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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