Mohapatra, Dipti Prakash (2013). Prétraitements physico-chimiques et biotransformation des eaux usées et des boues d'épuration: devenir des perturbateurs endocriniens (EDCs) et des composes pharmaceutiquement actifs (PhACS). Thèse. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat en sciences de l'eau, 462 p.
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Résumé
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La croissance de la population et l'urbanisation ont conduit à la libération de composés
perturbateurs endocriniens (EDCs) et des composés pharmaceutiquement actifs (PhACs) dans
l'environnement. Ces composés sont détectés dans les eaux usées (WW) et dans des boues
d'épuration (WWS) à travers le Canada.
Le problème majeur avec ces composés est celui de leur détection (ng ou pg) principalement
dans les milieux ayant des matrices complexes tels que les WW et les WWS. De plus,
l'élimination des WW et des WWS constitue un problème global inévitable à cause de la
présence des composés organiques tels que les EDCs et les PhACs. En outre, l'axe de
recherche actuel met l'accent sur une approche de valeur ajoutée (VAP) plutôt que sur une
approche d'élimination. En effet, au cours du traitement des WW et des WWS, une possibilité de
dégradation concomitante de ces composés organiques serait envisageable et nécessite de ce
fait une investigation. Ainsi, la présence des composés organiques toxiques et leur dégradation
par des traitements physico-chimiques et biologiques devraient faire l'objet d'une attention
particulière. Cependant, ces traitements peuvent parfois conduire à la formation des métabolites
plus toxiques que les composés parents. Les problématiques soulevées par la présence des
composés organiques toxiques dans les WW et les WWS, à savoir leur détection, leur
mécanisme de dégradation et la formation des sous produits, nécessite une uchuche.
Le bisphénol A (BPA) est un perturbateur endocrinien largement utilisé dans les industries de
plastique et des pates à papier. À côté des autres sources de production, le BPA est relargué
dans les systèmes aquatiques par l'intermédiaire des stations d'épuration (WWTP). Plus encore,
d'autres composés pharmaceutiquement actifs, tel que la carbamazepine (CBZ) y sont détectés.
La CBZ est le composé pharmaceutique le plus persistant et qui est détecté à une fréquence
élevée dans les différents milieux environnementaux. Afin d'évaluer la toxicité des effluents
traités et rejetés dans l'environnement, l'identification et la quantification du BPA et du CBZ dans
les WW et les WWS seraient d'un intérêt majeur.
Le BPA a été mesuré, dans les échantillons provenant des stations d'épuration de la
communauté urbaine de la ville de Québec (Canada), avec la méthode du LC-MS/MS. Les
résultats montrent que le BPA est présent à des quantités significatives (0.07 µg L-1 à 1.68 µg L-
1 dans les WW et 0.104 µg g-1 à 0.312 µg g-1 dans les WWS) dans les effluents de ces stations
d'épuration. L'efficacité d'élimination du BPA dans le circuit a été de 76%. Cependant, des
concentrations environementalement significatives de 0.41 µg L-1 demeurent présentes dans les
effluents traités. En ce qui concerne l'analyse des CBZ dans les WW et les WWS, une méthode
rapide et fiable permettant d'analyser des échantillons à haut débit pour générer de manière
plus rapide les données, les détecter et les surveiller a été mise au point et valide. Le procédé
ultrarapide (15s/échantillon) est basé sur l'utilisation de la désorption thermique induite par
diode laser avec ionisation chimique à pression atmosphérique (LDTD-APCI) couplée à la
spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). La limite de détection de la méthode a été de 12
ng L-1 dans les WW et de 3.4 ng g-1 dans les WWS. Par ailleurs, trois méthodes d'extraction à
savoir l'extraction par ultrasons (USE), l'extraction par micro ondes (MAE) et l'extraction
accélérée par solvant (ASE) avec trois conditions différentes de solvant tel que le méthanol,
l'acétone, et l'acétonitrile: éthyle acétate (5: 1, v/v) ont été comparées sur la base des
procédures de blanc et de la méthode de récupération. En général, et comparativement à la
USE et la MAE, l'ASE a montré la meilleure efficacité d'extraction avec du méthanol. En outre, la
quantification de la CBZ dans les échantillons de WW et WWS a révélé la présence des
contaminants dans toutes les étapes d'épuration.
Plusieurs technologies de traitement incluant diverses méthodes de prétraitement, telles que
l'hydrolyse, l'oxydation Fenton, l'ultra-sonication et la ferro-sonication ont été développées dans
le but de dégrader le BPA et la CBZ dans les WW et WWS et pour la production de produits à
valeur ajouté (VAPs) a'basé WWS. Les effets de différentes méthodes de prétraitements,
comme par exemple l'hydrolyse alcaline (AH), l'hydrolyse thermique (TH), l'hydrolyse alcaline
thermique (TAH), l'oxydation thermique (TO) et l'oxydation alcaline thermique (TAO), sur la
solubilisation des WWS et la dégradation simultanée du BPA ont été étudiés. Les résultats
indiquent que parmi les différentes méthodes de prétraitements AH, TH et TAH, cette dernière a
amélioré de façon significative la solubilisation des WWS (41.6% de solide en suspension (SS),
70.7% de solides en suspension volatile (VSS) et de 48.5% de demande chimique en oxygène
(COD» avec une dégradation élevée de 38.4% de BPA. La solubilisation des SS, des VSS et
des COD s'est avérée basse dans les prétraitements TO et TAO, comparativement au
prétraitement TAH. Cependant, en raison des processus d'oxydation, une dégradation plus
élevée de BPA (75.0% et 78.9%) a été observe respectivement dans les procédés de
prétraitements TO et TAO. Parmi les autres méthodes de prétraitement, à savoir l'ultra-
sonication (US), l'oxydation Fenton (FO) et la ferro-sonication (FS), une solubilisation élevée
(39.7%, 51.2%, 64.5% et 17.6%), respectivement pour les SS, VSS, COD et du carbone
organique soluble (SOC), a été observe pendant les processus de prétraitement de ferro-
sonication durant 180 minutes résultant ainsi à une forte dégradation de 82.7% de BPA. Pour ce
qui est de la CBZ, parmi les diverses méthodes de prétraitement utilisées (US, FO et FS), une
hausse de la demande chimique en oxygène soluble (SCOD) et du carbone organique soluble
(SOC) correspondant respectivement à une augmentation de 63 à 86% et 21 à 34% a été
observe pendant les processus de prétraitement au FO. Ce processus a permis d'obtenir un fort
taux de rabattement du CBZ dans les WW (84 à 100%). Par ailleurs, ce travail a conduit à une
investigation de la dégradation photocatalytique de la CBZ présent dans les WW avec de
nanoparticules de Ti02 et ZnO. L'utilisation des nanoparticules de Ti02 et ZnO, a permis
respectivement une dégradation de 100% et 92% de la CBZ dans les eaux usées pendant une
période d'irradiation de 120 min. Ceci pourrait être attribué à la dégradation oxydative de la CBZ
par le Ti02 et le ZnO en tant qu'une bande directe d'excitation des semi-conduits résultant en
une séparation des trous électroniques.
De plus, l'identification des différents sous-produits formés durant les prétraitements de US, FO
et FS pour la dégradation du BPA des WWS et de la CBZ des eaux usées a été analysée. Des
sous-produits similaires ont été observés dans tous les trois processus d'oxydation avancés
(AOPs). La formation des sous produits à savoir le 3-hydroxybisphenol A, l'hydroquinone et la 4-
hydroxyacetophenone, a été rendue possible par les réactions des radicaux d'OH• avec le BPA,
l'époxycarbamazepine et l'hydroxycarbamazepine pendant la dégradation de la CBZ. En outre,
l'activité oestrogénique des échantillons prétraités aux US, FO et FS avec la CBZ et ses sous
produits a été mesurée avec la méthode du Yeast Estrogen Screen (YES). Les résultats issus
du YES test indiquent qu'aucun échantillon prétraité ne montre une activité oestrogénique. De
plus, la dégradation du BPA par des enzymes laccases produits par Sinorhizobium meliloti dans
les boues brutes et prétraitées a aussi été déterminée. Le résultat indique une forte activité
des laccases (230.9 U L-1) dans les boues prétraitées au TAH résultant de la dégradation du
BPA (21.9%). Ceci suggère une dégradation biologique concomitante du BPA. Parmi les
méthodes de prétraitement du WWS aux US, FO et FS, une forte activité de la laccase (207.9 U
L-1) a été observée dans les boues ayant subit un prétraitement à la ferro-sonication pendant
180 minutes résultant à une hausse du taux de rabattement du BPA de 16.2%.
Dans une autre mesure, l'application du modèle de surface de réponse dans la prédiction et
l'optimisation de la ferro-sonication et l'ozonation partielle de prétraitement de la dégradation du
BPA à partir du WWS a été analysée. Ce processus d'optimisation a permis de conclure qu'une
dégradation maximum de BPA correspondant à 88% pourrait être obtenue avec 163 minutes de
temps d'ultrasonication, une concentration de 2.71 mg L-1 FeS04, et un pH de 2.81 avec 22 g L-1
de concentration de solides en suspension (SS). Pour ce qui est du processus d'ozonation, les conditions optimales pour une dégradation de 100% du BPA ont été de: 24 g L-1 SS, pour un
pH de 6.23 avec une dose d'ozone de 26.1 mg g-1 SS pour un temps d'ozonation de 16.5
minutes. De plus, l'effet de la ferro-sonication (FS) et de l'ozonation partielle (OZ) dans les
conditions optimales de la rhéologie du WWS a été étudié. De tous les modèles rhéologiques
étudiés, la loi de puissance a été la plus marquée avec une confiance d'ajustement de 90% à
97% en décrivant la rhéologie des boues brutes et prétraitées. Les résultats issus de cette
expérimentation montrent aussi une réduction de la viscosité et de la taille de particules en
combinaison avec une hausse de la dégradation du BPA de WWS.
Ainsi, d'une part, le prétraitement des WW et des WWS suivi d'une valeur ajoutée (prétraitement
physico-chimique combiné avec un traitement biologique) indique une diminution significative de
la concentration du BPA et de la CBZ. D'autre part, la méthode développée pour l'analyse des
CBZ dans les WW et dans les WWS par la technique du LDTD/APCI-MS/MS pourrait être
appliquée pour l'analyse à haut débit d'une grande variété de composés organiques dans les
WW et dans les WWS ceci sans faire appel aux solvants (c.à.d. pas de phase mobile) pendant
la quantification, respectant les principes de la chimie verte.
Type de document: | Thèse Thèse |
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Directeur de mémoire/thèse: | Brar, Satinder Kaur |
Co-directeurs de mémoire/thèse: | Tyagi, Rajeshwar Dayal |
Informations complémentaires: | Résumé avec symboles |
Mots-clés libres: | physico-chimie; biotransformation; eaux usées; boues d'épuration; EDCs; PhACS; bisphénol A; métaux lourds; rhéologie; thermodynamique; carbamazepine; oxydation |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 13 janv. 2014 19:11 |
Dernière modification: | 23 juill. 2024 13:31 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/1695 |
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