Chapitre I : Généralités
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solubilisation des composés de faible masse moléculaire entrainent une augmentation du
rapport poids/volume. Ce processus associé à d’autre (dégradation par oxydation) favorise la
formation de boulette de goudrons qui flottent dans un premier temps, puis au fur et à mesure
que leur densité augmente, finissent par couler. (Fattal, 2008), La sédimentation conduit à la
constitution d’agrégats de haute densité difficilement dégradables par voie naturelle (Mazouz
et Smail, 1996 in Rouidi, 2014).
III.5.2. La modification chimique
La modification chimique touche la structure même des molécules, elle est principalement
liée à la photo-oxydation (Fattal, 2008).
Le processus d’oxydation des hydrocarbures exposé à la lumière est complexe.
L’oxydation intéresse principalement les filmes minces d’hydrocarbures frais ou les couche
superficielles d’une nappe épaisse (Marchand, 1998 in Fattal, 2008). Un des facteurs de ce
processus est l’insolation car elle casse les liaisons moléculaires, entrainant la formation de
molécules oxygénées de radical carbinyle (CO) et/ou de radical hydroxyle (OH). L’oxydation
est dite primaire lorsqu’elle a supprimé un atome de carbone, secondaire lorsqu’elle en a
supprimé deux. Des essais en laboratoire ont montré qu’un film de pétrole de 2,5 µm
d’épaisseur se dégrade sur sa face supérieure en une centaine d’heures (Lacaze, 1980).
III.5.3. La modification biologique :
La biodégradation est un processus biologique naturel très important dans la dépollution de
l’environnement marin. Les microorganismes sont responsables, en particulier les bactéries,
qui restent qualitativement et quantitativement prépondérantes pour métaboliser ces substrats
(Bertrand et Mille, 1989; Mac Naughton et al., 1999 in Rouidi, 2014), la dégradation des
hydrocarbures se fait dans les milieux aérobies et anaérobies(Fattal, 2008), La capacité de se
développer sur les hydrocarbures ne se limite pas uniquement aux bactéries, certains sites
contaminés contiennent également de nombreux champignons et levures capables de les
dégrader (Klug et Markovetz, 1971; Blasig et al., 1984; Fedorak et al, 1984; Meulenberg
et al., 1997; Yamada-Onodera et al., 2002 ; Soltani, 2004.Walker et al., 1975 in Rouidi,
2014) signalent que certaines micro algues sont capables d’attaquer les hydrocarbures, dont
l’exemple de Protathecazopfii qui dégrade 40 % du pétrole brut.
Généralement tous les constituants des pétroles sont biodégradables, mais que la vitesse de
dégradation est très variable et peu connue dans les conditions naturelles. Cette vitesse décroit
ainsi :
n-alacnes > iso-alcanes > cyclo-alcanes > aromatiques (Lakaze, 1980).
La biodégradation lente dans la colonne d’eau et au fond dépend de plusieurs facteurs
parmi lesquels, il y a la température de l’aire et de l’eau, la surface de nappe exposée, le type
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solubilisation des composés de faible masse moléculaire entrainent une augmentation du
rapport poids/volume. Ce processus associé à d’autre (dégradation par oxydation) favorise la
formation de boulette de goudrons qui flottent dans un premier temps, puis au fur et à mesure
que leur densité augmente, finissent par couler. (Fattal, 2008), La sédimentation conduit à la
constitution d’agrégats de haute densité difficilement dégradables par voie naturelle (Mazouz
et Smail, 1996 in Rouidi, 2014).
III.5.2. La modification chimique
La modification chimique touche la structure même des molécules, elle est principalement
liée à la photo-oxydation (Fattal, 2008).
Le processus d’oxydation des hydrocarbures exposé à la lumière est complexe.
L’oxydation intéresse principalement les filmes minces d’hydrocarbures frais ou les couche
superficielles d’une nappe épaisse (Marchand, 1998 in Fattal, 2008). Un des facteurs de ce
processus est l’insolation car elle casse les liaisons moléculaires, entrainant la formation de
molécules oxygénées de radical carbinyle (CO) et/ou de radical hydroxyle (OH). L’oxydation
est dite primaire lorsqu’elle a supprimé un atome de carbone, secondaire lorsqu’elle en a
supprimé deux. Des essais en laboratoire ont montré qu’un film de pétrole de 2,5 µm
d’épaisseur se dégrade sur sa face supérieure en une centaine d’heures (Lacaze, 1980).
III.5.3. La modification biologique :
La biodégradation est un processus biologique naturel très important dans la dépollution de
l’environnement marin. Les microorganismes sont responsables, en particulier les bactéries,
qui restent qualitativement et quantitativement prépondérantes pour métaboliser ces substrats
(Bertrand et Mille, 1989; Mac Naughton et al., 1999 in Rouidi, 2014), la dégradation des
hydrocarbures se fait dans les milieux aérobies et anaérobies(Fattal, 2008), La capacité de se
développer sur les hydrocarbures ne se limite pas uniquement aux bactéries, certains sites
contaminés contiennent également de nombreux champignons et levures capables de les
dégrader (Klug et Markovetz, 1971; Blasig et al., 1984; Fedorak et al, 1984; Meulenberg
et al., 1997; Yamada-Onodera et al., 2002 ; Soltani, 2004.Walker et al., 1975 in Rouidi,
2014) signalent que certaines micro algues sont capables d’attaquer les hydrocarbures, dont
l’exemple de Protathecazopfii qui dégrade 40 % du pétrole brut.
Généralement tous les constituants des pétroles sont biodégradables, mais que la vitesse de
dégradation est très variable et peu connue dans les conditions naturelles. Cette vitesse décroit
ainsi :
n-alacnes > iso-alcanes > cyclo-alcanes > aromatiques (Lakaze, 1980).
La biodégradation lente dans la colonne d’eau et au fond dépend de plusieurs facteurs
parmi lesquels, il y a la température de l’aire et de l’eau, la surface de nappe exposée, le type
