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Etude comparative de l'efficacité des traitements ... - Mémoires IGEAT

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est donc primordial d’opter pour un équilibre entre le pH et la pénétration <strong>de</strong>s rayons lumineux afin<br />

<strong>de</strong> maximiser l’effet bactérici<strong>de</strong> (Fallowfield et al., 1996).<br />

9.4.2 Le substrat<br />

Il existe <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> substrats : le substrat composé <strong>de</strong> gravier et le substrat composé <strong>de</strong> limon. Il a<br />

été prouvé que le premier disposait d’une meilleure performance d’élimination <strong>de</strong>s micro-organismes<br />

que le second. Ce résultat est dû à plusieurs facteurs, dont une capacité <strong>de</strong> filtration considérable,<br />

spécialement après le développement d’un biofilm (Colleman, 2001, dans Karathanasis et al., 2003 ;<br />

Gersberg et al., 1987; Decamp and Warren, 2000). Ajoutons également que les graviers apportent<br />

une moins bonne protection <strong>de</strong>s bactéries contre la prédation, par rapport au substrat composé <strong>de</strong><br />

limon (Decamp and Warren, 2000). De plus, le type <strong>de</strong> substrat influence la communauté et le<br />

nombre <strong>de</strong> ciliés. Decamps (1996) observe en effet une concentration en amibes libres trois fois<br />

supérieure dans un système à substrat <strong>de</strong> gravier que dans un système à substrat <strong>de</strong> limon (Decamps<br />

and Warren, 1996, dans Decamp et al., 1999).<br />

Cependant, Gersberg (1986) ne démontre aucune différence significative dans l’élimination <strong>de</strong>s virus<br />

entre un système composé <strong>de</strong> graviers et un système composé <strong>de</strong> limon (Gersberg et al., 1986).<br />

9.4.3 Les conditions<br />

Température:<br />

Une température élevée augmente l’élimination <strong>de</strong>s micro-organismes. Cet effet peut s’expliquer <strong>de</strong><br />

façon indirecte, par l’acroissement <strong>de</strong>s populations <strong>de</strong> prédateurs (Karathanasis et al., 2003; Decamp<br />

et al., 1999). Au contraire, à faible température (inférieures à 3°C), Karathanasis (2003) observe une<br />

faible réduction <strong>de</strong>s Coliformes fécaux. Il attribue cela à la faible activité métabolique <strong>de</strong>s prédateurs<br />

microbiens et à la réduction en biomasse <strong>de</strong>s racines qui limite la capacité <strong>de</strong> filtration. Notons<br />

cependant que <strong>de</strong> faibles températures influencent également directement la population <strong>de</strong> coliformes<br />

fécaux en diminuant leur survie. (Karathanasis et al., 2003).<br />

Oxygène :<br />

L’élimination <strong>de</strong>s micro-organismes est augmentée en condition aérobie (Marais, 1974 ; Feachem,<br />

1983). Différents processus sont la base <strong>de</strong> cet effet. Tout d’abord, un certain taux d’oxygène est<br />

nécessaire afin <strong>de</strong> développer une communauté <strong>de</strong> prédateurs ciliés actifs. De plus, il est nécessaire<br />

d’avoir un certain niveau d’oxygène pour enclencher le processus photo-oxydation (Maynard et al.,<br />

1999). Il semblerait également que l’adsorption <strong>de</strong>s virus sur les soli<strong>de</strong>s soit influencée par l’oxygène<br />

dissout, une désorption se réalisant en anaérobie (Maynard et al., 1999).<br />

9.4.4 La concentration en micro-organismes dans l’influent<br />

Kadlek (1996) affirme que l’élimination <strong>de</strong>s bactéries est fonction <strong>de</strong> la concentration <strong>de</strong> ces<br />

bactéries dans les influents, l’efficacité <strong>de</strong> réduction étant élevée quand la population est en gran<strong>de</strong><br />

concentration, mais diminue quand la concentration en population est plus faible (Kimberley<br />

Cameron, 2003). Stott a également fait cette constatation (1999) concernant les œufs d’Helminthes.<br />

(Stott et al., 1999)<br />

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