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Préface - IMO

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Troisième Forum R&D La lutte en mer contre les pollutions par hydrocarbures lourds et visqueux – Session II<br />

dans sa matrice les composés, même très légers. Les modifications de la composition chimique sont<br />

attribuables à l’activité des microorganismes. La biodégradation a été active dans les trois séries<br />

d’essais. Au bout de trente jours, des dénombrements ont montré que les cultures comprenaient plus<br />

de 10 10 ml -1 cellules cultivables dans les trois séries, quelle que soit la nature de l’inoculum de départ.<br />

A chaque temps, les résultats des essais de biodégradation des trois séries de cultures sont très<br />

voisins, et les données des trois séries ont été rassemblées après normalisation pour l’analyse<br />

statistique. Le tableau 1 rapporte la quantité initiale des différentes fractions et classes moléculaires<br />

constituant le fuel au temps t0. La valeur résiduelle des mêmes constituants au bout de 80 jours ainsi<br />

que les pourcentages de biodégradation correspondants sont indiqués. Le tableau 2 liste les taux de<br />

biodégradation relevés pour les différents types moléculaires d’hydrocarbures aromatiques<br />

polycycliques HAP et de leurs dérivés alkylés (alkyl-HAP). La illustration 1 illustre les<br />

chromatogrammes du fuel total au temps t0 ainsi que les chromatogrammes obtenus au bout de 80<br />

jours dans la culture en eau de mer (série 3). Les résultats n’évoluent pratiquement plus après 50 jours<br />

de culture, ce qui indique que les taux maximum de biodégradation ont été atteints dans les conditions<br />

expérimentales fixées.<br />

composition (%) à t0 composition à t80 Biodégradation(%)<br />

Fuel total 100 89 11<br />

saturés totaux 24,3 16,5 32<br />

n-alcanes 2 0,36 82<br />

alcanes ramifiés 1,7 1,1 37<br />

aromatiques totaux 53,8 47,3 12<br />

HAP + HAP alkylés 1 ,8 1,55 16<br />

fluxant 9,8 5,9 40<br />

UCM totale 32 33 0<br />

polaires 21 24,6 -17<br />

Tableau 1. Evolution de la composition du fuel au temps t0 et après 80 j de culture.<br />

Type moléculaire Biodégradation %<br />

alkylbenzènes 100<br />

C1 naphtalènes 100<br />

C2 naphtalènes 100<br />

C3 naphtalènes 100<br />

C4 naphtalènes 89<br />

C1+2 fluorènes 87<br />

C1 dibenzothiophènes 77<br />

C2 dibenzothiophènes 68<br />

C3 dibenzothiophènes 55<br />

C1 phénanthrènes 84<br />

C2 phénanthrènes 49<br />

C3 phénanthrènes 34<br />

C4 phénanthrènes 13<br />

C1 chrysènes 6<br />

C2 chrysènes 4<br />

C3 chrysènes 6<br />

Tableau 2. Biodégradation des types moléculaires aromatiques résolus par GC.<br />

A la fin de l’essai, la biodégradation totale du fuel s’élève à 11%. La fraction saturée est dégradée<br />

à 32% et la fraction aromatique à 12%. La fraction polaire qui contient les résines et une partie des<br />

asphaltènes du fuel n’est pas dégradée. Le massif non résolu (UCM = unresolved complex mixture)<br />

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