Chapitre 3
Matériel et Méthodes
43
Avec :
C : concentration de sulfate de fer et d’ammonium exprimée en mol/l (environ 0.12 mol.
L
-1 ) ;
V0 : volume en ml de la prise d’essai ;
V1 : volume en ml de la solution de sulfate de fer et d’ammonium nécessaire au dosage ;
V2 : volume en ml de la solution de sulfate de fer et d’ammonium nécessaire à l’essai à
blanc.
3.5. Demande biochimique en oxygène (DBO5)
La demande biologique en oxygène est représentée par la quantité d’oxygène nécessaire aux
micro-organismes pour dégrader la matière organique dans l’eau (Aminot et Chausspied,
1983). Pour sa détermination, deux méthodes ont été utilisées : méthode par dilution et méthode
manométrique (Rodier et al., 2009).
Méthode par dilution
Celle-ci est réalisée selon la norme ISO 5815-1. Elle consiste à appliquer des dilutions de
l’échantillon avec différentes quantités d'eau enrichie en oxygène dissous et ensemencés avec
de microorganismes aérobies, avec suppression de la nitrification par l’ajout d’Allyl Thio Urée
(ATU). Pour ceci, un DBO mètre SKALAR sr 50 a été utilisé (Annexe 3-Figure 2). Au
préalable, il faut conserver l'échantillon à -18°C.
Le résultat de la mesure est calculé selon la formule suivante :
Avec :
P1 : quantité d’oxygène dissous en mg/l dans une des solutions d’essai (point zéro) ;
P2 : quantité d’oxygène dissous en mg/l de la solution d’essai après 5 jour ;
P3 : quantité d’oxygène dissous en mg/l du blanc au temps zéro ;
P4 : quantité d’oxygène dissous en mg/l du blanc après 5 jour ;
Vech : volume de l’échantillon de la solution d’essai concernée en ml ;
Vt : volume total de cette solution d’essai en ml.
Méthode manométrique
Un volume de 250 ml d’échantillon est introduit dans un flacon brun en verre contenant un
aimant d’agitation magnétique. Une capsule contenant deux pastilles de soude (NaOH) est
ajoutée à la bouteille. Puis cette dernière est fermée avec une tête de marque VELP scientifica
Matériel et Méthodes
43
Avec :
C : concentration de sulfate de fer et d’ammonium exprimée en mol/l (environ 0.12 mol.
L
-1 ) ;
V0 : volume en ml de la prise d’essai ;
V1 : volume en ml de la solution de sulfate de fer et d’ammonium nécessaire au dosage ;
V2 : volume en ml de la solution de sulfate de fer et d’ammonium nécessaire à l’essai à
blanc.
3.5. Demande biochimique en oxygène (DBO5)
La demande biologique en oxygène est représentée par la quantité d’oxygène nécessaire aux
micro-organismes pour dégrader la matière organique dans l’eau (Aminot et Chausspied,
1983). Pour sa détermination, deux méthodes ont été utilisées : méthode par dilution et méthode
manométrique (Rodier et al., 2009).
Méthode par dilution
Celle-ci est réalisée selon la norme ISO 5815-1. Elle consiste à appliquer des dilutions de
l’échantillon avec différentes quantités d'eau enrichie en oxygène dissous et ensemencés avec
de microorganismes aérobies, avec suppression de la nitrification par l’ajout d’Allyl Thio Urée
(ATU). Pour ceci, un DBO mètre SKALAR sr 50 a été utilisé (Annexe 3-Figure 2). Au
préalable, il faut conserver l'échantillon à -18°C.
Le résultat de la mesure est calculé selon la formule suivante :
Avec :
P1 : quantité d’oxygène dissous en mg/l dans une des solutions d’essai (point zéro) ;
P2 : quantité d’oxygène dissous en mg/l de la solution d’essai après 5 jour ;
P3 : quantité d’oxygène dissous en mg/l du blanc au temps zéro ;
P4 : quantité d’oxygène dissous en mg/l du blanc après 5 jour ;
Vech : volume de l’échantillon de la solution d’essai concernée en ml ;
Vt : volume total de cette solution d’essai en ml.
Méthode manométrique
Un volume de 250 ml d’échantillon est introduit dans un flacon brun en verre contenant un
aimant d’agitation magnétique. Une capsule contenant deux pastilles de soude (NaOH) est
ajoutée à la bouteille. Puis cette dernière est fermée avec une tête de marque VELP scientifica
