène en mg/L consommée pour oxyder totalement les matières organiques biodégradables présentes dans l’eau par des bactéries, pendant la durée totale de l’oxydation (20 jours), à une T° de 20°C.

85
Q

DBOs : ___________________________________________________.

A

Quantité d’oxygène dissous en mg/L consommée pour oxyder partiellement les matières organiques biodégradables présentes dans l’eau par des bactéries, pendant 5jours et à une T° de 20°C.

86
Q

Principe de détermination de la DBOs: ___________________________, ____________________, _______________________, _________________________.

A
  • L’échantillon d’eau est placé pendant 5 jours à 20°C, à l’abri de l’air et de lumière;
  • Après 5 jours d’incubation la différence entre la quantité initiale d’oxygène dissous et la quantité résiduelle est mesurée;
  • Des éléments de croissance sont rajoutés à l’échantillon pour stimuler l’activité bactérienne;
  • Une dilution de l’échantillon avec une eau riche en oxygène est nécessaire pour les eaux contenant une quantité d’oxygène insuffisante pour les 5 jours de dégradation.
87
Q

DBOS (mg d’O2/L) = __________________________________________.

A

oxygène dissous initial – oxygène dissous résiduel

88
Q

Méthodes respirométrique pour déterminer la DBO: ______________________________________________.

A

La diminution de l’oxygène consommé lors de la biodégradation d’un échantillon provoque une diminution de la pression qui sera mesurée à l’aide d’un manomètre.

89
Q

Valeurs limites de la DBO
Valeurs limites max d’un rejet selon le journal officiel N°26: _________.
Valeurs limites max d’un rejet selon le journal officiel n°36: ___________.
Critères de qualité des eaux superficielles (2011): _____________.

A

35 mg/L;
500 mg/L;
07 mg/L.

90
Q

La DBO est un indicateur de pollution par la ________________________.

A

matière organique biodégradable

91
Q

Plus la DBO est ________, plus la quantité de matières organiques biodégradables présentes dans l’échantillon est élevée.

A

élevé

92
Q

Intérêts de la DBO: _________________, ________________, _________________.

A
  • Quantifier la charge polluante organique d’une eau;
  • Evaluer l’impact d’un rejet sur le milieu naturel;
  • Evaluer l’intensité du traitement nécessaire à l’épuration d’un rejet.
93
Q

La DCO: ______________________________________________.

A

Quantité d’oxygène (mg O2/L) cédée par un oxydant puissant pour oxyder toutes les matières organiques biodégradables et non biodégradables présentes dans l’eau.

94
Q

Principe de détermination de la DCO: _________________________, ________________________________

A
  • Les matières oxydables contenues dans un échantillon d’eau sont oxydées par une quantité connue de bichromate de potassium K2Cr2O7 0,25 N en excès, en milieu acide fort H2SO4 et sous réfrigérant à reflux pendant 2 heures;
  • L’excès de bichromate de potassium K2Cr2O7 est titré en retour par une solution de sel de Mohr de même titre (O,25N) en présence de Ferroine comme indicateur coloré qui vire du bleu vert au brun rouge à la fin de la réaction.
95
Q

La Méthode précédente est non applicable pour des DCO ___________ (oxydabilité __________).

A

< 30 mg/l
permanganique

96
Q

Si DCO> ___mg/l, réaliser des dilutions de l’eau.

A

800

97
Q

Normes de la DCO
Valeurs limites max d’un rejet selon le journal officiel N°26:
Valeurs limites max d’un rejet selon le journal officiel n°36:
Critères de qualité des eaux superficielles (2011):

A

Valeurs limites max d’un rejet selon le journal officiel N°26: 120 mg/L
Valeurs limites max d’un rejet selon le journal officiel n°36: 1000 mg/l
Critères de qualité des eaux superficielles (2011): 30 mg/l

98
Q

La DCO est un indicateur de _____________________________.

A

pollution globale d’une eau par des matières organiques (dégradables et biodégradables)

99
Q

Plus la DCO est élevée, plus la quantité de matières organiques oxydables dans l’échantillon est_____________.

A

élevée

100
Q

Intérêt de la DCO: ______________________, ____________________, _____________________.

A
  • Evaluation de la charge polluante globale des eaux usées;
  • Test rapide très utilisé pour la surveillance des eaux usées et des rejets industriels (surtout ceux à caractère toxique qui se prêtent mal aux mesures de la DBO);
  • Appréciation du fonctionnement des stations de traitement.
101
Q

La biodégradabilité traduit l’aptitude d’un effluent aqueux à être _________________.

A

décomposer ou oxyder par les microorganismes.

102
Q

Le rapport ___________ donne une première estimation de la biodégradabilité de la MO d’un effluent donné.

A

DCO/DBO5

103
Q

DCO/ DBO5 < 2: l’effluent est __________________.

A

facilement biodégradable

104
Q

2 <DCO/ DBO5 < 3: l’effluent est _______________.

A

est biodégradable avec des souches sélectionnées

105
Q

DCO/ DBO5 >3: l’effluent _____________________.

A

n’est pas biodégradable

106
Q

Principe du dosage du carbone organique total: _________________________.

A

Après élimination du carbone inorganique, le dosage du COT se fait, à l’aide d’un analyseur IR, après transformation en CO2.

107
Q

Intérêt du COT: _____________________________.

A

Suivre l’évolution d’une pollution organique et l’efficacité des traitements des effluents.

108
Q

Critères indicateurs de la pollution azotée et phosphorée à l’origine de l’eutrophisation : _____________________, ________________________.

A

o Dosage de l’azote de type Kjeldahl (SMC 4500-Norg);
o Dosage de l’azote ammoniacal (SMC 4500-NH3).
o Dosage des formes oxydées de l’azote (SMC-NO2 et SMC-NO3)
o Détermination des composés phosphorés (SMC 4500-P)

109
Q

Dosage de faible teneurs d’azote (<1mgN/L) par _________________________.

A

spectrométrie au bleu d’indophénol

110
Q

Teneurs supérieures à 5 mg N/L, on utilise de préférence une _______________.

A

méthode de titrage

111
Q

Le dosage des composés phosphorés se fait par __________________________________.

A

méthode colorimétriques basés sur la formation d’un complexe phosophomolybdique en milieu acide.

112
Q

L’évaluation de la toxicité d’un rejet est déterminée en utilisant : _______________________, _____________________________.

A
  • Des tests biologiques généraux, révélant une action toxique sur les êtres vivants;
  • En cas de toxicité décelée par ces tests, des analyses chimiques à l’aide de :
    o Paramètres semi-globaux (familles chimiques).
    o Critères spécifiques (identification et le dosage de molécules toxiques bien définies).
113
Q

L’immobilisation de ____________, petit crustacé d’eau douce extrêmement mobile est un signe incontestable de la toxicité du milieu.

A

Daphnia magna

114
Q

Le principe du test de daphnie consiste à déterminer la concentration qui, dans les conditions standards, inhibe la locomotion de __% des individus d’une population de daphnies jeunes en 24 ou 48h.

A

50%;
24 à 48 heures

115
Q

Les matières inhibitrices sont exprimées en __________.

A

équitox

116
Q

Les micropolluants minéraux sont: _______, ________, _________, ___________.

A
  • L’ensemble des éléments traces métalliques et métalloïdes ;
  • Les fluorures ;
  • Les cyanures (libres et totaux) ;
  • Les sulfures.
117
Q

Les tests de toxicité chronique sur végétaux aquatiques « test algue » mesure ____________________________.

A

l’inhibition de la croissance d’algues d’eau douce

118
Q

Les ____________________ qui sont le plus souvent des bactéries jouant un rôle indicateur de pollution microbiologique d’une eau.

A

germes témoins de contamination fécale

118
Q

Critères d’évaluation biologique de la pollution aqueuse : _______________, _______________, ___________________.

A

➢ Estimation quantitative du plancton (ensemble des micro-organismes qui flottent au sein de l’eau zooplancton + phytoplancton);
➢ Evaluation de la charge globale en algues réalisée à l’aide du test chlorophylle (SMC 10200H);
➢ Détermination de l’indice biologique global normalisé (IBGN).

119
Q

L’IBGN permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau au moyen d’une analyse des __________________.

A

macro-invertébrés

120
Q

Pour préserver la quantité et la qualité d’une eau: _______________, ____________, ______________, ________________, ________________, ______________, _________________, ________________, ________________.

A
  • Utilisez moins d’eau;
  • Récupérer les eaux de pluies;
  • Gérez judicieusement les eaux usées (traitement obligatoire…);
  • Réduire les risques de pollution accidentelle;
  • Adoptez des mesures à la maison (savons et détergents biodégradables…);
  • Contrôlez l’érosion et le dépôt de sédiments;
  • Conservez l’eau souterraine;
  • Protéger les captages d’eau (périmètres de protection…);
  • Réduire l’usage des pesticides.
121
Q
A