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Chapitre III
Résultats et discussion
achevée. Ces résultats affirment l'efficacité des microalgues isolés dans l'élimination de la
pollution organique de l'effluent du Tilapia.
L'augmentation initiale de la DCO pourrait être attribuée à la libération de composés organiques
par les microalgues pendant leur croissance. Cependant, au fur et à mesure que les microalgues
se développent et s'adaptent à l'effluent, elles sont capables d'utiliser ces composés organiques
comme source de nutriments, entraînant ainsi une élimination complète de la DCO. Cette
capacité d'élimination de la DCO par les microalgues est similaire à ce qui a été mentionné dans
l'étude de Chen et al. (2020), où la souche Chlorella sorokiniana, développée sur une eau usées
des porcs a atteint un taux d'élimination de la DCO de 90,1%.
En outre, nos résultats sont comparables à ceux de Lv et al. (2018), qui ont trouvé un taux
d'élimination de 92,17% par Chlorella vulgaris, cultivée dans des eaux usées du bétail. Aussi,
Cui et al. (2020), qui ont documenté un taux d'élimination de 95,8% par la souche Chlorella
sorokiniana, développée dans des eaux usées de l'industrie avicole.
Le résultat de ces travaux indique une haute efficacité des microalgues dans la réduction de la
pollution organique et confirment le potentiel de ces microorganismes comme étant une
solution écologiquement durable pour le traitement de la pollution organique générée par les
effluents aquacoles.
Enfin, il est important de noter que l'augmentation de la DCO au début de l’expérience et sa
diminution ultérieure pourrait être expliquée par un mode de développement mixotrophique des
isolats de microalgues qu’utilisent à la fois la photosynthèse et l'absorption de nutriments
organiques. Cette approche mixotrophique a également été discutée par Lopez-Sanchez et al.
(2022), qui ont souligné l’importance de ce mode de culture dans l'élimination de la DCO des
eaux usées d'élevage.
III.2.3.2. Elimination des nutriments
III.2.3.2.1.
Elimination de l’azote total
La figure 20 montre les résultats de l’évolution de l’azote total de l’effluent du Tilapia suite aux
différents traitements par les microalgues.
Chapitre III
Résultats et discussion
achevée. Ces résultats affirment l'efficacité des microalgues isolés dans l'élimination de la
pollution organique de l'effluent du Tilapia.
L'augmentation initiale de la DCO pourrait être attribuée à la libération de composés organiques
par les microalgues pendant leur croissance. Cependant, au fur et à mesure que les microalgues
se développent et s'adaptent à l'effluent, elles sont capables d'utiliser ces composés organiques
comme source de nutriments, entraînant ainsi une élimination complète de la DCO. Cette
capacité d'élimination de la DCO par les microalgues est similaire à ce qui a été mentionné dans
l'étude de Chen et al. (2020), où la souche Chlorella sorokiniana, développée sur une eau usées
des porcs a atteint un taux d'élimination de la DCO de 90,1%.
En outre, nos résultats sont comparables à ceux de Lv et al. (2018), qui ont trouvé un taux
d'élimination de 92,17% par Chlorella vulgaris, cultivée dans des eaux usées du bétail. Aussi,
Cui et al. (2020), qui ont documenté un taux d'élimination de 95,8% par la souche Chlorella
sorokiniana, développée dans des eaux usées de l'industrie avicole.
Le résultat de ces travaux indique une haute efficacité des microalgues dans la réduction de la
pollution organique et confirment le potentiel de ces microorganismes comme étant une
solution écologiquement durable pour le traitement de la pollution organique générée par les
effluents aquacoles.
Enfin, il est important de noter que l'augmentation de la DCO au début de l’expérience et sa
diminution ultérieure pourrait être expliquée par un mode de développement mixotrophique des
isolats de microalgues qu’utilisent à la fois la photosynthèse et l'absorption de nutriments
organiques. Cette approche mixotrophique a également été discutée par Lopez-Sanchez et al.
(2022), qui ont souligné l’importance de ce mode de culture dans l'élimination de la DCO des
eaux usées d'élevage.
III.2.3.2. Elimination des nutriments
III.2.3.2.1.
Elimination de l’azote total
La figure 20 montre les résultats de l’évolution de l’azote total de l’effluent du Tilapia suite aux
différents traitements par les microalgues.
