Chapitre IV : RESULTATS ET DISCUSSION
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plus difficile. Ce phénomène diminue l'étalement des nappes et donc leur dégradation
(BIANCHI et al., 1988 in SAURET, 2011) ;
 Effet sur la physiologie des microorganismes : Si la température est trop basse, l'énergie à
fournir pour le métabolisme des molécules doit être plus grande et si elle est trop élevée
la stabilité des enzymes bactériens est compromise. Certains auteurs proposent que la
biodégradation soit plus efficace en été qu'en hiver (ATLAS et al., 1973 in SAURET,
2011).
4.2. Salinité - HAP (S - HAP)
D’une manière globale, il convient de noter la faible relation qui lie la salinité de l'eau de mer
aux teneurs en HAP. Néanmoins, il apparait que les fortes concentrations en HAP coïncident
avec les valeurs élevées de salinité (voir figure IV.16).
Figure IV.16 : Corrélation entre la Salinité et la teneur en HAP des eaux de surface de la zone
d'étude
D’après PIMSEE (2014), ce paramètre a tendance à limier la solubilité des HAP dans l'eau et à
diminuer le phénomène d’évaporation des hydrocarbures.
En revanche, il semblerait que la salinité n'ait que peu d'impact sur la biodégradation des
hydrocarbures. Le métabolisme de ces molécules est compatible avec des salinités très faibles
(eaux douces) ou plus élevées (eau de mer) puisqu'il concerne, dans ces deux types de milieux,
des microorganismes adaptés à ces salinités. Seules de très fortes salinités comme celles des
marais salants seraient un frein à la dégradation en raison du manque d'oxygène régnant dans ces
zones (WARD et al. 1978 in SAURET, 2011).
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
36,5
37
37,5
38
38,5
39
[HAP]
(µg/l)
Salinité (PSU)
Corrélation S - HAP
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