Traitement des eaux de piscines

Traitement des eaux de piscines


1. Principe  de traitement des eaux de piscine

Les eaux de piscines sont régénérées en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau polluée progressivement par les baigneurs dans le bassin y est réintroduite après un traitement approprié. Un renouvellement continu de l'eau des bassins serait en effet prohibitif compte tenu du coût élevé de l'eau d'alimentation (qualité eau potable) et de son réchauffage. Il est par contre nécessaire de procéder à un apport journalier d'eau neuve pour compenser les pertes d'eau diverses et pour réduire la concentration dans l'eau des composés organiques et ammoniacaux ou minéraux qui, sinon, augmenterait continuellement.

Le traitement de régénération des eaux de piscines considéré ici, concerne les piscines publiques », les « piscines collectives privées» et peut s'appliquer également aux parcs aquatiques comportant des bassins de natation, rivières artificielles et divers aménagements ludiques. L'installation de régénération des eaux de piscines doit être conçue pour assurer des conditions sanitaires parfaites, mais sa conception est liée aux réglementations qui peuvent différer suivant les pays. On pourra se référer à la réglementation française chaque fois qu'il n'existe pas de réglementation spéciale dans un pays donné.

2. Réglementation française (les eaux de piscines)

          2.1 Généralités

En matière de traitement d'eau de piscines, la réglementation française est définie, depuis 1981, par le décret n° 81.324 du 7 avril 1981, abrogeant l'arrêté du 13 juin 1969 et fixant les règles d'hygiène et sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées. Tout nouvel établissement doit être réalisé sur les bases de ce décret. Une circulaire du 9 mai 1983 est relative aux piscines et à la mise en conformité des installations existantes. Ces piscines font donc l'objet d'une étude particulière, cas par cas, afin de réaliser au mieux leur mise en conformité avec le décret de 1981.

En ce qui concerne les parcs aquatiques, si leur conception générale doit répondre au décret de 1981, certaines de leurs attractions ludiques nécessitent des dispositions particulières et il est toujours prudent de se rapprocher des organismes officiels (Ministère jeunesse et Sports, DDASS) afin de soumettre le projet à leur approbation. Ces règlements fixent en particulier les normes bactériologiques et physicochimiques de l'eau des bassins, les dispositions générales et la circulation dans les annexes de la piscine, et un certain nombre de questions techniques concernant le traitement de l'eau. Ces aspects techniques sont considérés ci-après.

          2.2 Débit, recyclage et renouvellement de l'eau 

                      * L'installation de recyclage et de traitement

Elle est dimensionnée pour pouvoir fournir à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées (page 1244). Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 m² , cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale.à:
  • 8 h pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique,
  • 30 min pour une pataugeoire, 
  • 1 h 30 min pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 m, 
  • 4 h pour les autres bassins ou parties de bassins, de profondeur supérieure à 1,50 m.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions précédentes. Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation, d'évacuation et de désinfection. Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin et sont évacuées à l'égout.

                     * L'apport d'eau neuve

Il doit se faire en amont de l'installation de traitement, par surverse dans un bac de disconnexion ou une bâche tampon, et être contrôlé par un compteur. 

Un renouvellement de l'eau des bassins, à raison d'au moins 0,03 m3 par baigneur ayant fréquenté l'installation, doit être effectué chaque jour d'ouverture. Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an.

         2.3 Circulation de l'eau

Pour toutes nouvelles piscines, à l'exception des pataugeoires et des bassins à vagues pendant la production des vagues, il est obligatoire de prélever au moins la moitié du débit de recyclage au niveau du plan d'eau et de réinjecter l'eau régénérée en fond de bassin. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 m2'; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 m2 de plan d'eau. Il existe deux types de circulation de l'eau dans les bassins - le système dit de l'hydraulicité inversée consiste à introduire dans le bassin l'eau traitée par un caniveau axial ou un réseau de bouches réparties en fond, la reprise de l'eau polluée s'effectuant en totalité parla surface, à l'aide de goulottes longitudinales ou périphériques (figure 832), - si l'on ne reprend en surface qu'une partie du débit de recyclage (au moins la moitié), c'est le système dit de l'hydraulicité mixte : l'évacuation de l'eau se fait en partie en surface, en partie par le fond (figure). Grâce à ces dispositions, le maximum de pollution du bassin de natation, qui est concentré dans le film superficiel, est correctement écrémé par reprise en surface. Le prélèvement d'une partie ou de la totalité de l'eau en surface implique des précautions importantes pour la conception et la réalisation des goulottes de reprise en surface le long des bords des bassins. Toutefois, le système à hydraulicité inversée est plus simple et généralement plus économique que celui à hydraulicité mixte.

Hydraulicité inversée (totale)
Hydraulicité mixte

         2.4 Qualité de l'eau des bassins

L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes : 
  • sa transparence permet de voir parfaitement, au fond de chaque bassin, les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 m de côté, placé au point le plus profond, 
  • elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses, 
  • la teneur en substances oxydables au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin, exprimée en oxygène, ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l
  • la teneur de l'eau de remplissage des bassins, - elle ne contient pas de substances dont la qualité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs,
  •  le pH est compris entre 6,9 et 8,2, 
  • le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 3 7 °C dans un ml est inférieur à 100, 
  • le nombre de coliformes totaux dans 100 ml est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 ml, 
  • elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml, pour 90 % des échantillons, 
  • enfin l'eau doit être non seulement désinfectée, mais également désinfectante, 
  • par ailleurs, l'eau des piscines couvertes doit être chauffée entre 25 et 27 °C et la température recommandée pour les piscines de. plein air est de 23 °C, 
  • le contrôle de la qualité de l'eau des bassins et les analyses correspondantes, effectuées par l'intermédiaire d'un laboratoire agréé, doivent faire l'objet de rapports mensuels à l'autorité sanitaire départementale.

Notion de l’Équivalent-habitant


Notion de l’Équivalent-habitant




Comparer l’importance d’une pollution émise par un établissement industriel à celle d’une agglomération urbaine d’où la notion d’équivalent habitant.


Équivalent-habitant (EqH): (Définition)


  • Unité de mesure de pollution
  • Norme administrative qui peut varier d’un pays à l’autre
EqH : Quantité journalière de pollution produite en moyenne par un habitant censé utiliser 200 à 300 litres d'eau par jour et donc produire le même volume de pollution par le biais des eaux ménagères (détergents, graisses,…) et des eaux de vannes (matières organiques et azotées, germes et matières fécales…).Un habitant engendre un rejet moyen journalier de 57g de MOXLa directive européenne: L'EqH correspond à une production de 90 g de MES, 60 g de DBO5, 15 g de NTK et 4 g de PtotL'EqH permet de déterminer le dimensionnement des stations d’épuration en fonction de la charge polluante.

Flux de pollution

Charge polluante ou Masse de polluant transférée au milieu récepteurQuantité de pollution produite ou rejetéUnité: Kg/j ou Kg/an d'un ou plusieurs paramètres (DCO, Ni, …).
Le flux:  Fp = Cp * q 


  • q : débit des eaux rejetées
  • Cp : concentration du polluant
Ex : le flux de pollution de zinc d'un atelier rejetant 50m3/j d'effluent contenant 10mg/l (ou 10g/m3) de ce métal est de 50X10 = 500g/j).

 Mesures de débit en canal ouvert:

chenal d’approchedispositif de mesure constitué par des déversoirs à mince paroidébitmètres enregistreurs totalisateurs constitués de capteurs du type bulle à bulle, à ultrasons ou piézo-résistif

Mesures de débit en conduite fermée:

Le calcul du débit consiste à multiplier la surface de la section de la conduite par la vitesse moyenne du flux liquide déterminée par différents débitmètres : électromagnétique, à effet Vortex ou à ultrasons.

Charge polluante et taxes de déversement

Les déversements d'eaux usées sont taxés de manière qualitative et quantitative.Le montant de la taxe tient compte de deux paramètres: la charge polluante réellement rejetée ou évaluée et le volume déversé


la formule permettant de calculer le nombre d’unités de pollution

S nombre d’unités de pollution N = 0,65 MO + 0,15 MES + 6,5 ML 

MES (kg/an) , ML = somme en Kg/an de Zn, Cr, Ni, Cu, As, Pb, Cd et Hg. 
MO = Matière oxydable (kg/an)
  

Les composants d’un spectromètre d’absorption atomique

Les composants d’un spectromètre d’absorption atomique


Schéma de principe du spectrophotomètre d'absorption atomique : 


                           

Le dispositif expérimental utilisé en absorption atomique se compose d'une source: la lampe à cathode creuse , d'un brûleur et un nébuliseur , d'un monochromateur et d'un détecteur relié à un amplificateur et un dispositif d'acquisition.

Sources

On utilise en spectrométrie deux types de sources: la lampe à cathode creuse (la
plus répandue) et la lampe EDL


La lampe cathode creuse est une source discontinue émettant des raies fines caractéristiques des atomes constituant la cathode.

La lampe à cathode creuse 

est constituée par une enveloppe de verre scellée et pourvue d'une fenêtre en verre ou en quartz
contenant une cathode creuse cylindrique et une anode. La cathode est constituée de l'élément
que l'on veut doser. Un vide poussé est réalisé à l'intérieur de l'ampoule qui est ensuite remplie d'un gaz rare (argon ou néon) sous une pression de quelques mm de Hg.


Lorsqu'on applique une différence de potentiel de quelques centaines de volts entre les deux électrodes, une décharge s'établit. Le gaz rare est alors ionisé et ces ions bombardent alors la cathode, arrachant des atomes à celle ci. Ces atomes sont donc libres et sont excités par chocs : il y a émission atomique de l'élément constituant la cathode creuse.

Généralement la cathode est monoélément, ce qui impose une lampe par élément à doser, bien que quelques lampes multi-éléments (2 à 5) soient commercialisées, avec un risque de durée de vie raccourcie. La sélectivité de la lampe monoélément permet cependant de limiter les risques d’interférences spectrales.

La lampe EDL

La lampe EDL (Electrodeless Discharge Lamp) est utilisée pour des éléments comme l'aluminium, l'arsenic, le bismuth, le cadmium, le césium, le mercure, le phosphore ou le zinc.Une petite quantité d'un de ces éléments, sous forme de sel, voire de combinaison avec un ou plusieurs autres éléments, est placée dans un bulbe de quartz contenant un gaz inerte. Le bulbe est placé dans un cylindre en céramique entouré par une bobine. Lorsque le courant passe dans la bobine, un champ se crée, ionise le gaz inerte et excite les atomes se trouvant à l'intérieur du bulbe, atomes qui émettent alors leur spectre caractéristique.


Le spectromètre doit être préalablement étalonné: l'absorption est convertie par l'appareil en absorbance (ABS) qui est proportionnelle à la concentration de l'élément à doser. On trace donc une droite d'étalonnage ABS en fonction de la concentration connue de solutions étalonnées. On reporte ensuite sur cette droite l'ABS obtenue pour la solution étudiée, ce qui permet d'en déterminer la concentration.

Avantages du lampe EDL 


  • Plus lumineuses dans l’UV
  • Meilleure sensibilité
  • Meilleures limites de détection
  • Meilleure longévité
  • Meilleure intensité

    Inconvénients du lampe EDL 

    • Nécessitent un temps de préchauffage
    • Nécessitent une alimentation particulière

    Choix du nébuliseur

    • Acier inoxydable
                       – Solutions contenant moins de 5% d’acide
    • Pt/Rh ou Pt/Ir
                       – Solutions très acides (ne convient pas pour l’eau régale) .
    • Ta
                       – Résiste à l’eau régale .
    • Plastique
                       – Résiste aux acides concentrés .                   – Résiste à l’eau régale et à HF . 

    Avantages de SAA : spectromètre d’absorption atomique

    Elle est très sélective, il n'y pas d'interférences spectrales ou alors elles sont connues 
    La technique est simple si on sait préparer les solutions initiales. 
    Elle est très documentée

    Les limites de SAA : spectromètre d’absorption atomique

    • Pour des raisons technologiques et non de principes, certains éléments, comme les gaz rares, les halogènes... ne peuvent être analysés par spectrométrie, leur énergie d'absorption n'étant pas comprise entre 180 et 1000 nm).
    • Les concentrations doivent être à l'échelle de traces afin de rester dans le domaine de linéarité de la loi de Beer-Lambert, car sa dynamique est limitée. 
    • L'existence d'interférences chimiques sévères complique parfois ( exemple: calcium/phosphore). 
    • L'aspect non qualitatif de la technique impose la connaissance des éléments à doser afin de choisir la source adaptée

    L’absorption atomique en flamme

    L’absorption atomique en flamme


    Principe:


    Modèle atomique de Bohr : l’atome d’hydrogène

    Excitation : 


    Retour et Émission:


    Origines du spectre atomique



    Spectrométrie atomique

    ÉMISSION :


     Mo + énergie ==> M* ==> Mo + lumière

    ABSORPTION :

                                                                 Mo + lumière ==> M*


    Les problèmes les plus courants en A.A. flamme  

    Vérifier :l’alignement du brûleur .le réglage du nébuliseur .les conditions de flamme .la concentration de la solution de sensibilité .la lampe .la longueur d’onde .
    • Le signal est très instable
    Si l’instabilité persiste lorsque la flamme est éteinte , vérifier :la qualité de la lampe .l’alignement de la lampe .l’ajustement en longueur d’onde .la propreté de l’optique ( plus la longueur d’onde est faible plus le phénomène est accentué ) .
    la propreté du brûleur et de la chambre de nébulisation.le bon fonctionnement du nébuliseur .le bon fonctionnement du drain .la présence d’acétone dans la canalisation d’acétylène . 
    • Le signal dérive
    Vérifier si :le brûleur est assez chaud ( 10 mn minimum ) .la longueur d’onde est stable .le nébuliseur ne se bouche pas au cours du temps .la lampe est stable

    Spectrométrie d’absorption

    Spectrométrie d’absorption



    - L’absorption de lumière par les atomes fournit un puissant instrument analytique à la fois pour l’analyse quantitative et qualitative.- La spectroscopie d’absorption atomique (SAA) est basée sur le principe que les atomes libres peuvent absorber la lumière d’une certaine longueur d’ondes.
    - L’absorption de chaque élément est spécifique, aucun autre élément n’absorbe sa longueur d’onde

    Loi de Kirchhoff : 

    un élément métallique peut absorber les radiations qu’il est lui-même susceptible d’émettre).

    La SAA est une méthode basée sur un élément unique, utilisée pour reconstituer l’analyse des métaux d’échantillons biologiques, métallurgiques, pharmaceutiques et atmosphériques par exemple.

    La détermination spectroscopique d’espèces atomiques peut seulement être réalisée à partir d’un échantillon à l’état gazeux, dans lequel les atomes individuels comme l’Ag, l’Al, l’Au, le Fe et le Mg sont nettement séparés les uns des autres.

    La source de mesures pour l’absorption atomique la plus courante est la lampe à cathode creuse. Elle consiste en une anode de tungstène et une cathode cylindrique sise dans un tube en verre contenant un gaz inerte, comme l’argon. La cathode est composée de l’élément à analyser.
     
    Un atome, initialement à l’état fondamental, peut passer dans un état excité à condition qu’on lui fournisse un quantum d’énergie égal à la différence d’énergie entre le niveau excité et le niveau fondamental. L’énergie fournie peut être d’origine thermique, cinétique (entraînant des collisions entre particules) ou lumineuse.

    S’il s’agit d’énergie non lumineuse, l’atome pourra se retrouver dans l’un ou l’autre état excité E1, E2, E3... suivant la quantité d’énergie qui aura été absorbée.

    Principe général de la spectrométrie atomique - Diagramme d'énergie  

    Si nous fournissons le quantum d’énergie nécessaire pour passer de E0 à E1 au moyen d’un photon, ce photon pourra être absorbé par l’atome à la condition que l’énergie du photon soit égale à la différence d’énergie entre les deux états E1 et E0, c’est-à dire au potentiel d’excitation relatif au premier niveau :

    hv=E1-E0 = E1
    avec
    • h : constante de Planck (6,626 0755 10- 34 J · s),
    • n : fréquence de l’onde lumineuse en s-1,  



    Les atomes qui sont passés à l’état excité E1 vont très rapidement (10-5 à 10-9 s) revenir à l’état fondamental en émettant un photon de même énergie que celle de celui qui a été absorbé et, par conséquent, à la même longueur d’onde l0. 


    Atome métallique + énergie lumineuse ===> état excité
    Retour à l’état fondamental ===> radiations caractéristiques (raie de résonance)
    Inversement: Vapeur atomique (atomes état fondamental) + radiation ==>  absorption de la radiation  

    Principe général de l’absorption atomique

    La spéctroscropie d’absorption atomique est basée sur le principe qu’une population d’atomes à l’état E0 peut absorber des photons d’énergie hv et qu’une estimation du nombre de photons absorbés peut être reliée à la concentration de l’élément dans la solution à analyser 


    Une population d’atomes est générée dans un atomiseur. Cette population est éclairée par un rayonnement lumineux de longueur d’onde l0 = 1/E1 · c et d’intensité I0.
    Lors du
    passage de ce rayonnement au travers du nuage atomique, les atomes au niveau fondamental E0 peuvent absorber de la lumière de telle sorte que, à la sortie du nuage, l’intensité lumineuse est égale à I. 

    La loi d'absorption en absorption atomique  

    L'intensité de l'absorption dépend directement du nombre de particules absorbant la lumière selon la loi de Beer Lambert selon laquelle l'absorbance est proportionnelle au coefficient d'absorption spécifique a, au trajet optique b et à la concentration C.
    A = abC
    où 
    • A = log Io/I.
    • I = intensité après absorption par les atomes
    • Io = intensité initiale de la source lumineuse.  

    L’absorbance est directement proportionnelle à la concentration de la solution et indépendante de l’intensité incidente. 

    Les méthodes physiques d’analyse SAA et SEA/ICP

    Les méthodes physiques d’analyse 


    Les méthodes physiques danalyse: La plus ancienne de ces méthodes est la spectrométrie d'émission atomique (source= flamme), pratiquée dès le 19ème siècle. On a ensuite, schématiquement, les repères suivants:

    1950/60
    § spectrométrie d' absorption atomique de flamme;1960:§ microsonde électronique (émission X produite ponctuellement par un faisceau d'électrons);§ spectrométrie de fluorescence X;1970:§ spectrométrie de masse/dilution isotopique;§ spectrométrie d'émission atomique à source plasma;§ spectrométrie d'absorption atomique 'sans flamme' (four);§ spectrométrie d'émission gamma (activation neutronique);1980:§ spectrométrie de masse à source plasma;§ microsonde ionique, microsonde protonique (qui sont des spectrométries de masse), PIXE (émission X induite par des protons), etc


    Les méthodes physiques d’analyse sont pour la plupart basées sur les propriétés des interactions de la matière avec du rayonnement électromagnétique.

    Ces interactions peuvent être exploitées de différentes façons: en émission: l'appareil excite la matière et mesure le rayonnement que celle-ci émet; en absorption: l'appareil émet un rayonnement et mesure son absorption par la matière; en fluorescence ou phosphorescence: la matière ré-émet un rayonnement après absorption.

    Le choix d’une méthode analytique de dosage 

    Le choix d'une méthode analytique de dosage est avant tout conditionné par :
    • la nature de l’échantillon à analyser, par la concentration présumée de l’analyte,
    • les interférences potentielles dues à la matrice
    • les besoins associés à la cadence des analyses ainsi que le coût et les moyens disponibles pour l’investissement.
    Aucune technique ne pourra satisfaire tous ces critères.  

    Parmi toutes les techniques disponibles à ce jour pour l’analyse minérale des éléments en solution, les plus répandues sont:
    • la spectrométrie d’absorption atomique (SAA),
    • la spectrométrie d’émission atomique avec plasma induit (SEA/ ICP)
    Dans la plupart des cas, les limites de détection avoisinent le mg/L  

    Procédure en Chimie analytique environnementale


    Procédure en Chimie analytique environnementale

    1) Poser le problème :

    1.a) Molécule ? Macropolluants
                                Micropolluants : Métaux / Organiques

    1.b) Matrice ? Echantillonnage
                              Eau : (solubles, matière en suspension)
                              Sédiment / sol : granulométrie, matière organique
                              Roche

    1.c) Ressources ? Humaines
                                  Equipement
                                  Locaux : site, sécurité, stockage
    1.d) budget ? Salaire, produits chimiques, amortissement; assurances

    2) Analyse

    2.a) Échantillonnage : Matrice
                                        Temporal: ponctuel, saison, 24 heures
                                        Contenant : verre, plastique, aluminium …
    2.b) stockage et conservation : Froid, sécher, UV
    2.c) Procédures au labo : Méthodes
                                             Contamination
                                             Contrôle de qualité

    3) Valorisation

    Interprétation résultats
    Rapports, publications
     

    Échantillonnage & Techniques d’analyses

    Prélèvement : acte essentiel qui conditionne la validité et la représentativité de toutes les analyses

    L’analyse commence sur le terrain
    Partie couverte par l’accréditation selon NF EN ISO 17025


    Précautions générales : Recommandations sur la traçabilité des opérations

    • Date et heure du prélèvement
    • Identité du préleveur
    • Identification précise du lieu de prélèvement
    • Identification précise du point de prélèvement
    • Nature du point de prélèvement
    • Nombre de flacons prélevés
    • Résultats des mesures in situ
    • Anomalies dans l’environnement ou à la surface de l’eau
      

    LE CONDITIONNEMENT DES ÉCHANTILLONS

         

      

    Méthodes d'analyses des Métaux lourds dans l'eau

    Plomb
    • Spectrométrie d'absorption atomique (AAS) en direct (sensibilité : 0,2 mg/l) ou après complexation et extraction (sensibilité : 0,004 mg/l) 
    • Colorimétrie (sensibilité : 0,1 mg/l) 
    • Polarographie (sensibilité : 0,05 mg/l)
    Chrome III
    • Colorimétrie (sensibilité : 0,05 mg/l) 
    • AAS (sensibilité : 0,002 mg/l) 
    • Polarographie (sensibilité : 0,2 à 0,01 mg/l)
    Cadmium
    • colorimétrie (sensibilité : 0,02 mg/l) 
    • polarographie (sensibilité : 0,001 mg/l) 
    • AAS en direct (sensibilité : 0,02 mg/l) ou après complexation et extraction (sensibilité : 0,05 à 0,001 mg/l)
    Chrome VI
    • Colorimétrie (sensibilité : 0,005 mg/l)
    • AAS après extraction (sensibilité : 0,001 mg/l) 
    • polarographie (sensibilité : 0,001 à 0,2 mg/l) 
    • ICP
    Mercure
    • AAS
    • ICP
    Arsenic
    • Colorimétrie 
    • ICP

    L'eau et les métaux lourds

    L'eau et les métaux lourds


    L’industrie a souvent privilégié les sites à proximité des fleuves pour trois raisons : pour le transport de matières premières, pour l’alimentation en eau, qui permet de refroidir les installations, et pour les possibilités de rejets des effluents industriels.
    Pendant des dizaines d’années, les fleuves ont hérité des rejets industriels et des eaux résiduaires industrielles, déchets liquides résultant de l’extraction ou de la transformation de matières premières, et de toutes les formes d’activité de production.
    Les principaux établissements industriels ne se sont dotés de stations d’épuration spécifiques, l’essentiel des rejets sont des rejets directs parfois appelés « rejets naturels »

    La pollution toxique des eaux

    Produits toxiques à caractère minéral 

    • Métaux lourds toxiques : Hg, Cd, Ni, Cu, Zn, Cr, etc. ;
    • Cyanures, arsenic, sulfures, etc. ;
    • Produits présentant une acidité ou une basicité élevées.  

    Produits toxiques à caractère organique

    Produits phytosanitaires, pesticides, hydrocarbures polycycliques aromatiques, composés phénolés..., solvants chlorés, etc
    * Substances présentant une toxicité aiguë (à l’origine d’une mortalité très rapide des êtres vivants): cyanures , chromates* Substances toxiques à long terme: Les effets néfastes apparaissent progressivement avec le temps (troubles de la reproduction, du système nerveux et du métabolisme).  


    Présence des métaux dans l'eau :



    Pollution des eaux superficielles : les valeurs limites sont fixées pour :
    • un débit relatif au cours d’eau concerné,
    • une température qui doit être inférieure à 30°C,
    • un pH qui doit être compris entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 s’il y a neutralisation chimique.
    Pour le mercure et le cadmium, les concentrations maximales de rejet sont
    respectivement 0,05 mg/L et 0,2 mg/L

      

     
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