• Aucun résultat trouvé

Caractéristiques microbiologiques avant et après traitement

PARTIE IV: RESULTATS ET DISCUSSION

4.3. Caractéristiques microbiologiques avant et après traitement

Les analyses microbiologiques ont été réalisées avec les eaux du 3ème C. Seulement les eaux traitées aux coagulants du Carica papaya ont été analysées y compris les eaux brutes.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 7.

Eau brute Eau en cours de traitement avec

l’alun Eau en cours de traitement avec les

graines de C. papaya

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 49 Tableau 6: Résultats des analyses microbiologiques des eaux brutes et traitées du 3ème C avec le coagulant des graines de Carica papaya

Bactérie Echantillons

Doses de coagulant (mg/L)

0 40 60

Coliformes totaux

(UFC/100mL)

Forte présence Présence Présence

Abattement des coliformes totaux (%)

/ Faible abattement Faible abattement

Coliformes fécaux

(UFC/100mL)

Forte présence Présence Présence

Abattement des coliformes fécaux (%)

/ Faible abattement Faible abattement Streptocoques fécaux

(UFC/100mL)

Forte présence Fort abattement Abattement Abattement des streptocoques

fécaux (%)

/ 80 60

Il ressort de ces résultats que les graines de Carica papaya n’ont pas d’effet sur les coliformes mais par contre réduit les streptocoques (qui annoncent la présence probable des germes pathogènes). On peut en déduire que ces coagulants participent à la désinfection mais ne jouent pas considérablement un rôle désinfectant.

Contribution à la valorisation des floculants naturels végétaux dans le traitement des eaux : cas des graines de Carica papaya

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 50

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 51 CONCLUSION ET SUGGESTIONS

L’importance de l’eau dans la consommation humaine étant très importante et contrôlée, le traitement aux produits naturels reste une option à conseiller par rapport aux produits de synthèse. Dans ce cadre, plusieurs matières végétales ont été déjà testées avec succès. Les graines de Carica papaya autrefois utilisées par d’autres chercheurs ont aussi donné des résultats satisfaisants avec les paramètres tels que la dureté totale, l’alcalinité, la turbidité…

Nos études ont été conduites dans ce sens en utilisant les graines de Carica papaya. Au cours de l’expérimentation, nous avons déterminé des paramètres autrefois non recherchés avec cette espèce. Ces paramètres sont le fer total, le manganèse et les paramètres microbiologiques. Les résultats d’analyse après la détermination des paramètres sus-cités en plus de la turbidité dans les eaux traitées ont donné des résultats concluants dans les eaux traitées. Notons qu’au niveau des coliformes, les coagulants n’ont pas eu d’effet considérable.

Nonobstant ces résultats, des études complémentaires doivent-être effectuées sur ces ressources végétales. Ainsi, afin d’intensifier l’usage de coagulants naturels dans le traitement, la purification des eaux, nous suggérons que:

- on privilégie les coagulants naturels pour ces opérations ou les associer aux produits de synthèse pour réduire leurs effets néfastes de ces derniers ;

- les recherches puissent-être approfondies sur les coagulants naturels spécialement ceux des graines de Carica papaya afin d’extraire certaines substances ou molécules ne jouant pas de rôle nécessaire à la purification et rendant ces opérations inefficaces ; - on isole les substances ou molécules responsables d’abattement des paramètres

recherchés afin de les caractériser.

Contribution à la valorisation des floculants naturels végétaux dans le traitement des eaux : cas des graines de Carica papaya

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 52

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Altaher H. et Alghamdi A., (2011). « Enhancement of Quality of Secondary Industrial Wastewater Effluent by coagulation Process: A Case Study ». Journal of Environmental Protection, 2 p. 1250-1256.

2. Atteia O., (2005). « Chimie et pollutions des eaux souterraines » Ed Lavoisier Collection Technique et Documentation, 400 p.

3. Bidhendi G. N., Shahriari T. et Shahriari Sh., (2009). « Plantago Ovata Efficiency in Elimination of Water Turbidity ». Journal of Water Resource and Protection, 2 p.

90-98.

4. Birima A. H., Hammad H. A., Desa M. N. M. et Muda Z.C., (2013). « Extraction of natural coagulant from peanut seeds for treatment of turbid water ». 4 th International Conference on Energy and Environment: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 16 p. 1-4.

5. Bodzed M. et Konieczny K., (1998). « Comparison of various membrane types and module configurations in the treatment of natural water by means of low-pressure membrane methods ». Séparation and Purification Technology- Elsivier, 14 p. 69-78.

6. Boeglin J. C., (2001). « Propriétés des eaux naturelles ».Technique de l’ingénieur, traité environnement, G1 110, 8p.

7. Cardot C., (1999). « Les traitements de l'eau ». Ed Ellipses, Collection Technosup 256 p.

8. De Léon H. R. H., (2006). « Supervision et diagnostic des procédés de production d’eau potable ». Thèse de Doctorat en systèmes automatiques de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. 163 p.

9. Dégrémont, (2005). « Mémento technique de l’eau ». Tomes 1 et 2, Distribué par Lavoisier, Technique et Documentation, 1719 p. Cardot C., (1999). « Les traitements de l'eau ». Ed Ellipses, Collection Technosup 256 p

10. Fatombi K., Avocanh G., Topanou N., Aminou T. et Josse R. G. (2013). « Elimination du fer et du manganèse d’une eau de surface par les graines de Moringa oleifera ». International Journal of Biological end Chemical Sciences, 7(3) p. 1379- 1391.

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 53 11. Gebremichael K. A., Gunaratna K. R., Henriksson H., Harry B. et Gunnel D.

(2005). A simple purification and activity assay of the coagulant protein from Moringa oleifera seed. Water Research 39, 2338-2344.

12. Hussain S., Mane V., Pradhan V. et Faroqui M., (2012). « Efficiency of seeds of Moringa Oleifera in estimation of water turbidity ». International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 3(3) p. 1334-1337.

13. Khambhaty Y. et Plumb J., (2011). « Characterization of bacterial population associated with a brackish water desalination membrane ». ELSIVIER Desalination, 269 p. 35-40.

14. Kihampa C., Mwegoha W. J. S., Kaseva M. E. et Marobhe N., (2011).

Performance of Solanum incunum L. as natural coagulant and disinfectant for drinking water. African Journal of Environmental Science and Technology 5(10), 867-872.

15. Lounnas A., (2009). « Amélioration des procédés de clarification des eaux de la station Hamadi-kroma de Skikda ». Mémoire de Magister au Département des Sciences Fondamentales de l’Université du 20 Août 1955 Skikda en Algérie, 120 p.

16. Megersa M., Beyene A., AmbeluA., Woldeab B., (2014).« The use of indigenous plant species for drinking water treatment in developing countries», Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Vol. 5, No. 3, p. 269-281.

17. Msagati T. A. M. et Mamba B. B., (2011). « Development of supported liquid membrane techniques for the monitoring of trace levels of organic pollutants in wastewaters and water purification systems ». Physics and Chemistry of the Earth- Elsivier, 36(14-15) p. 1167-1177.

18. Ndabigengesere A., Narasiah K. S. et Talbot B. G., (1995). Active agents and mechanisms of coagulation of turbid water using Moringa oleifera. Water Research 29(2), 703–710.

19. Nougbode E. I., (2015). «Caracterisation et experimentation de trois ressources naturelles (opuntia dillenii, aloe vera et musa paradisiaca) dans le traitement des eaux au Bénin», Thèse de Doctorat de 3ème cycle de l’Université d’Abomey-Calavi (BENIN).

20. Renuka M. S., Binayke A. et Jadhav M. V., (2013). Application of natural coagulants in water purification. International Journal of Advanced Technology in Civil Engineering 2(1), 118-123.

Contribution à la valorisation des floculants naturels végétaux dans le traitement des eaux : cas des graines de Carica papaya

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 54

21. Sciban M., Mile K., Mirjana A. et Biljana S., (2009). Removal of water turbidity by natural coagulants obtained from chestnut and acorn. Bioresource Technology 100, 6639–6643.

22. Shahriari T., Bidhendi G. N. et Shahriari Sh., (2012). « Evaluating the efficiency of Plantago Ovata and Starch in water turbidity removal ». International Journal of Environment Resource, 6(1) p. 259-264.

23. Shilpa B. S., Akanksha, Kavita et Girish P., (2012). Evaluation of Cactus and Hyacinth Bean peels as natural coagulants. International Journal of Chemical and Environmental Engineering 3(3), 187-191.

24. Sowmeyan R., Santhosh J. et Latha R., (2011). Effectiveness of herbs in community water treatment. International Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics 1(11), 297-303.

25. Sunil B.S., Nitin W.I. et Shrikant S. P., (2011). Performance evaluation of natural herbs for antibacterial activity in water purification. International Journal of Engineering Science and Technology 3(9), 7170-7174.

26. Tahraoui D. N., Kettab A., Abedelali M. et Boughara F., (2010). « Qualité des eaux de mer après dessalement au niveau de la station de dessalement de la ville de Ténés, Chlef. Impact de dessalement sur l’environnement (milieu aquatique) ». 5è Conférence International de l’Université de Lille (France) sur les Ressources en Eau dans le bassin Méditerranéen. (WATMED 5) 18 p.

27. Valiron F., (1994). « Mémento du Gestionnaire de l’Alimentation en Eau et de l’Assainissement ». Tome 1 Eau dans la ville Alimentation en Eau. Ed Lavoisier Collection Technique et Documentation 435 p.

28. Verma S., Mehraj I., Jain A., Ray A. P., (2015). « Application of zia mays, cucorbita pepo, carica papaya as natural coagulants for purification of river water», International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 2 Issue 5, p.693-696. opuntia ». Journal of the Instution of Engineers, Malaysia 68(1) p. 61-64.

Réalisé par Marc Hodéhou TOZE Page 55 31. Yongabi K. A, Lewis D. M. et Harris P. L., (2011). Application of phytodisinfectants in water purification in rural Cameroon. African Journal of Microbiological Research 5(6), 628-635.

32. Zhang J., Zhang F., Luo Y. et Yang H., (2006). « A preliminary study on cactus as coagulant in water treatment ». Process Biochemistry, 41(3) p. 730-733.

33. Zogo D., Bawa L. M., Soclo H. H. et Atchekpe D., (2010). « Elimination de la couleur et de la turbidité d’une eau de surface par coagulation floculation au sulfate d’alumine : cas de la retenue d’eau de l’Okpara en République du Bénin ».

International Journal of Biological and Chemical Sciences, 4(5) p. 1667-1675.

34. Manuel du protocole d’analyses physico-chimiques de l’eau du laboratoire central d’analyses des eaux de la DG-Eau

35. Manuel du protocole d’analyses bactériologiques de l’eau du laboratoire central d’analyses des eaux de la DG-Eau

36. Manuel pratique d’analyse de l’eau, 4ème édition, fondation nationale de la santé.

37. OMS (2004), Directives de qualité pour l’eau de boisson. Vol. 1 : 3e éd., Génève

Documents relatifs