[5]
P −PO4
3−
mg/l
8,82 ± 0,02 (4–25
⁎
)
Fe
mg/l
4,05 ± 0,01
Mo
mg/l
3 ± 0,08
Zn
mg/l
0,85 ± 0,01
Na
mg/l
66,25 ± 1,49
Ni
mg/l
0,3 ± 0,00
Mg
mg/l
8,45 ± 0,04
K
mg/l
5,9 ± 0,02
Concentration bactérienne UFC/ml
1,795 × 103 ± 0,049 × 103
*Moyenne annuelle.
I.2. Impact environnemental des effluents aquacoles
L'augmentation de la production aquacole s'accompagne d'une augmentation des impacts
environnementaux négatifs causés par le rejet d’effluents (de Vasconcelos et al., 2021).
L’eutrophisation, l'hypernutrification et les altérations de la nitrification sont les majeures
conséquences causées par les effluents de l'aquaculture dans le monde entier (Martinez-Porchas
et al., 2014). Par conséquence, un déversement important de ces eaux usées dans les lacs, les
rivières, les estuaires ou les mers peut avoir des effets néfastes sur l'environnement(Andreotti,
2019). Il est donc impératif que les eaux usées contenant de l'azote et du phosphore ne soient
pas rejetées directement dans la masse d'eau avant d'avoir subi un traitement adéquat (Mujtaba
et al., 2017).
Une fois que les nutriments azotés sont libérés dans l'environnement, le processus de
nitrification se met en place (Martinez-Porchas et al., 2014). Voir le schéma ci-dessous (figure
01)
Figure 1 : Schéma explicatif de la réaction de nitrification et dénitrification
O2
O2
NH 4
+
• Nitritation
NO 2
-
• Nitratation
NO 3
-
• Dénitrification
N 2
• Nitrification
P −PO4
3−
mg/l
8,82 ± 0,02 (4–25
⁎
)
Fe
mg/l
4,05 ± 0,01
Mo
mg/l
3 ± 0,08
Zn
mg/l
0,85 ± 0,01
Na
mg/l
66,25 ± 1,49
Ni
mg/l
0,3 ± 0,00
Mg
mg/l
8,45 ± 0,04
K
mg/l
5,9 ± 0,02
Concentration bactérienne UFC/ml
1,795 × 103 ± 0,049 × 103
*Moyenne annuelle.
I.2. Impact environnemental des effluents aquacoles
L'augmentation de la production aquacole s'accompagne d'une augmentation des impacts
environnementaux négatifs causés par le rejet d’effluents (de Vasconcelos et al., 2021).
L’eutrophisation, l'hypernutrification et les altérations de la nitrification sont les majeures
conséquences causées par les effluents de l'aquaculture dans le monde entier (Martinez-Porchas
et al., 2014). Par conséquence, un déversement important de ces eaux usées dans les lacs, les
rivières, les estuaires ou les mers peut avoir des effets néfastes sur l'environnement(Andreotti,
2019). Il est donc impératif que les eaux usées contenant de l'azote et du phosphore ne soient
pas rejetées directement dans la masse d'eau avant d'avoir subi un traitement adéquat (Mujtaba
et al., 2017).
Une fois que les nutriments azotés sont libérés dans l'environnement, le processus de
nitrification se met en place (Martinez-Porchas et al., 2014). Voir le schéma ci-dessous (figure
01)
Figure 1 : Schéma explicatif de la réaction de nitrification et dénitrification
O2
O2
NH 4
+
• Nitritation
NO 2
-
• Nitratation
NO 3
-
• Dénitrification
N 2
• Nitrification
