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Hon-machi et Sibuya-ka (1977) (22) ont étudié les problèmes de pollution<br />

occasionnés par un procédé de distillation d’eau de mer. Ils en ont conclu qu’il était possible<br />

de réduire les impacts de la saumure dans la baie de Tokyo grâce à une conception<br />

judicieuse du dispositif de rejet.<br />

Mabrook (1994) (28) a montré que la flore et la faune marines de la région de<br />

Hurghada (façade égyptienne de la mer Rouge) sont gravement atteintes par le rejet de<br />

saumure d’usines de dessalement. La majeure partie du corail a disparu des zones côtières,<br />

de nombreux organismes planctoniques ont disparu des eaux attenantes à l’usine, les<br />

populations de nombreuses espèces de poisson ont décliné et même disparu et les espèces<br />

provenant d’autres zones marines n’ont pas été en mesure de s’établir dans la région de<br />

Hurghada.<br />

Il convient de signaler que la région de Hurghada est classée en 5 zones<br />

biologiques :1) zone du rivage; 2) zone à stylophoros, 3) zone à herbiers d’algues rouges; ,<br />

4) zone à pocilloporas; 5) zone à millépores et aéropores. Cette classification a été établie<br />

selon les types de récif de corail existant dans chaque zone.<br />

Shunya et al. (1994) (35) ont étudié in vitro (expérimentations en laboratoire) les<br />

effets létaux d’une solution hypertonique sur les organismes marins dans le but d’accroître<br />

l’impact de la saumure sur la flore et la faune marines. Ils en ont conclu que la salinité létale<br />

initiale et la sensibilité de chaque organisme diffèrent d’une espèce à l’autre.<br />

Le tableau ci-dessous récapitule les effets de solutions sodées hypertoniques sur les<br />

organismes marins côtiers:<br />

Survie et<br />

éclosabilité<br />

Survie de juvéniles<br />

de pagel<br />

Survie de larves de<br />

flet<br />

Éclosabilité d’œufs<br />

de flet<br />

Sans effet<br />

‰<br />

53<br />

Sensibilité<br />

‰<br />

Salinité létale<br />

initiale ‰<br />

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