Chapitre I :
Synthèse bibliographique
17
I.1.6. Propriétés chimiques des HAPs
Les HAPs peuvent être classés en trois groupes basés sur le nombre de cycles
aromatiques qu’ils contiennent et leurs masses molaires moléculaires :
HAPs de faibles masses molaires moléculaires (de l’ordre de 152-178 g/mol, soit 2 à 3
cycles) : naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, anthracène et
phénanthrène : solubilité et volatilité la plus élevée.
HAPs de masses molaires moléculaires intermédiaires (de l’ordre de 202 g/mol, 4
cycles) : fluoranthène, pyrène.
HAPs à masses molaires moléculaires élevées (de l’ordre de 228-278 g/mol, soit 4 à 6
cycles) : benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(a)pyrène, benzo(b) fluoranthène,
dibenzo(ah)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3,
cd)pyrène – sorption la plus forte (INERIS, 2005).
I.1.7. Propriétés physiques des HAPs
De manière générale, la plupart des HAPs sont peu volatils, très peu solubles dans l’eau,
peu mobiles dans le sol, car ils sont facilement adsorbés. Ces substances sont stables
(hydrolyse négligeable) mais leur biodégradabilité varie fortement selon les conditions du
milieu.
La tension de vapeur saturante des HAPs diminue au fur et à mesure que la masse molaire
moléculaire augmente tandis que la solubilité dans l'eau varie en fonction de la complexité
de la structure moléculaire. En général, les HAPs ont une faible solubilité, comprise entre
30 mg/l pour les composés légers et 10-4 mg/l pour les plus lourds.
La constante de Henry (K H ) est un coefficient qui exprime le ratio de la concentration dans
l'air et dans l'eau à l'équilibre. Le coefficient de partage du carbone organique (Koc)
indique la propension des HAPs à se lier à la matière organique du sol ou du sédiment. Le
coefficient de partage octanol/eau (Kow) permet d'estimer la migration des HAPs vers des
lipides. Ces propriétés sont fortement corrélées à la masse molaire moléculaire du HAPs
considéré.
La faible hydrosolubilité des HAPs et leur masse volumique, supérieure à 1, permet de les
classer dans la famille des phases liquides non aqueuses (DNAPL : Dense Non Aqueous
Liquid Phase).
Etant hydrophobes, liposolubles et généralement volatils, les HAPs ont tendance à
s'adsorber sur les matrices solides et notamment les matières organiques (INERIS, 2005).
I.1.8. Sources de pollution par les HAPs
Les HAPs présents dans l’environnement résultent de différents processus : La biosynthèse
par les organismes vivants, les pertes à partir du transport maritime ou de l’utilisation des
carburants fossiles, charbons, pétroles la pyrolyse des matières organiques à haute
température, feu de forêts, combustion des charbons et pétroles. Ce dernier processus
Synthèse bibliographique
17
I.1.6. Propriétés chimiques des HAPs
Les HAPs peuvent être classés en trois groupes basés sur le nombre de cycles
aromatiques qu’ils contiennent et leurs masses molaires moléculaires :
HAPs de faibles masses molaires moléculaires (de l’ordre de 152-178 g/mol, soit 2 à 3
cycles) : naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, anthracène et
phénanthrène : solubilité et volatilité la plus élevée.
HAPs de masses molaires moléculaires intermédiaires (de l’ordre de 202 g/mol, 4
cycles) : fluoranthène, pyrène.
HAPs à masses molaires moléculaires élevées (de l’ordre de 228-278 g/mol, soit 4 à 6
cycles) : benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(a)pyrène, benzo(b) fluoranthène,
dibenzo(ah)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3,
cd)pyrène – sorption la plus forte (INERIS, 2005).
I.1.7. Propriétés physiques des HAPs
De manière générale, la plupart des HAPs sont peu volatils, très peu solubles dans l’eau,
peu mobiles dans le sol, car ils sont facilement adsorbés. Ces substances sont stables
(hydrolyse négligeable) mais leur biodégradabilité varie fortement selon les conditions du
milieu.
La tension de vapeur saturante des HAPs diminue au fur et à mesure que la masse molaire
moléculaire augmente tandis que la solubilité dans l'eau varie en fonction de la complexité
de la structure moléculaire. En général, les HAPs ont une faible solubilité, comprise entre
30 mg/l pour les composés légers et 10-4 mg/l pour les plus lourds.
La constante de Henry (K H ) est un coefficient qui exprime le ratio de la concentration dans
l'air et dans l'eau à l'équilibre. Le coefficient de partage du carbone organique (Koc)
indique la propension des HAPs à se lier à la matière organique du sol ou du sédiment. Le
coefficient de partage octanol/eau (Kow) permet d'estimer la migration des HAPs vers des
lipides. Ces propriétés sont fortement corrélées à la masse molaire moléculaire du HAPs
considéré.
La faible hydrosolubilité des HAPs et leur masse volumique, supérieure à 1, permet de les
classer dans la famille des phases liquides non aqueuses (DNAPL : Dense Non Aqueous
Liquid Phase).
Etant hydrophobes, liposolubles et généralement volatils, les HAPs ont tendance à
s'adsorber sur les matrices solides et notamment les matières organiques (INERIS, 2005).
I.1.8. Sources de pollution par les HAPs
Les HAPs présents dans l’environnement résultent de différents processus : La biosynthèse
par les organismes vivants, les pertes à partir du transport maritime ou de l’utilisation des
carburants fossiles, charbons, pétroles la pyrolyse des matières organiques à haute
température, feu de forêts, combustion des charbons et pétroles. Ce dernier processus
