Optimisation et performance d’un procédé d’élimination des micropolluants

PC003 29 Tableau 5 : Molécules testées pour l'évaluation des performances épuratoires du Molécule Formule chimique Masse molaire (g/mol) Pureté (%) Log Kow Chlorothalonil R471811 C 8 H 4 Cl 3 N 2 NaO 5 S 369,54 99,8 0,3 Chlorothalonil R419492 C 20 H 34 Cl 2 N 4 O 7 S 2 577,54 99,9 - 0,7 Diméthénamide ESA C 12 H 18 NNaO 5 S 2 343,39 99,89 0,9 Diméthénamide OXA C 12 H 17 NO 4 S 271,33 99,65 2 Acide perfluorooctanoïque ( PFOA) C 8 HF 15 O 2 414,07 97,8 4 ,9 Acide perfluorooctanesulfonique ( PFOS) C 8 F 17 O 3 S.k 538,22 68,5 5 A cide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) C 6 F 13 KO 3 S 438,20 99,92 3, 7 Acide perfluorononanoïque (PFNA) C 9 HF 17 O 2 464,08 99,3 5,6 Chloridazone desphényl C 4 H 4 ClN 3 O 145.55 eau naturelle contaminée - 0,3 Chloridazone méthyl desphényl C 5 H 6 ClN 3 O 163.58 eau naturelle contaminée Non calculé Métolachlore ESA C 15 H 23 NO 5 S 329 , 06 eau naturelle contaminée 1,4 Métolachlore OXA C 15 H 21 NO 4 279 eau naturelle contaminée 2, 5 4.4.7 Paramètres mesurés et analyses réalisées • Le pH Le pH, ou le potentiel hydrogène, représente le caractère acide, neutre ou basique d’un effluent : - Entre 0 et 7 d’unité pH, le pH est dit acide, - A 7 d’unité pH, le pH est dit neutre, - Entre 7 et 14 d’unité pH, le pH est dit basique. Le pH influence les capacités d’adsorption des charbons actifs. Les conditions de pH acides sont favorables à l’adsorption au contraire des pH basiques. Il est mesuré à l’aide d’une sonde pH- métrique. • La conductivité Ce paramètre permet de quantifier la présence d’éléments ioniques dans l’eau. Il est mesuré via une sonde conductimétrique et s’exprime généralement en µS/cm. Plus la conductivité est élevée, plus la charge ionique de l’eau est importante. Si la conductivité d’un effluent diminue, cela signifie que la charge de pollution devient moins importante. • La turbidité

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