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DCO
D80. Demande biologique en oxygène d'une eau. Le test mesure la
quantité d'oxygène consommée par l'intermédiaire de micro-organismes durant l'oxydation biologique des matières organiques présentes dans l'eau, dans des conditions physiques, chimiques et biologiques déterminées. La concentration en oxygèneo dissous d'un cours
d'eau ou d'un lac est un des critères principaux du degré de
pollution. La D8O permet donc de prévoir la quantité d'oxygène
dissous qui sera consommée par une quantité donnée d'un effluent
déchargé dans le cours d'eau ou le lac. La DBO s'exprime en mg/t
La mesure la plus répandue est la D8O
20 qui maintient l'échantillon dilué en flacon fermé durant cinq
5 jours à 20 "C et dans
l'obscurité. La dilution s'effectue avec une eau dont on vérifie dans
un flacon témoin l'auto-consommation
éventuelle d'oxygène. La
méthode par dilution utilise des dilutions croissantes, par exemple
1/25, 1/50, 1/100 etc. de telle sorte qu'après cinq jours, l'oxygène
restant représente 33 % à 66 % de la saturation. La méthode manométrique mesure dans un flacon fermé la différence de pression due à
la consommation d'oxygène. Une méthode analogue mesure la différence de volume à pression constante. La méthode coulombmétrique
enfin, mesure l'oxygène par la quantité d'électricité consommée par
la cellule électrolytique qui le fournit.
.
L'interprétation des résultats obtenus a fait l'objet de nombreux
travaux, tant en ce qui concerne les réactions avec les nombreux
types de polluants (composés inorganiques, produits toxiques, résistance des hydrocarbures et des esters à l'oxydation biologique, détergents insuffisamment biodégradables) que l'interprétation mathématique de l'oxydation biochimique. La D8O est souvent complétée par
la demande immédiate en oxygène (voir DIOo) et la demande
chimique en oxygène (voir DCOo). Le rapport D8O 5 /DCO est·
également utilisé (voir DCOo). Enfin, la DBOs est à la base de la
notion d'équivalent-habitanto.
Les valeurs de D8O 5 que l'on rencontre peuvent être rangées comme
suit:
- certaines eaux industrielles
- effluents de tanneries et abattoirs
- eaux industrielles diverses
- eaux résiduaires de galvanoplastie,
de lavage de houille ou d'émaillage
- eaux résiduaires urbaines
- eaux résiduaires à la sortie d'une
station d'épuration
- eau pure
10000 mg/1;
1 000 à 2 000 ms/l ; ·
500 à 1 500 mg/1;
+ O·
250 à 300 mg/1;
5 à 50 mg/1;
quelques mg/1.
DCO. Demande chimique ert oxygène d'une eau. Le test mesure la
concentration en matières organiques oxydables sous l'action d'un
oxydant énergique (p. ex. le bichromate en deux heures en milieu
sulfurique à 50 % ). D'autres oxydants peuvent être utilisés (permanganate, persulfate, acide nitrique, etc.). La méthode au bichromate est
améliorée par l'utilisation de catalyseurs comme le sulfate d'argent.
Il faut tenir compte de la présence de fer ferreux et d'autres matières
DCO
D80. Demande biologique en oxygène d'une eau. Le test mesure la
quantité d'oxygène consommée par l'intermédiaire de micro-organismes durant l'oxydation biologique des matières organiques présentes dans l'eau, dans des conditions physiques, chimiques et biologiques déterminées. La concentration en oxygèneo dissous d'un cours
d'eau ou d'un lac est un des critères principaux du degré de
pollution. La D8O permet donc de prévoir la quantité d'oxygène
dissous qui sera consommée par une quantité donnée d'un effluent
déchargé dans le cours d'eau ou le lac. La DBO s'exprime en mg/t
La mesure la plus répandue est la D8O
20 qui maintient l'échantillon dilué en flacon fermé durant cinq
5 jours à 20 "C et dans
l'obscurité. La dilution s'effectue avec une eau dont on vérifie dans
un flacon témoin l'auto-consommation
éventuelle d'oxygène. La
méthode par dilution utilise des dilutions croissantes, par exemple
1/25, 1/50, 1/100 etc. de telle sorte qu'après cinq jours, l'oxygène
restant représente 33 % à 66 % de la saturation. La méthode manométrique mesure dans un flacon fermé la différence de pression due à
la consommation d'oxygène. Une méthode analogue mesure la différence de volume à pression constante. La méthode coulombmétrique
enfin, mesure l'oxygène par la quantité d'électricité consommée par
la cellule électrolytique qui le fournit.
.
L'interprétation des résultats obtenus a fait l'objet de nombreux
travaux, tant en ce qui concerne les réactions avec les nombreux
types de polluants (composés inorganiques, produits toxiques, résistance des hydrocarbures et des esters à l'oxydation biologique, détergents insuffisamment biodégradables) que l'interprétation mathématique de l'oxydation biochimique. La D8O est souvent complétée par
la demande immédiate en oxygène (voir DIOo) et la demande
chimique en oxygène (voir DCOo). Le rapport D8O 5 /DCO est·
également utilisé (voir DCOo). Enfin, la DBOs est à la base de la
notion d'équivalent-habitanto.
Les valeurs de D8O 5 que l'on rencontre peuvent être rangées comme
suit:
- certaines eaux industrielles
- effluents de tanneries et abattoirs
- eaux industrielles diverses
- eaux résiduaires de galvanoplastie,
de lavage de houille ou d'émaillage
- eaux résiduaires urbaines
- eaux résiduaires à la sortie d'une
station d'épuration
- eau pure
10000 mg/1;
1 000 à 2 000 ms/l ; ·
500 à 1 500 mg/1;
+ O·
250 à 300 mg/1;
5 à 50 mg/1;
quelques mg/1.
DCO. Demande chimique ert oxygène d'une eau. Le test mesure la
concentration en matières organiques oxydables sous l'action d'un
oxydant énergique (p. ex. le bichromate en deux heures en milieu
sulfurique à 50 % ). D'autres oxydants peuvent être utilisés (permanganate, persulfate, acide nitrique, etc.). La méthode au bichromate est
améliorée par l'utilisation de catalyseurs comme le sulfate d'argent.
Il faut tenir compte de la présence de fer ferreux et d'autres matières
