Conclusion
71
➢ Le pH influe sur la croissance microbienne et sur le phénomène d’élimination
du chrome. En fonction des souches cette élimination peut être intéressante à
pH basique ou acide. Concernant nos souches les résultats étaient comme
suit :
➢ La souche Serratiaodorifera : a une bonne croissance et un bon taux
d’élimination du chrome à pH 9 et 7. Alors qu’à pH 5 la croissance est plus
faible et l’élimination du chrome est plus faible en présence d’et
l’élimination du chrome est plus faible en présence d’un inoculum 10%
➢ La souche Pseudomonas aeruginosa : un bon
taux de croissance et
d’élimination de chrome à pH 9et 7. Alors qu’un taux de croissance très
faible par rapport au témoin a été observé à pH5. Cependant, l’élimination du
chrome 100mg/l était totale en 24h peut importe le pH.
➢ La souche Staphylococcus aureus, une meilleure croissance et taux
d’élimination de chrome à pH 7 puis 9. Cependant, la souche ne tolère pas le
pH5 et l’élimination du chrome est faible à ce pH
Compte tenu de l'ensemble des résultats fournis par cette étude, les 3 souches
pourraient être considérées comme des matériaux
biologiques assez prometteur
pour être utilisées dans un procédés biologiques d’élimination du chrome (VI)
présent dans les effluents liquides de plusieurs industries à savoir les tanneries,
l’électro-ménagers.. Ce procédé est peu coûteux, du fait de la disponibilité de la
souche sur site et de son renouvellement perpétuel, comparé aux coûts relativement
élevés des techniques de dépollution physico-chimiques.
Cependant, afin de fiabiliser nos résultats, il serait judicieux de compléter ce
travail par une étude plus approfondie des différents paramètres pouvant influer sur
la réduction du chrome (VI) dans les effluents industriels, et de proposer un procédé
de traitement en continu.
Dans la perspective qu'un jour nous puissions mettre en œuvre ces résultats et
les exploiter dans le traitement biologique des effluents industriels, le suivi et la
compréhension des mécanismes qui régissent le processus de résistances aux métaux
lourds dans le milieu aquatique, est d'une immense importance. Il est également
nécessaire de caractériser génétiquement les mécanismes impliqués dans cette
résistance aux métaux lourds et en particulier la réduction du chrome hexavalent. Il
est également, important de maitriser l’engineering afin de proposer un procédé
biologique en continu pour le traitement des effluents chargés en chrome.
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➢ Le pH influe sur la croissance microbienne et sur le phénomène d’élimination
du chrome. En fonction des souches cette élimination peut être intéressante à
pH basique ou acide. Concernant nos souches les résultats étaient comme
suit :
➢ La souche Serratiaodorifera : a une bonne croissance et un bon taux
d’élimination du chrome à pH 9 et 7. Alors qu’à pH 5 la croissance est plus
faible et l’élimination du chrome est plus faible en présence d’et
l’élimination du chrome est plus faible en présence d’un inoculum 10%
➢ La souche Pseudomonas aeruginosa : un bon
taux de croissance et
d’élimination de chrome à pH 9et 7. Alors qu’un taux de croissance très
faible par rapport au témoin a été observé à pH5. Cependant, l’élimination du
chrome 100mg/l était totale en 24h peut importe le pH.
➢ La souche Staphylococcus aureus, une meilleure croissance et taux
d’élimination de chrome à pH 7 puis 9. Cependant, la souche ne tolère pas le
pH5 et l’élimination du chrome est faible à ce pH
Compte tenu de l'ensemble des résultats fournis par cette étude, les 3 souches
pourraient être considérées comme des matériaux
biologiques assez prometteur
pour être utilisées dans un procédés biologiques d’élimination du chrome (VI)
présent dans les effluents liquides de plusieurs industries à savoir les tanneries,
l’électro-ménagers.. Ce procédé est peu coûteux, du fait de la disponibilité de la
souche sur site et de son renouvellement perpétuel, comparé aux coûts relativement
élevés des techniques de dépollution physico-chimiques.
Cependant, afin de fiabiliser nos résultats, il serait judicieux de compléter ce
travail par une étude plus approfondie des différents paramètres pouvant influer sur
la réduction du chrome (VI) dans les effluents industriels, et de proposer un procédé
de traitement en continu.
Dans la perspective qu'un jour nous puissions mettre en œuvre ces résultats et
les exploiter dans le traitement biologique des effluents industriels, le suivi et la
compréhension des mécanismes qui régissent le processus de résistances aux métaux
lourds dans le milieu aquatique, est d'une immense importance. Il est également
nécessaire de caractériser génétiquement les mécanismes impliqués dans cette
résistance aux métaux lourds et en particulier la réduction du chrome hexavalent. Il
est également, important de maitriser l’engineering afin de proposer un procédé
biologique en continu pour le traitement des effluents chargés en chrome.
