Résultats et discussion
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de l’’ordre de 27.27°C. Sachant que le CP1/K présente des valeurs intermédiaires entre le
premier et le deuxième groupe (Tableau I, Annexe 3).
3.1.1.1.5 Oxygène dissous (O.D O2 %)
La variation spatio-temporelle du taux de saturation en oxygène dissous est assez
significative, elle est marquée par un maximum de 83,2% au cours du mois de Janvier pour le
CP1/K et un minimum de 26,50% pour le site RA1/K au cours du mois de Novembre. La
moyenne est de l’ordre de 59,15%, ce qui définie une teneur en oxygène saturée assez élevée,
autrefois ces résultats ne peut pas assurer une bonne activité biologique aquatique.
Figure 3-6: Evolution de l’oxygène dissous des effluents liquides des trois Stations.
L’oxygène dissous peut atteindre plus de 54.56 ± 13.91% (Tableau VI) et (Figure 5, Annexe
1). Pour le cas étudié station, on note que le taux de l’oxygène dissous présente des moyennes
semblables au niveau des stations étudiées allant de 51.24 % jusqu’à 57.51% (Tableau I,
Annexe1).
L’analyse de la variance est hautement significative ce qui explique la variabilité très large
entre les différents types pour le paramètre Oxygène dissous (P ≤ 0,01) contrairement au cas
date où cette dernière est non significative (P>= 0,05) (Tableau I, Annexe 2).
Le Test de Newman-Keuls d’homogénéisation pour la variable oxygène dissous démontre
l’existence de deux groupes qui se distinguent nettement pour le cas station : avec les plus
grandes valeurs (CTE, CP1/K respectivement 57.51%, 55.03%), et le 2
ème groupe se compose
uniquement RA1/K avec une valeur moyenne de 51,23 %. (Tableau I, annexe 3).
20
30
40
50
60
70
80
90
Oct
Nov
Dec
Jan
Fev
Mar
Oxygène Dissous (%)
CP1/K
RA1/K
CTE
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de l’’ordre de 27.27°C. Sachant que le CP1/K présente des valeurs intermédiaires entre le
premier et le deuxième groupe (Tableau I, Annexe 3).
3.1.1.1.5 Oxygène dissous (O.D O2 %)
La variation spatio-temporelle du taux de saturation en oxygène dissous est assez
significative, elle est marquée par un maximum de 83,2% au cours du mois de Janvier pour le
CP1/K et un minimum de 26,50% pour le site RA1/K au cours du mois de Novembre. La
moyenne est de l’ordre de 59,15%, ce qui définie une teneur en oxygène saturée assez élevée,
autrefois ces résultats ne peut pas assurer une bonne activité biologique aquatique.
Figure 3-6: Evolution de l’oxygène dissous des effluents liquides des trois Stations.
L’oxygène dissous peut atteindre plus de 54.56 ± 13.91% (Tableau VI) et (Figure 5, Annexe
1). Pour le cas étudié station, on note que le taux de l’oxygène dissous présente des moyennes
semblables au niveau des stations étudiées allant de 51.24 % jusqu’à 57.51% (Tableau I,
Annexe1).
L’analyse de la variance est hautement significative ce qui explique la variabilité très large
entre les différents types pour le paramètre Oxygène dissous (P ≤ 0,01) contrairement au cas
date où cette dernière est non significative (P>= 0,05) (Tableau I, Annexe 2).
Le Test de Newman-Keuls d’homogénéisation pour la variable oxygène dissous démontre
l’existence de deux groupes qui se distinguent nettement pour le cas station : avec les plus
grandes valeurs (CTE, CP1/K respectivement 57.51%, 55.03%), et le 2
ème groupe se compose
uniquement RA1/K avec une valeur moyenne de 51,23 %. (Tableau I, annexe 3).
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50
60
70
80
90
Oct
Nov
Dec
Jan
Fev
Mar
Oxygène Dissous (%)
CP1/K
RA1/K
CTE
