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CONCLUSION
Cet humble travail a été consacré à l’étude du problème du traitement des effluents liquides
radioactifs et les métaux lourds, issus des activités de recherche et de développement par un
procédé d’adsorption sur un biomatériau.
L’objectif principal de notre travail, est de valoriser des sous-produits marins tels que les
carapaces de crustacées plus précisément les carapaces de crevettes, dans le but de les utiliser
comme supports naturels de fixation des éléments radioactifs (le césium) et les métaux lourds
(plomb) contenus dans les rejets.
Dans un premier temps, nous avons effectué :
La caractérisation physico-chimique du biosorbant par la détermination du taux
d’humidité ce qui a montré qu’il est hygroscopique.
L’évolution du pH du biosorbant en fonction du temps montre que la biomasse étudiée
présente un caractère légèrement basique.
La spectroscopie infrarouge FTIR a permis de déterminer les différents groupements
fonctionnels du biosorbant, susceptibles d’interagir avec le césium et le plomb en solution
aqueuse.
L’observation par microscope électronique à balayage a montré que ce biosorbant présente une
surface rudimentaire. L’analyse par ED-XRF des carapaces de crevettes a permis de déterminer
les concentrations en Cs et en Pb. Les résultats obtenus montrent que les concentrations de Cs
et de Pb dans la poudre des carapaces brutes sont à l’état de trace à savoir 0. 676 mg/kg
1.981mg/kg respectivement.
L’analyse par BET a permis d’évaluer la surface spécifique de la poudre des carapaces de
crevettes, les résultats montrent que celle-ci possède une microporosité rudimentaire.
Nous avons étudié l’influence de divers paramètres liés, au milieu réactionnel, à l’adsorbat et
au biosorbant sur la biosorption. Il ressort que la biosorption du plomb par les carapaces de
crevettes est influencée par le pH initial de la solution, alors que la biosorption du césium ne
semble pas affectée par le pH de manière significative.
Les meilleurs rendements d’élimination de l’ion Cs
+ et les ions Pb
2+ ont été obtenus à une
température de 40 °C, et à une vitesse d’agitation moyenne de 250 tr/min.
CONCLUSION
Cet humble travail a été consacré à l’étude du problème du traitement des effluents liquides
radioactifs et les métaux lourds, issus des activités de recherche et de développement par un
procédé d’adsorption sur un biomatériau.
L’objectif principal de notre travail, est de valoriser des sous-produits marins tels que les
carapaces de crustacées plus précisément les carapaces de crevettes, dans le but de les utiliser
comme supports naturels de fixation des éléments radioactifs (le césium) et les métaux lourds
(plomb) contenus dans les rejets.
Dans un premier temps, nous avons effectué :
La caractérisation physico-chimique du biosorbant par la détermination du taux
d’humidité ce qui a montré qu’il est hygroscopique.
L’évolution du pH du biosorbant en fonction du temps montre que la biomasse étudiée
présente un caractère légèrement basique.
La spectroscopie infrarouge FTIR a permis de déterminer les différents groupements
fonctionnels du biosorbant, susceptibles d’interagir avec le césium et le plomb en solution
aqueuse.
L’observation par microscope électronique à balayage a montré que ce biosorbant présente une
surface rudimentaire. L’analyse par ED-XRF des carapaces de crevettes a permis de déterminer
les concentrations en Cs et en Pb. Les résultats obtenus montrent que les concentrations de Cs
et de Pb dans la poudre des carapaces brutes sont à l’état de trace à savoir 0. 676 mg/kg
1.981mg/kg respectivement.
L’analyse par BET a permis d’évaluer la surface spécifique de la poudre des carapaces de
crevettes, les résultats montrent que celle-ci possède une microporosité rudimentaire.
Nous avons étudié l’influence de divers paramètres liés, au milieu réactionnel, à l’adsorbat et
au biosorbant sur la biosorption. Il ressort que la biosorption du plomb par les carapaces de
crevettes est influencée par le pH initial de la solution, alors que la biosorption du césium ne
semble pas affectée par le pH de manière significative.
Les meilleurs rendements d’élimination de l’ion Cs
+ et les ions Pb
2+ ont été obtenus à une
température de 40 °C, et à une vitesse d’agitation moyenne de 250 tr/min.
