Chapitre 06 :
Résultats et discussions
57
6.4.2.1. Discussion :
L’ensoleillement est significatif, il exprime 15,83% du rendement d’élimination de la
DBO 5 . Effectivement les rayons solaires excitent les électrons qui se trouvent sur les
récepteurs chlorophylliens pour la transformation d’énergie lumineuse en énergie
chimique, et par conséquent l’augmentation du la quantité de la matière organique.
Le pH n’est pas significatif malgré que ce soit un facteur important pour la croissance et
le développement des bactéries qui dégradent la matière organique, et l’accélération des
réactions enzymatiques.
Malgré que la température de l’eau est un facteur important, mais elle n’a pas été
retenue. Elle a un rôle dans la croissance de la biomasse, influe aussi les compositions
enzymatiques et biochimiques des organismes vivants. La nature des données de cette
variable en est peut être une raison. Comme on l’a fait remarquer en analyse élémentaire
la température ne fluctue pas assez, puisque les données ont été observées sur une même
période courte durant les trois années. La taille de l’échantillon étant petite, seulement 26
observations, peut constituée une autre raison de la non-conformité des résultats
statistique aux attentes basées sur les théories biochimiques.
A partir des résultats précédents on peut dire que ces paramètres influent sur la
photosynthèse, pour la libération d’oxygène dissout, qui est ensuite éliminer par les bactéries
consommatrices des matières organiques. Se qui explique l’augmentation de l’élimination de
la DBO 5 , et donc favorise le pouvoir épuratoire.
6.4.3. Les résultats du rendement d’élimination de la DCO :
Par l’utilisation de la méthode de sélection « ascendante », on obtient le modèle linéaire
suivant :
R.DCO = -15,1325 + 1,2786 x ENSOL. + 10,3176 x pH + e.
(3.1)
Tableau 12.1 : Récapitulatif de la méthode Ascendante pour le R.DCO.
|t(23)|
p-value
R² partielle
Constante à l’origine
0,235149
0,816174
R²= 0,28793369
p = 0,020137
ENSOL
2,079850
0,048872 0,15830386
pH
1,233221
0,229949 0,06202216
L’ensoleillement et le pH n’expriment que 28,79% du rendement d’élimination de la DCO.
Cela laisse une place importante à des facteurs non identifiés pour modéliser ce rendement.
Effectivement la température de l’eau qui constitue une variable importante n’apparait pas.
Procéder à une régression standard (sans méthode de sélection) en rajoutant cette variable et
on obtient le modèle linéaire suivant :
R.DCO= -14,4383 + 1,2916 x ENSOL. + 10,2728 x pH – 0,0234 x T° eau + e. (3.2)
Résultats et discussions
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6.4.2.1. Discussion :
L’ensoleillement est significatif, il exprime 15,83% du rendement d’élimination de la
DBO 5 . Effectivement les rayons solaires excitent les électrons qui se trouvent sur les
récepteurs chlorophylliens pour la transformation d’énergie lumineuse en énergie
chimique, et par conséquent l’augmentation du la quantité de la matière organique.
Le pH n’est pas significatif malgré que ce soit un facteur important pour la croissance et
le développement des bactéries qui dégradent la matière organique, et l’accélération des
réactions enzymatiques.
Malgré que la température de l’eau est un facteur important, mais elle n’a pas été
retenue. Elle a un rôle dans la croissance de la biomasse, influe aussi les compositions
enzymatiques et biochimiques des organismes vivants. La nature des données de cette
variable en est peut être une raison. Comme on l’a fait remarquer en analyse élémentaire
la température ne fluctue pas assez, puisque les données ont été observées sur une même
période courte durant les trois années. La taille de l’échantillon étant petite, seulement 26
observations, peut constituée une autre raison de la non-conformité des résultats
statistique aux attentes basées sur les théories biochimiques.
A partir des résultats précédents on peut dire que ces paramètres influent sur la
photosynthèse, pour la libération d’oxygène dissout, qui est ensuite éliminer par les bactéries
consommatrices des matières organiques. Se qui explique l’augmentation de l’élimination de
la DBO 5 , et donc favorise le pouvoir épuratoire.
6.4.3. Les résultats du rendement d’élimination de la DCO :
Par l’utilisation de la méthode de sélection « ascendante », on obtient le modèle linéaire
suivant :
R.DCO = -15,1325 + 1,2786 x ENSOL. + 10,3176 x pH + e.
(3.1)
Tableau 12.1 : Récapitulatif de la méthode Ascendante pour le R.DCO.
|t(23)|
p-value
R² partielle
Constante à l’origine
0,235149
0,816174
R²= 0,28793369
p = 0,020137
ENSOL
2,079850
0,048872 0,15830386
pH
1,233221
0,229949 0,06202216
L’ensoleillement et le pH n’expriment que 28,79% du rendement d’élimination de la DCO.
Cela laisse une place importante à des facteurs non identifiés pour modéliser ce rendement.
Effectivement la température de l’eau qui constitue une variable importante n’apparait pas.
Procéder à une régression standard (sans méthode de sélection) en rajoutant cette variable et
on obtient le modèle linéaire suivant :
R.DCO= -14,4383 + 1,2916 x ENSOL. + 10,2728 x pH – 0,0234 x T° eau + e. (3.2)
