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Chapitre I
Généralités
(Maziliak, 1998 ; Agren, 2004), ainsi qu'une réduction des polysaccharides et des
protéines. Il est donc crucial de maintenir une concentration adéquate de phosphore pour
favoriser une croissance optimale des microalgues (Yun et al, (1997).
I.1.6.7.1.
Les micronutriments :
En plus du carbone, de l'azote et du phosphore, les micronutriments tels que le fer (Fe), le cuivre
(Cu), le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le cobalt (Co), le potassium (K) et le manganèse
(Mn) sont également indispensables à la croissance des microalgues. Ces micronutriments
jouent un rôle essentiel dans des processus tels que la photosynthèse, la respiration et la synthèse
enzymatique des microalgues (Timmermans et al, 1998 ; Perez et al, 2006 ; Markou et al, 2014).
I.2. Traitement des eaux usées par microalgues dans le concept de l’économie
circulaire
I.2.1. Concept de l’économie circulaire
Le terme "économie circulaire" (EC) désigne le recyclage des produits industriels, leur
utilisation en tant que matières premières pour recréer les mêmes produits ou fabriquer de
nouveaux produits (Nagarajan et al, 2020). Contrairement à la bioéconomie qui met l'accent sur
la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et la valorisation de cettebiomasse
en bioproduits, l'économie circulaire s'intéresse à la récupération efficace des ressources et au
recyclage des déchets (Liu et al, 2018 ; Xue et al, 2019). En bref, l'économie circulaire désigne
les flux durables et circulaires de ressources et de produits visant à créer de la valeur et de la
prospérité tout en réduisant la dépendance aux ressources et les impacts environnementaux
associés (Calicioglu and Demirer, 2022 ; Zhang and Liu, 2022).
Au niveau mondial, la mise en œuvre du modèle d'économie circulaire dans le domaine du
traitement et de l'utilisation des déchets est une stratégie prometteuse pour le traitement efficace
du CO2 anthropique et des eaux usées, intégré simultanément à la production de bioproduits et
de bioénergie. Cependant, l'utilisation des déchets comme matières premières pour la
production circulaire de bioproduits de valeur est toujours énergivore et donc non durable.
L'utilisation d'énergies renouvelables externes contribuera à maintenir les opérations des
systèmes de production circulaire, mais la pénalité énergétique limitera sérieusement la
durabilité des systèmes de production. De plus, la génération de toxines et de sous-produits
nocifs pendant les processus a un impact sur la circularité du cycle biochimique et le recyclage
des matériaux et des produits (Murray et al, 2017). Par conséquent, la mise en œuvre du modèle
d'économie circulaire encouragera l'établissement de nouvelles approches et stratégies pour
promouvoir la gestion des déchets et des ressources basées sur les microalgues, afin de réduire
Chapitre I
Généralités
(Maziliak, 1998 ; Agren, 2004), ainsi qu'une réduction des polysaccharides et des
protéines. Il est donc crucial de maintenir une concentration adéquate de phosphore pour
favoriser une croissance optimale des microalgues (Yun et al, (1997).
I.1.6.7.1.
Les micronutriments :
En plus du carbone, de l'azote et du phosphore, les micronutriments tels que le fer (Fe), le cuivre
(Cu), le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le cobalt (Co), le potassium (K) et le manganèse
(Mn) sont également indispensables à la croissance des microalgues. Ces micronutriments
jouent un rôle essentiel dans des processus tels que la photosynthèse, la respiration et la synthèse
enzymatique des microalgues (Timmermans et al, 1998 ; Perez et al, 2006 ; Markou et al, 2014).
I.2. Traitement des eaux usées par microalgues dans le concept de l’économie
circulaire
I.2.1. Concept de l’économie circulaire
Le terme "économie circulaire" (EC) désigne le recyclage des produits industriels, leur
utilisation en tant que matières premières pour recréer les mêmes produits ou fabriquer de
nouveaux produits (Nagarajan et al, 2020). Contrairement à la bioéconomie qui met l'accent sur
la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et la valorisation de cettebiomasse
en bioproduits, l'économie circulaire s'intéresse à la récupération efficace des ressources et au
recyclage des déchets (Liu et al, 2018 ; Xue et al, 2019). En bref, l'économie circulaire désigne
les flux durables et circulaires de ressources et de produits visant à créer de la valeur et de la
prospérité tout en réduisant la dépendance aux ressources et les impacts environnementaux
associés (Calicioglu and Demirer, 2022 ; Zhang and Liu, 2022).
Au niveau mondial, la mise en œuvre du modèle d'économie circulaire dans le domaine du
traitement et de l'utilisation des déchets est une stratégie prometteuse pour le traitement efficace
du CO2 anthropique et des eaux usées, intégré simultanément à la production de bioproduits et
de bioénergie. Cependant, l'utilisation des déchets comme matières premières pour la
production circulaire de bioproduits de valeur est toujours énergivore et donc non durable.
L'utilisation d'énergies renouvelables externes contribuera à maintenir les opérations des
systèmes de production circulaire, mais la pénalité énergétique limitera sérieusement la
durabilité des systèmes de production. De plus, la génération de toxines et de sous-produits
nocifs pendant les processus a un impact sur la circularité du cycle biochimique et le recyclage
des matériaux et des produits (Murray et al, 2017). Par conséquent, la mise en œuvre du modèle
d'économie circulaire encouragera l'établissement de nouvelles approches et stratégies pour
promouvoir la gestion des déchets et des ressources basées sur les microalgues, afin de réduire
