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Article

1 - CONTEXTE

2 - LUTTE CONTRE LA POLLUTION CHIMIQUE DE L’EAU

3 - ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ DE REJETS INDUSTRIELS

4 - EXEMPLE DES REJETS DE LA FILIÈRE TRAITEMENT DE SURFACE

5 - CONCLUSIONS

6 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : RE184 v1

Exemple des rejets de la filière traitement de surface
Complémentarité des outils scientifiques pour évaluer la toxicité de rejets industriels

Auteur(s) : Nadia MORIN-CRINI, Pierre-Marie BADOT, Grégorio CRINI

Date de publication : 10 févr. 2019

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RÉSUMÉ

Les rejets aqueux de la filière industrielle traitement de surface contenant notamment des métaux, même s’ils respectent les réglementations en vigueur, peuvent s’avérer toxiques pour l’environnement et les organismes vivants notamment en cas de polycontaminations. Il est donc nécessaire non seulement de caractériser chimiquement la charge polluante d’un rejet d’un point de vue qualitatif et quantitatif, mais également de mesurer son impact et sa toxicité. Cet article décrit une approche complémentaire, alliant analyse chimique et écotoxicologie, qui autorise une meilleure caractérisation des rejets polycontaminés industriels et de leur potentiel toxique.

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ABSTRACT

Scientific tools to assess the toxicity of industrial discharges: An complementary approach

Industrial discharge water can be toxic to living organisms even if it comes up to regulatory standards, especially in the case of multiple contaminations. It is therefore necessary to characterize the pollutant load of a discharge water not only from a qualitative and quantitative chemical point of view but also to measure its impact and toxicity. This article shows that chemical analysis and ecotoxicological tests are useful tools to analyze the chemical composition of industrial discharge waters containing metals and to evaluate and compare its toxicity: this dual approach is complementary.

Auteur(s)

  • Nadia MORIN-CRINI : Ingénieure de recherches, habilitée à diriger des recherches - UMR 6249 Chrono-environnement, université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France

  • Pierre-Marie BADOT : Professeur des universités - UMR 6249 Chrono-environnement, université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France

  • Grégorio CRINI : Ingénieur d’études, habilité à diriger des recherches - UMR 6249 Chrono-environnement, université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, - France

INTRODUCTION

Les rejets aqueux de la filière traitement de surface contiennent un ensemble de contaminants dont des métaux. Ces rejets, même s’ils respectent les réglementations en vigueur, peuvent s’avérer toxiques pour l’environnement et les organismes vivants. Il y a donc un intérêt réel à coupler deux approches différentes mais complémentaires, comme l’analyse chimique et l’écotoxicologie, pour identifier non seulement qualitativement et quantitativement les substances présentes dans les rejets mais également évaluer leur qualité environnementale. Depuis les années 2000, un nombre croissant de travaux de recherches impliquant chimistes et biologistes ont ainsi été publiés, cette association ayant pour but la caractérisation de divers rejets industriels. L’objectif de cet article est de montrer que les tests écotoxicologiques sont des outils pertinents pour évaluer et comparer la toxicité d’effluents comme ceux de la filière traitement de surface, en complément de l’analyse chimique qui permet de caractériser la charge en contaminants d’un rejet d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Un exemple de recherche en ingénierie des eaux pour mesurer l’efficacité chimique des procédés de traitement des eaux est également décrit.

Points clés

Domaine : Analyse chimique et écotoxicologie

Degré de diffusion de la technologie : Émergence

Technologies impliquées : Instrumentation scientifique, outils écotoxicologiques

Domaines d’application : Analyse de l’eau, traitement de l’eau, biologie de l’eau, bioessais

Principaux acteurs français :

– Industriels : Groupe CARSO http://www.groupe.carso.com, EUROFINS https://www.eurofins.fr/

Autres acteurs dans le monde :

Centre Ecotox (Suisse) http://www.centreecotox.ch

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KEYWORDS

chemical analysis   |   metals   |   industrial wastewaters   |   ecotoxicological tests

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re184

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4. Exemple des rejets de la filière traitement de surface

4.1 Substances chimiques et paramètres de l’eau suivis

Toute installation industrielle de TS est soumise à autorisation administrative et doit respecter les prescriptions techniques générales qui lui sont notifiées par un arrêté préfectoral qui lui est propre. Dans cet arrêté, on trouve notamment les valeurs limites d’émission (VLE) à respecter pour les émissions dans l’eau. Chaque industriel doit suivre un certain nombre de substances chimiques et de paramètres de l’eau. Les VLE sont généralement établies en tenant compte de l’activité industrielle concernée, de la nature des substances chimiques rejetées et des caractéristiques du milieu récepteur (station d’épuration urbaine STEP ou cours d’eau).

Le tableau 2 donne les VLE pour cinq industriels de la filière TS (chacun a son arrêté préfectoral propre). L’entreprise TS2 doit, par exemple, suivre dans le cadre de la réglementation les métaux zinc, nickel, fer, cuivre, chrome III et chrome VI. Nous avons précédemment démontré que ces rejets contiennent également d’autres métaux tels que manganèse, cobalt, lithium, étain, molybdène ou encore plomb . Seuls deux industriels sur cinq doivent également réaliser un test biologique utilisant le bio-indicateur Daphnia magna.

Rappel
  • composés organo-halogénés adsorbables : AOX

  • demande biochimique en oxygène : DBO

  • demande chimique en oxygène : DCO

  • matières en suspension : MES

  • station d’épuration : STEP

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4.2 Rejets...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MORIN-CRINI (N.), CRINI (G.) -   Eaux industrielles contaminées. Réglementation, paramètres chimiques et biologiques, procédés d’épuration innovants.  -  Presses Universitaires de Franche-Comté (2017).

  • (2) - CRINI (G.), BADOT (P.M.) -   Traitement et épuration des eaux industrielles polluées. Procédés membranaires, bioadsorption et oxydation chimique.  -  Presses Universitaires de Franche-Comté (2007).

  • (3) - EUVRARD (E.), MORIN-CRINI (N.), DRUART (C.), POUPENEY (A.), CRINI (G.) -   Monitoring metal ions presents in the effluent discharged from a surface treatment plant : Analytical results.  -  Comptes Rendus Chimie, 17, 1197-1202 (2014).

  • (4) - DRUART (C.), MORIN-CRINI (N.), EUVRARD (E.), CRINI (G.) -   Chemical and ecotoxicological monitoring of discharge water from a metal-finishing factory.  -  Environmental Process, 3, 59-72 (2016).

  • (5) - CHARLES (J.), SANCEY (B.), MORIN-CRINI (N.), BADOT (P.M.), DEGIORGI (F.), TRUNFIO (G.), CRINI (G.) -   Evaluation of the phytotoxicity of polycontaminated...

1 Sites Internet

Agences de l’eau :

http://www.lesagencesdeleau.fr

AFNOR :

http://www.afnor.org

INERIS :

http://www.ineris.fr

EU Water Framework Directive :

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework

HAUT DE PAGE

2 Normes et standards

ISO/IEC-17025 (2017), Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais.

ISO 6341 (2012), Qualité de l’eau – Détermination de l’inhibition de la mobilité de Daphnia magna – essai de toxicité aiguë.

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