Chapitre IV : RESULTATS ET DISCUSSION
77
Généralement, la variabilité spatiale des HAP dans l'eau de mer peut s'expliquer, en plus des
apports potentiels de pollutions, par une élimination simultanées à la surface marine (par
adsorption, évaporation ou biodégradation) provoquant ainsi une diminution de ces teneurs par
rapport à la source (BOUGHRIRA, 2012 ; HALMANN, 1996 et LACAZE, 1980 in
BACHOUCHE, 2017).
4. Analyse Corrélative entre les teneurs dans l'eau des HAP et les
Paramètres Physico-chimiques
4.1. Température - HAP (T - HAP)
Selon GORDON et al. (1973), les concentrations des HAP dans l’eau de mer varient
inversement à la température (GORDON et al., 1973 in LACAZE, 1980).
Figure IV.15 : Corrélation entre les concentrations en HAP et les Températures des eaux de
surface de la zone d’étude
D’après le figure IV.15, on voit qu’il y a une faible corrélation négative entre ces deux
paramètres. Autrement dit, les concentrations en HAP évoluent dans le sens inverse de
l'évolution de la température.
L’évaporation et la biodégradation sont les deux processus les plus importants impliqués dans
l’élimination des hydrocarbures de l’eau de mer. Ils se présentent à des taux plus élevés pour des
températures plus hautes (LACAZE, 1980), diminuant ainsi les concentrations des HAP dans
les eaux de surface.
En effet, la température peut avoir différents effets sur la dégradation des hydrocarbures :
Changement de la nature même du pétrole : Lorsque les températures sont basses, la
volatilisation des composés de faibles poids moléculaires, toxiques pour les
microorganismes, ralentit, la viscosité du pétrole augmente et l'émulsification devient
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
17,5
18
18,5
19
19,5
20
[HAP]
(µg/l)
Température (°C)
Corrélation T - HAP
77
Généralement, la variabilité spatiale des HAP dans l'eau de mer peut s'expliquer, en plus des
apports potentiels de pollutions, par une élimination simultanées à la surface marine (par
adsorption, évaporation ou biodégradation) provoquant ainsi une diminution de ces teneurs par
rapport à la source (BOUGHRIRA, 2012 ; HALMANN, 1996 et LACAZE, 1980 in
BACHOUCHE, 2017).
4. Analyse Corrélative entre les teneurs dans l'eau des HAP et les
Paramètres Physico-chimiques
4.1. Température - HAP (T - HAP)
Selon GORDON et al. (1973), les concentrations des HAP dans l’eau de mer varient
inversement à la température (GORDON et al., 1973 in LACAZE, 1980).
Figure IV.15 : Corrélation entre les concentrations en HAP et les Températures des eaux de
surface de la zone d’étude
D’après le figure IV.15, on voit qu’il y a une faible corrélation négative entre ces deux
paramètres. Autrement dit, les concentrations en HAP évoluent dans le sens inverse de
l'évolution de la température.
L’évaporation et la biodégradation sont les deux processus les plus importants impliqués dans
l’élimination des hydrocarbures de l’eau de mer. Ils se présentent à des taux plus élevés pour des
températures plus hautes (LACAZE, 1980), diminuant ainsi les concentrations des HAP dans
les eaux de surface.
En effet, la température peut avoir différents effets sur la dégradation des hydrocarbures :
Changement de la nature même du pétrole : Lorsque les températures sont basses, la
volatilisation des composés de faibles poids moléculaires, toxiques pour les
microorganismes, ralentit, la viscosité du pétrole augmente et l'émulsification devient
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
17,5
18
18,5
19
19,5
20
[HAP]
(µg/l)
Température (°C)
Corrélation T - HAP
