Différences entre versions de « Biodégradation des hydrocarbures »

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La biodégradation, ou décomposition biologique, résulte de l'action d'un produit biodégradable qui, laissé à l'abandon, est détruit par les bactéries ou d'autres agents biologiques. Elle est une biotransformation d'un produit biodégradable avec une série de processus par lesquels les systèmes vivants rendent les produits chimiques moins nocifs pour l'environnement.
 
  
Autrement exprimé, c'est aussi une dégradation de la matière organique ou d'agents polluants par les êtres vivants. Elle peut conduire à une biodétérioration.
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  La biodégradation désigne tout processus à médiation biologique qui entraîne la conversion d'une substance organique en dérivés ultimes organiques et inorganiques chimiquement distincts de la substance initiale.
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les hydrocarbures est une appelation génerique qui désigne le pétrole sous toutes ses formes(petrole brute,le fuel oil,les résidus d'hydrocarbures...),elles ont pour formule brute CnHm.
  
Ainsi, la biodégradation est la dissolution chimique des matériaux par des bactéries ou d'autres moyens biologiques. Bien souvent confondu, le biodégradable est distinct, au niveau du sens, de compostable. Bien que le terme de biodégradable, pour des matières, indique simplement qu'elles peuvent être "consommées", réduites, par les micro-organismes pour revenir à des composés simples trouvés dans la nature; "compostable" indique que ces mêmes matières se décomposent spécifiquement dans un tas de compost, via le plus souvent, un composteur.
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[[La biodégradation]] d’un matériau résulte d’une ensemble de phénomènes physiques,chimiques et biologiques successifs ou concomitants aboutissant dans tous les cas à une réorganisation de la biomasse et à un dégagement de CO2 (et/ou de CH4), d’H2O, d’énergie(sous forme de chaleur), d’une éventuelle production de nouvelles molécules organiques et de possibles résidus minéraux »
  
Par définition, le terme est souvent utilisé en relation avec l'écologie, avec la gestion des déchets, de la biomédecine et de l'environnement naturel, avec la bioremédiation. La biodégradation est maintenant couramment associée avec des produits respectueux de l'environnement qui sont capables de se décomposer de nouveau en éléments naturels.
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[[La biodégradation]], ou décomposition biologique, résulte de l'action d'un produit [[biodégradable]] qui, laissé à l'abandon, est détruit par les bactéries ou d'autres agents biologiques. Elle est une[[ bio-transformation]] d'un produit biodégradable avec une série de processus par lesquels les systèmes vivants rendent les produits chimiques moins nocifs pour l'environnement.
  
Les matières organiques peuvent être dégradées en milieu aérobie avec l'oxygène, ou en milieu anaérobie sans oxygène. Le biotensioactif, un agent extracellulaire sécrété par les micro-organismes, améliore le processus de biodégradation.
+
Le terme biodégradation désigne « tout processus à médiation biologique, qui entraîne la conversion d’une substance organique en dérivés ultimes organiques et inorganiques chimiquement distincts de la substance initiale.
 +
Cependant, lorsqu’on dit qu’un composé est biodégradable, cela signifie habituellement qu’il peut être minéralisé (conversion en dioxyde de carbone, eau et différentes formes inorganiques) . La biodégradation primaire ou bio transformation a été définie comme « la perte de l’identité chimique du produit initial » et la biodégradation ultime (minéralisation) comme « la formation de biomasse microbienne et de produits finaux inorganiques à partir d’une substance chimique
 +
Le principe de la biodégradation se réfère au processus de dégradation des composés à base de carbone effectué par des micro-organismes, dont la croissance s’effectue par l’oxydation du carbone qui est utilisé comme source d’énergie .Ces organismes peuvent être indigènes (déjà présents dans la zone polluée), ou exogènes (ajoutées au milieu), ou encore être prélevés sur le site contaminé, cultivées au laboratoire puis réintroduits dans un écosystème pollué (bio-augmentation).
 +
L’attaque initiale intracellulaire est un processus oxydatif et l’activation ainsi que l’incorporation d’oxygène est la clé de la réaction enzymatique catalysée par les oxygénases et les peroxydases. Les voies périphériques de dégradation convertissent les hydrocarbures étape par étape en intermédiaires du catabolisme, à l’aide par exemple du cycle des acides tricarboxyliques (TCA ou cycle de Krebs). La biosynthèse de molécules pour la biomasse de la cellule se fait à partir de métabolites précurseurs comme l’acétyl-CoA, le succinate ou le pyruvate.
 +
Les principaux processus de bio-transformation sont la minéralisation, le cométabolisme, la polymérisation, l'accumulation et les effets secondaires de l'activité microbienne.
  
Par exemple, la biodégradation est la décomposition des substances inorganiques et organiques par action biologique, un processus impliquant généralement des bactéries et des champignons, appelés saprobiontes lorsque le substrat est biologique.
 
Lire plus: https://www.aquaportail.com/definition-1864-biodegradation.html
 
[[la biodégradation]] des [[hydrocarbures]] est la décomposition de matières[[ organiques ]]par des bactéries, des champions ou des algues.Les procédés biologiques permettent de dégrader les polluants par l’action de ces
 
microorganismes (bactéries, champignons,…).
 
. La décontamination par voie biologique consiste donc à stimuler
 
un phénomène naturel pour en augmenter le rendement afin de détruire les polluants (hydrocarbures
 
pétroliers) qui seront utilisés comme source de Carbone.
 
La décontamination se fait in-situ en introduisant dans le sol les éléments nutritifs nécessaires
 
au développement de la biomasse ou bien en ex-situ en traitant le sol excavé.
 
Cette technique peut être réalisée par plusieurs procédés tel que les bio-pilles, bioréacteurs,
 
champignons et bactéries.La biodégradation est l’élément clé du devenir des polluants organiques dans les sols et
 
aquifères. Seule la biodégradation peut, dans ces milieux, assurer l’élimination complète par
 
minéralisation du polluant. Donc, elle constitue un processus essentiel de l’épuration d’un milieu
 
pollué dont la maîtrise exige des connaissances approfondies du métabolisme et de l’écologie des
 
systèmes Les hydrocarbures constituent une source de carbone et d’énergie pour les microorganismes
 
rependus dans l’environnement marin (bactérie, moisissures, champignons et levures) responsables
 
de la transformation des hydrocarbures en produits oxydés
 
. Par exemple, l’espèce Pseudomonas putida souche HS12 qui dégrade les Nitrochloro
 
Benzène [PARK, 1999].
 
La conception, largement répondue récemment, montre que les produits pétroliers sont
 
entièrement biodégradables et que les bactéries édaphiques sont, en premier, responsables de leur
 
dégradation car elles peuvent utiliser ces hydrocarbures comme source de Carbone. Mais certains
 
champignons peuvent en faire autant.Les expériences variées conduites au laboratoire avec différents types de Pétrole aboutissent à
 
des résultats difficilement applicables à l’environnement naturel. On admet aujourd’hui que presque
 
tous les constituants du Pétrole sont biodégradables, mais que la vitesse de dégradation est très
 
variable et peu connue dans les conditions naturelles.
 
La biodégradation consiste à transformer les hydrocarbures en Dioxyde de Carbone (CO2),
 
en Eau, en Ions, Nitrates, Phosphates ou en Sulfates. [DESTRIBAT et coll ; 1994].
 
Les polluants organiques peuvent être traités par des méthodes biologiques, c’est-à-dire que
 
sont les microorganismes qui vont dégrader les éléments nocifs ; ceci rend le processus de
 
dégradation plus adapté à l’environnement, puisque les polluants ne sont pas transformés mais
 
détruits.La science a montré que la plus part des composés carbonés et même quelques molécules
 
minérales peuvent être dégradées par l’action des microorganismes. Ces méthodes peuvent être
 
utilisées pour la décontamination des sols [TRANCHMONTAGNE J, 1999].
 
La biodégradation des hydrocarbures est une oxydation biochimique opérée par des
 
microorganismes. Elle met en jeu des processus d’oxydation qui aboutissent à la formation des
 
hydrocarbures de poids moléculaire plus faible, appelé « bioconversion ». Elle contribue aussi à la
 
formation de gaz carbonique, d’eau, de sels minéraux et de biomasses lorsque la réaction est
 
complète [PELMONT, 1985 ; GOYER et al, 1985].
 
  
Mécanismes de la biodégradation
 
 
La biodégradation est un processus qui se fait par étapes, impliquant différants
 
microorganismes qui agissent en concertou en succession pour provoquer la biodégradation des
 
substances organiques [PHILIP, 1995].
 
La biodégradation aérobie des hydrocarbures pétroliers constitue la voie principale de
 
détoxification et d’élimination des substances organiques.Le mécanisme biochimique de la biodégradation des hydrocarbures dépend de la nature et la
 
quantité du substrat, du type de microorganismes et de l’environnement extérieur. L’oxygène joue
 
un rôle principal durant tout ce processus.
 
Deux (02) cas peuvent se présenter :
 
- L’hydrocarbure est transformé en un ou plusieurs composés intermédiaires à partir desquels sont
 
élaborés les constitutions de la cellule.- L’hydrocarbure subit une transformation chimique sans qu’il participe à la croissance du
 
microorganisme [CHAMPAGANT et al, 1974].
 
Des expériences ont montré que la plus part des bactéries ont une préférence pour les nalcanes
 
par rapport à d’autres hydrocarbures. Les naphténiques sont moins dégradés, les
 
aromatiques (CnH2n-6) sont les plus résistants.Les méthodes biologiques ont le mérite d’être des technologies propres qui permettent une
 
dégradation de polluants sans risque majeur d’engendrer une autre pollution. Leur aspect
 
très économique les rend très à la mode d’autant plus que des rendements très intéressants
 
ont été obtenus à des couts attractifs en plus de leur application facile.
 
 
pollution des sols par les hydrocarbures peut être chronique comme accidentelle et
 
ces derniers peuvent persévérer longtemps lorsqu’elles sont dissimulées dans les sols et [[les
 
nappes aquifères]]. Les causes majeures de cette pollution sont les activités industrielles qui
 
génèrent une multitude de composés qui peuvent être toxiques pour les organismes vivants
 
telles que l’extraction, la transformation et l’utilisation des produits pétroliers qui par leurs
 
rejets industriels peuvent contaminer notre environnement : le sol, l’eau, l’air et[[ la biosphère]].
 
Les traitements physico-chimiques proposés sur site ou après excavation des sols, sont
 
coûteuses et non respectueuses des [[écosystèmes]]. Il est donc primordial de mettre en œuvre
 
des moyens de dépollution des sites contaminés par des micro-organismes. C’est une technique
 
connue sous le nom de[[ bioremédiation]], elle est commode pour les[[ hydrocarbures pétroliers]]
 
tels que le [[gasoil]], [[kérosène]] et[[ fioul]]. La réduction de la pollution qui en résulte, est exploitée
 
dans des procédés visant à décontaminer les sites pollués tout en conservant l’intégrité de
 
l’écosystème.
 
 
 
 
La pollution des sols aux hydrocarbures
 
 
 
 
I.2. Les hydrocarbures
 
 
Les hydrocarbures sont des composés organiques formés exclusivement d’atomes de carbone
 
et d’hydrogène, ils ont pour formule brute CnHm où « n » et « m » sont deux entiers naturels. De par
 
leur abondance naturelle, ils font partie des produits chimiques les plus importants pour l’humanité
 
et sont notamment utilisés comme source d’énergie primaire.On distingue trois (03) séries distinctes des Hydrocarbures : La série des hydrocarbures
 
saturés, la série des insaturés et celle des aromatiques.
 
I.1.3. Nature et classification des hydrocarbures
 
Les hydrocarbures, que l’on appelle communément Pétrole ou Huile, sont des composés
 
refermant essentiellement des atomes de Carbone et d’Hydrogène. Le Pétrole est aussi désigné
 
sous le nom de « Brut » [LALLEMAND ,1974 et LEFEBVRE ,1986], qui est un liquide noir
 
quelquefois avec des reflets verdâtres et généralement plus légers que l’eau. Il est plus ou
 
moins fluide et son odeur est habituellement forte et caractéristique [NORMAND, TREILL
 
1985, POSHTHUMA 1977].Les hydrocarbures peuvent être subdivisés en trois (03) classes principales : Aliphatiques,
 
naphténiques et aromatiques.
 
Les autres éléments sont minoritaires. Ce sont les composés sulfurés azotés, oxygénés
 
dont une partie est plus au moins polymérisée et constitue la catégorie des Asphaltènes et des
 
résines. Certains de ces produits tels que les Phénols, bien que n’étant pas des hydrocarbures au
 
sens strict du terme, contribuent pour une part non négligeable à la toxicité des pétroles
 
[PERES, BELLAN et COL 1976].
 
La classification des hydrocarbures est comme suit:I.1.3.1. Hydrocarbures Aliphatiques
 
Ce sont des composées à chaine ouverte constituant la série acyclique ainsi appelée par le
 
corps gras [GESAMP ,1993]. Suivant la nature des liaisons entre les carbones, on subdivise
 
cette série en :
 
I.1.3.1.1. Composés saturés
 
Ce sont des molécules constituées de chaines carbonées à simple liaison entre eux, de
 
formule CnH2n+2, subdivisées en trois (03) catégories en fonction de leurs structures :
 
� Alcanes linéaires
 
La formule semi-développée d’un alcane linéaire peut s’écrire en ligne droite.
 
Example:
 
CH3- CH2- CH2–CH2- CH2- CH2- CH3.Ils constituent une des classes les plus abondantes (10- 40%) des hydrocarbures totaux
 
d’un pétrole brut [Soltani 2004].
 
� Alcanes ramifiés
 
La formule semi-développée d’un alcane ramifié ne peut pas s’écrire en ligne droite :Exemple :
 
CH3- CH- CH3
 
CH3 Ramification, substituant ou groupe alkyle.
 
Un alcane ramifié est constitué d’une chaîne carbonée principale (la chaîne carbonée la
 
plus longue : Ici 03 carbones) sur laquelle sont greffés un ou plusieurs substituants.� Alcanes cycliques au cyclo-alcanes
 
Ils renferment des composés cycliques, saturés non benzéniques et le plus souvent
 
substitués, les plus rencontrés dans le pétrole brut ce sont les cyclés de cinq (05) à (06) atomes
 
de carbone, qui peuvent représenter entre 30 - 50% de pétrole brut. [Soltani ,2004].I.1.3.1.2. Composés non saturés
 
Un hydrocarbure est dit insaturé s’il possède au moins une double liaison Carbone –
 
Carbone ou une triple liaison Carbone – Carbone.
 
Exemple:
 
CH3- CH=CH-CH3 CH3-C CH3.
 
Ces liaisons constituent lExemple : n = 2 C2H4.
 
� Les alcynes ou les hydrocarbures acétyléniques
 
Une molécule d’alcyne s’écrit sous la formule générale CnH2n-2 et contient une triple
 
liaison.es instaurations d’une molécule.� Les alcènes
 
Ce sont des hydrocarbures insaturés possédant au moins une liaison double Carbone –
 
Carbone. Celles en double liaison ont pour formule générale CnH2n, « n » étant un nombre
 
entier positif supérieur ou égal à 2.
 
Malgré la diversité des hydrocarbures et par conséquent de leur [[biodégradabilité]], cette
 
dernière est soumise à quelques règles ; plus la chaîne d’un hydrocarbure sera longue, plus sa
 
biodégradabilité sera difficile et plus l’hydrocarbure comportera de cycles, plus sa biodégradabilité
 
sera importante .Le pétrole brut est composé de plusieurs hydrocarbures. On y trouve aussi une multitude
 
d'autres éléments tels que l'azote, le soufre, les métaux mais aussi parfois de l'eau salé ou bien des
 
produits sulfuré-thiols. Le pétrole est formé naturellement et on en distingue plusieurs sortes. Les
 
trois grands types d'hydrocarbures sont [[les alcanes]] ou [[paraffine]], [[les cycloalcanes]] ou[[ naphtènes]] et les
 
composés[[ aromatiques]].
 
 
La biodégradation des hydrocarbures:
 
 
La biodégradation des hydrocarbures par les microorganismes appelés
 
«[[ hydrocarbonoclastes]] » a été mise en évidence dès 1946 par ZoBell. Depuis cette date le
 
nombre d’espèces bactériennes identifiées possédant cette propriété n’a cessé d’augmenter.
 
En se basant sur la fréquence d’isolement, les genres bactériens prédominants sont
 
Pseudomonas, Acinetobacter, Alcaligènes, Vibro, Flavobacterium, Achromobacter,
 
Micrococcus, Corynebacteria, et Nocardia (Leahy et Colwell, 1990; Floodgate, 1995). Ces
 
organismes dégradant les hydrocarbures sont ubiquistes (Atlas, 1995 a, b; Olivera et al.,
 
1997), ils ont même été rencontrés dans les écosystèmes extrêmes comme les régions polaires
 
(Whyte et al., 1995; Aislabie et al., 1998), les déserts (Al-Hadrami et al., 1995) ou les sources
 
chaudes (Zarilla et Perry, 1984).
 
L’activité humaine, au travers des multiples sources de pollution et par la
 
mondialisation des déplacements, favorise l’apparition de nouvelles souches aptes à la
 
dégradation des hydrocarbures (Van der Meer et al., 1992). Ainsi, même si les conditions de
 
température, aération, pH, toxicité ou nutriments sont défavorables, une dépollution
 
intrinsèque reste possible avec une efficacité amoindrie (Leahy et Colwell, 1990; Delille et al 1998 . Forage des hydrocarbures et impact sur l’environnement
 
Les sols contaminés par les hydrocarbures présentent un danger lors d’un contact direct avec
 
l’Homme ou l’animal ou lors de leur transfert dans [[la chaine alimentaire]]. C’est le phénomène de
 
[[bioaccumulation]] avec le piégeage par les végétaux et les animaux des polluants ou de leurs produits
 
de dégradation jusqu’à des teneurs atteignant les seuils de toxicité Traitement des sols pollués par les hydrocarbures
 
Les hydrocarbures en forte concentration dans l’environnement ainsi que leur transfert ont un
 
effet néfaste vis-à-vis la santé de l’homme et les écosystèmes. Le choix d’une méthode de
 
dépollution doit être préalablement étudié à fin d’éviter la diffusion du polluant des sites
 
contaminés. Les différents paramètres étudiés généralement sont :
 
 
• Type de polluant
 
• Nature du sol et son accessibilité ainsi que sa localisation
 
• Date de la pollution (récente ou ancienne)
 
• L’étendu de la surface contaminée
 
 
• les exigences économiques et administratives
 
 
Les opérations de traitements des sols polluées peuvent se faire de plusieurs manières
 
(physico-chimique et biologique).
 
Les procédés physico-chimiques englobent des traitements physiques comme les lavages et
 
l'extraction des polluants, des traitements thermiques par incinération des produits organiques
 
polluants réduits en CO2 et H2O et des traitements chimiques qui ont pour but de détruire les
 
polluants ou les rendre moins toxiques.
 
Les procédés biologiques qui sont plus écologiques sont aussi employés, comme la
 
[[phytoremédiation]] qui par certaines plantes permet de transformer les polluants dans les sols par association (racines-microflore). Le « Landfarming » qui repose sur le déversement de terres
 
contaminées sur des surfaces plus ou moins préparées { l’avance. L’ajustement du pH et
 
l’additionnement de l’azote sont réalisés afin de stimuler l’activité microbienne, cette technique
 
s’emploie hors site ou sur le site.
 
Une autre technique biologique par aération du sol ou bioventing, repose sur l’injection d’air
 
dans le sol pour fournir aux microorganismes l’oxygène nécessaire { la biodégradation.La dégradation des hydrocarbures par voie microbienne et la
 
production de Biosurfactants
 
 
II.1 [[La bioremédiation]]
 
 
II.1.1. Définition
 
 
Appelée aussi[[ biodépollution]] (dépollution biologique) est une méthode efficace pour épurer
 
les environnements contaminés par des produits polluants dangereux. Cette méthode est réalisée à
 
l’aide de microorganismes généralement ex situ (hors site) dans des installations spécialisées qui
 
sera suivie d’une technique de biodépollution des sols in situ ( au niveau du sol contaminé) puis la
 
biodégradation des polluants des terres mises en andain sur le site.
 
La biodépollution est possible pour deux types de polluants pétroliers :
 
 
• Les hydrocarbures pétroliers (gasoils, fiouls, kérosène, huiles minérales).
 
• Les déchets d’exploitation et de transformation du pétrole (boues et résidus
 
d’huiles de[[ forages]])
 
 
II.1.2. Les principales méthodes utilisées dans la bioremédiation
 
 
 La bioaugmentation
 
 
Cette technique consiste à introduire des cultures de microorganismes dans la zone polluée
 
afin d’augmenter le taux de biodégradation des[[ contaminants]]. La culture peut comprendre une ou
 
plusieurs espèces de microorganismes capable de dégrader et de décontaminer les sites contenant
 
des hydrocarbures et peuvent être soit [[autochtones]] ou bien [[allochtones]]. (Vogel, 2001).
 
 
 La biostimulation
 
 
Cette technique consiste à stimuler l’activité des populations microbiennes indigènes
 
(présente dans le sol ou dans les eaux souterraines) par apport de nutriments et par ajustement des
 
conditions du milieu (potentiel[[ d’oxydo-réduction]], humidité). (Abdelly, 2007)
 
Synthèse bibliographique
 
 
II.2. Microorganismes aptes à dégrader les hydrocarbures
 
 
Les microorganismes jouent un rôle important dans la biodégradation des polluants
 
organiques dans les écosystèmes terrestres. Cette dégradation résulte de voies métaboliques qui
 
mettent en jeu des populations microbiennes spécifiques ou des capacités métaboliques combinées
 
concernant différentes communautés microbiennes (Trzesicka-Mlynarz et Ward ,1995).
 
Les bactéries hydrocarbonoclastes utilisent les hydrocarbures pétroliers comme seule source
 
de carbone. Elles sont ubiquistes et présentes en faible quantité dans les environnements dépourvus
 
de contamination. Naturellement, leurs effectifs sont accrus dans les zones chroniquement polluées
 
par les hydrocarbures et augmentent après un apport de pétrole, et chaque genres bactériens n‘est
 
capable de dégrader qu‘un nombre restreint d‘hydrocarbures (Sauret, 2011).
 
 
II.3. Facteurs physiques et chimiques affectant la biodégradation
 
 
La biodégradation des hydrocarbures est l’un des premiers mécanismes conduisant à la
 
transformation de ces polluants en produits moins toxiques. Les travaux de recherche sur
 
l’oxydation des hydrocarbures par les microorganismes ont montré que ce processus dépend de la
 
structure chimique des hydrocarbures et des conditions environnementales (Costes et Druelle
 
,1997). Les facteurs physicochimiques influant sur la vitesse de biodégradation microbienne sont :
 
 
 La structure du sol et leur nature (composition structure et surtout diffusion
 
d'oxygène).
 
 La composition du polluant selon Soltani 2004 (la vitesse de biodégradation est
 
plus élevée pour les hydrocarbures saturés, viennent en suite les aromatiques
 
légers, les aromatiques à haut poids moléculaire)
 
 Température (entre 25°C à 37°C.)
 
 Ressources en oxygène ; sous forme d'oxygène pure, air atmosphérique ou le
 
peroxyde d’hydrogène (H2O2)
 
 La pression et l'humidité
 
 Les nutriments (azote et phosphore en particulier)
 
 Le potentiel d'hydrogène (entre 6 et 8)
 
 Effet de la salinité
 
 
II.4. Généralité sur le biosurfactants
 
 
II.4.1. Définition
 
 
Les surfactants (SURFace ACTive AgeNTS) sont des agents à activité de surface
 
(tensioactifs), synthétisés chimiquement ou par voie biologique (biosurfactants) (Al- Arajil
 
et coll., 2007).
 
Les biosurfactants sont des molécules amphiphiles constituées d'une partie hydrophile
 
polaire et d'une partie hydrophobe non polaire. Généralement, le groupement hydrophile est
 
constitué d'acides aminés, peptides ou de polysaccharides (mono ou di) ; le groupement
 
hydrophobe est constituée d'acides gras saturés ou non saturés Type de biosurfactants
 
Contrairement aux surfactants synthétisés chimiquement, qui sont généralement classés en
 
fonction de la nature de leurs groupes polaires, les biosurfactants sont généralement classées
 
principalement par leur composition chimique et leur origine microbienne. Rosenberg et Ron
 
ont classés les biosurfactants en deux classes :
 
 
• Les biosurfactants à faible poids moléculaire sont efficace dans l’abaissement de la
 
tension interfaciale.
 
• Les biosurfactants à poids moléculaire élevé sont très efficace comme agents
 
émulsifiants et stabilisateurs (Kappeli et Finnerty, 1979).
 
 
 
Les principales classes de biosurfactants à faible poids moléculaire sont : les glycolipides, les
 
lipopeptides et les phospholipides, tandis que ceux à poids moléculaire élevé comprennent les
 
polymériquesBiosynthèse et rôle physiologique
 
La production de biosurfactants est un phénomène communément observé lors de la
 
croissance d’un microorganisme sur des substrats insolubles dans l’eau et la réduction de la
 
tension superficielle du milieu ainsi que la formation d’une émulsion stable indiquent une
 
production efficiente (Pruthi et coll., 1995). Selon Adamson (1990), la présence de surfactant
 
est nécessaire pour obtenir une émulsion stable entre deux liquides purs non miscibles (Krepsky
 
et coll., 2007).
 
En effet, ces bactéries synthétisent les biosurfactants qui sont soit des molécules
 
intracellulaires, extracellulaires ou localisées à la surface de la cellule (Prabhu et coll., 2003)
 
pour faciliter la diffusion des hydrocarbures ou leurs dérivés à l’intérieur de la cellule
 
bactérienne à fin de les dégrader (Al-arajil et coll., 2007).
 
Cependant, les biosurfactants peuvent avoir d’autres rôles aussi importants que
 
l’émulsification, par exemple : l’adhésion aux surfaces solides et la formation de biofilms
 
(Alasan d’Acinetobacter), la régulation du niveau énergétique cellulaire (sophorose de T.
 
bombicola), l’activité bactéricide (gramicidine, polymexine, surfactine), la pathogénicité de
 
certaines bactéries (rhamnolipides de Pseudomonas), ainsi que le piégeage des métaux lourds
 
(Vandecasteele, 2008).
 
 
II.4.4 Utilisation des biosurfactants
 
 
Les biosurfactants sont reconnus pour être non toxiques, biodégradables et peuvent être
 
utilisés dans des conditions extrêmes
 
 
Ils sont utilisés dans de nombreux domaines :
 
 
 L'industrie pétrochimique
 
 La protection de l'environnement et la remédiation.
 
 La dépollution marine et des sols contaminés par les hydrocarbures.
 
 En agriculture pour la formulation d'herbicides et de pesticides
 
 En pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaire.
 
 
CONCLUSION:
 
 
Les sols pollués par les hydrocarbures ont un effet néfaste sur l’environnement en générale,
 
mais voyant le coté positive, chaque sol pollué contient une microflore autochtone qui s’adapte pour
 
dégrader ces polluants et les utiliser comme nourriture, c’est une dépollution biologique qui ne
 
demande pas trop d’appareillage ni de grand budget.
 
Le pétrole brut est l’un des polluants les plus propagés et complexes des sols. Il contient pas
 
mal de molécules qui sont composées essentiellement d’atome de carbone. Ces molécules peuvent
 
être utilisées par des bactéries mangeuses de pétrole et à la fois productrices de surfactants naturels
 
qui stimulent l’accès à la source de carbone complexe pour un bon processus de bioremédiation de
 
l’écosystème pollué.
 
  
  
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== {{Widget:Definition-graphique-Fiche}} ==
 
== {{Widget:Definition-graphique-Fiche}} ==
  
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{{cc}} '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XQDRD2FV-40LLB6-DDXHYR Carte conceptuelle : biodégradation des hydrocarbures]'''
 
<!-- ************************* Début ****************************** -->
 
<!-- ************************* Début ****************************** -->
 
{{Fiche Didactique Media <!------------------------------------------->
 
{{Fiche Didactique Media <!------------------------------------------->
 
<!-- Interface Média : Choisir le type de présentation de vos images-->
 
<!-- Interface Média : Choisir le type de présentation de vos images-->
 
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<!--Remplacez et adaptez le mode, les images, formats et les Titres -->
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|Galerie Images= <!-- Ne pas Modifier--------------------------------->
 
|Galerie Images= <!-- Ne pas Modifier--------------------------------->
 
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<!--Modes disponibles:"traditional"; "nolines"; "packed"; "packed-hover"; "packed-overlay" ou "slideshow"-->
 
<!--Modes disponibles:"traditional"; "nolines"; "packed"; "packed-hover"; "packed-overlay" ou "slideshow"-->
 
<!-- Vous pouvez remplacer et adapter le mode ICI =>--> <gallery mode="packed-hover">                               
 
<!-- Vous pouvez remplacer et adapter le mode ICI =>--> <gallery mode="packed-hover">                               
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Image:bioremediation.jpg|Bioremédiation
Image:Definition-graphique-concept1.png|Titre de Votre Image 1
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Image:biodétérioration.jpg|biodétérioration
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Image:Biodégradation des Hydrocarbures en milieu marin.jpg|Biodégradation des Hydrocarbures en milieu marin
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Ajoutez une ou plusieurs vidéos watch?v=phYppRaLCOY-------------------------------------------------------->
 
<!-- Balises à utiliser Pour: Youtube : <youtube> / Google : <gvideo> / Archive.org audio : <aoaudio> / Archive.org video: <aovideo>  
 
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/ WeGame : <wegame> / Tangler forum : <tangler> / Gametrailers: <gtrailer> / Nicovideo : <nicovideo> / GoGreenTube : <ggtube> ----->
 
/ WeGame : <wegame> / Tangler forum : <tangler> / Gametrailers: <gtrailer> / Nicovideo : <nicovideo> / GoGreenTube : <ggtube> ----->
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<!-- <youtube>ID-Video</youtube> exemple http://www.youtube.com/watch?v=k0O8-0kPQmM devient <youtube>k0O8-0kPQmM</youtube> -->
 
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}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
 
}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
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<!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés --------------------->
 
<!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés --------------------->
  
|Mot-Clé-1=
+
|Mot-Clé-1= Biologie
|Mot-Clé-2=
+
|Mot-Clé-2= Charbon
|Mot-Clé-3=
+
|Mot-Clé-3= Essences
|Mot-Clé-4=
+
|Mot-Clé-4= Pollution
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+
|Mot-Clé-5= Ecologie
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+
|Mot-Clé-6= Minéralisation
|Mot-Clé-7=
+
|Mot-Clé-7= Environnement
|Mot-Clé-8=
+
|Mot-Clé-8= Combustible
|Mot-Clé-9=
+
|Mot-Clé-9= Pétrole brute
|Mot-Clé-10=
+
|Mot-Clé-10= Matière organique
  
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************-->
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************-->
 
  
 
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} =
 
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} =
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*...............................................................................
+
  L'ère industrielle a engendré une pollution importante des sols et sous-sols par de s
................................................................................
+
mélanges complexes de substances organiques et inorganiques parmi lesquelles on retrouv e
................................................................................
+
les hydrocarbures, les solvants chlorés, les métaux, etc . . . Ces pollutions issues pour la plupart
................................................................................
+
de déversements accidentels ou ponctuels résultant de comportements délibérés ou non, d e
*...............................................................................
+
fuites de réservoirs de stockage constituent un problème environnemental majeur notammen t
................................................................................
+
en terme de risque de transfert d'hydrocarbures vers les nappes phréatiques, mais égalemen t
................................................................................
+
un risque humain non négligeable.
................................................................................
+
Lors d'une contamination d'un sol, les polluants vont pénétrer en premier lieu dans l a
 +
zone vadose ou zone insaturée . Cette zone dynamique, constitue la matrice lithologique situé e
 +
entre la surface du sol et la nappe phréatique . Les composés organiques évoluant dans cette
 +
zone sont soumis à une multitude de mécanismes incluant aussi bien des mécanismes d e
 +
transfert de phase (solubilisation des polluants dans l'eau, évaporation, dispersion) que de s
 +
processus biologiques (biodégradation des composés organiques liée à la présence d e
 +
microorganismes) . La plupart des polluants peuvent également interagir directement avec la
 +
matrice solide (adsorption favorisée par la présence d'argile, ou de matière organique pa r
 +
exemple). Des facteurs environnementaux comme la pression atmosphérique, le s
 +
précipitations, la température viennent influencer fortement le comportement des polluant s
 +
dans la zone vadose . La variabilité des composantes de la zone insaturée (solide, liquide, gaz )
 +
d'un point donné de cette zone à un autre ajoute une difficulté supplémentaire . On comprend
 +
ainsi pourquoi cette zone complexe joue un rôle important dans le comportement de certain s
 +
polluants dans le sol, et comment la compréhension des phénomènes qui s'y déroulent perme t
 +
de déterminer en grande partie leur devenir, et donc les possibilités de restauration d'un sit e
 +
contaminé.
 +
Dans le cas particulier d'une pollution hydrocarbonée, le comportement de cett e
 +
pollution se traduit par la mise en place d'un corps d'imprégnation qui va évoluer non
 +
seulement en fonction des forces gravitaires et de capillarité, mais également en fonction d u
 +
niveau de la nappe phréatique et de ses battements. Les caractéristiques du sol (porosité ,
 +
perméabilité) ainsi que les propriétés physico-chimiques (densité, viscosité) de la coupe
 +
polluante vont fortement influencer la migration du corps d'imprégnation en profondeur
 +
 
 +
 
 
}}<!--************** Fin Fiche Didactique Explicitations ******************* -->
 
}}<!--************** Fin Fiche Didactique Explicitations ******************* -->
 
  
 
= {{Widget:Erreurs-confusions-Fiche}} =
 
= {{Widget:Erreurs-confusions-Fiche}} =
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* Confusion entre [[....... - ........]]
+
* Confusion entre [[Biodégradation - Transformation total en produits biologiques]]
* Confusion entre [[....... - ........]]
+
* Confusion entre [[Biodégradation - Transformation en éléments microscopiques]]
* Erreur fréquente: ....................
+
* Erreur fréquente: [[Biodégradation est une manipulation marketing]]
  
 
}}<!-- ************** Fin Fiche Didactique Conceptions ********************* -->
 
}}<!-- ************** Fin Fiche Didactique Conceptions ********************* -->
Ligne 489 : Ligne 198 :
 
<!-- ************ Commercez les modifications *********************-->
 
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* [[..................]]?
+
* [[Quells sont les produits à base d'hydrocarbures?]]?
* [[..................]]?
+
* [[la dégradation biologique des hydrocarbures est elle lente?]]?
* [[..................]]?
+
* [[Y aT-il d'autres moyens pour dégrader les hydrocarbures?]]?
  
 
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* -->
 
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* -->
Ligne 506 : Ligne 215 :
 
<!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées          ----->
 
<!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées          ----->
 
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+
. Longtemps considéré comme une filière secondaire au traitement de l’eau, le
* ..................                                               
+
traitement des boues représente depuis quelques années un réel enjeu environnemental,économique et socia  les boues
:* .................
+
urbaines posent de réels problèmes de gestion pour les exploitants de stations et les
* ..................                                               
+
collectivités locales. Actuellement, plusieurs filières d’élimination sont à la disposition du
:* .................                                                
+
producteur de boues en fonction des caractéristiques et des quantités de boues
 +
produites  Ainsi, le développement durable de l’épandage agricole des boues urbaines passe
 +
obligatoirement par une qualité connue et constante des boues. A cette fin, il s’avère
 +
nécessaire de réduire leur pouvoir fermentescible, leur volume et, d’une manière générale,
 +
leur teneur en polluants organiques. Plusieurs procédés de stabilisation peuvent alors être mis
 +
en œuvre comme le compostage, la digestion anaérobie mésophile, la digestion aérobie
 +
thermophile et la stabilisation physico-chimique par addition de chaux. En dépit du fait que le
 +
compostage soit le procédé le plus approprié pour le traitement de boues avant épandage
 +
agricole, la digestion anaérobie de boues urbaines présente certains avantages non
 +
négligeables comme ceux de posséder de forts rendements de dégradation de la pollution  organique tout en produisant une énergie valorisable (biogaz) et en ne nécessitant que de
 +
faibles apports énergétiques. Le taux de réduction en micro-organismes pathogènes reste
 +
cependant moyen et il est parfois préférable d’utiliser d’autres procédés comme la digestion
 +
aérobie thermophile, plus coûteux en terme énergétique mais plus performant d'un point de
 +
vue hygiénisation totale.                                      
  
 
}}<!-- ************************* Fin Idées-Enseignement ********************** -->
 
}}<!-- ************************* Fin Idées-Enseignement ********************** -->
 
  
 
== {{Widget:Aides et astuces-Fiche}} ==
 
== {{Widget:Aides et astuces-Fiche}} ==
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* ..................                                               
+
* La notion de site pollué recouvre des situations bien différentes tant par la nature de la pollution que par le volume des déchets ou des terres à traiter . On peut citer par exemple :
:* .................
+
- d'anciens sites industriels dont il reste à dépolluer les sols et éventuellement des locaux subsistant ;
* ..................                                               
+
- des locaux fermés ayant abrité des activités de synthèse chimique, de traitements de surfaces, etc. ;
:* .................                                                
+
- des dépôts à risques dans lesquels ont été stockés,enfouis ou déversés des déchets dans des conditions pouvant conduire à plus ou moins long terme à une
 +
pollution des terres et des eaux souterraines et superficielles ;
 +
- des décharges ;
 +
- d'anciennes usines à gaz où peuvent subsister,outre des terres polluées par les hydrocarbures (benzène, toluène, etc.) ou des ferro-ferricyanures, des stockages de goudrons ou de dérivés azotés ;
 +
- des stations service dont les cuves en fuyant ont entrainé une pollution du sol par des hydrocarbures.
 +
Afin d'éviter que la pollution ne s'étende ou avant d'affecter le site pollué à une autre activité, il est indispensable de procéder à sa réhabilitation. Ces chantiers de réhabilitation peuvent être complexes : ils comprennent généralement une part de travaux publics    nécessaire pour procéder aux opérations d'extraction des déchets. Ceux-ci sont généralement ensuite analysés sommairement (caractérisation), reconditionnés et regroupés par familles d'élimination. Dans certains cas des opérations de traitement sont effectuées sur le site même. Ces retraitements peuvent alors nécessiter l'installation d'unités de type industriel pour l'extraction de solvants ou l'incinération de déchets. Ces opérations
 +
font donc intervenir des entreprises de cultures différentes : professionnels de la réhabilitation des sites pollués, entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets, entreprises de travaux publics et de transport,etc. L'hygiéniste industriel est donc confronté sur un même site à la prévention simultanée de risques multiples auxquels sont exposées des populations qui n'y sont pas habituellement confrontées (risque chimique pour les salariés des entreprises de travaux publics, par exemple)..................                                                                                                
  
 
}}<!-- ************************* Fin Astuces-Enseignement ********************** -->
 
}}<!-- ************************* Fin Astuces-Enseignement ********************** -->
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:* ..................
+
:* Dégradation d’hydrocarbures d’origine pétrolière par des bactéries isolées de
:* ..................
+
l’eau des ports de la Ville de MorgesMarie Gerber1,, Bastien Genet2,* Patrik Castiglioni3 Tanya Dubois3Valérie Devaud3
:* ..................
+
 
 +
* Biodégradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques: Cinétiques de dégradation en milieux synthétiques et en bioréacteurs semi-solides Broché – 2 mars 2014 de Philippe Thibaud Demarche
 +
 
 +
* Biodégradation des hydrocarbures pétroliers par des bactéries marines: Application en traitement des eaux de mer contaminées par le pétrole
 +
Billal Zenati
  
 
}}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** -->
 
}}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** -->
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* ..................                                               
+
* Origines, devenir et effets des hydrocarbures dans les sédiments marins »
* ..................
+
Présentation des travaux du GDR Hycar
* ..................                                               
+
Pierre Doumenq, Michel Guiliano, Jacques-Louis de Beaulieu, Jean-Claude Bertrand                                             
* ..................                                               
+
* Dégradation d’HYdrocarbures dans les VAsières (DHYVA) : Rôle des mécanismes bactériens et effet de
 +
la bioturbation dans la biodisponibilité des polluants organiques 1
 +
Equipe Environnement et Microbiologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour
 +
* Contribution à l’étude de la biodégradation des hydrocarbures dans
 +
les boues de forage par des bactéries productrices de biosurfactants these;Jury d’évaluation :
 +
Président du jury : M. Benhizia Yacine Professeur à UFC
 +
Rapporteur : Mme Guergouri Ibtissem Maitre-Assistante « A » à UFC
 +
Examinateurs : M. Chaabi Rabah Maitre-Assistant « A » à UFC
 +
                                             
 +
* utilisation des hydrocarbures par la microflore bactérienne du site hydrothermal du bassin du guaymas(golf du californie) Michel Marchand                                               
  
 
}}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** -->
 
}}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** -->
  
 
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Version actuelle datée du 25 février 2022 à 08:22


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Définition écrite


La biodégradation désigne tout processus à médiation biologique qui entraîne la conversion d'une substance organique en dérivés ultimes organiques et inorganiques chimiquement distincts de la substance initiale. les hydrocarbures est une appelation génerique qui désigne le pétrole sous toutes ses formes(petrole brute,le fuel oil,les résidus d'hydrocarbures...),elles ont pour formule brute CnHm.

La biodégradation d’un matériau résulte d’une ensemble de phénomènes physiques,chimiques et biologiques successifs ou concomitants aboutissant dans tous les cas à une réorganisation de la biomasse et à un dégagement de CO2 (et/ou de CH4), d’H2O, d’énergie(sous forme de chaleur), d’une éventuelle production de nouvelles molécules organiques et de possibles résidus minéraux »

La biodégradation, ou décomposition biologique, résulte de l'action d'un produit biodégradable qui, laissé à l'abandon, est détruit par les bactéries ou d'autres agents biologiques. Elle est unebio-transformation d'un produit biodégradable avec une série de processus par lesquels les systèmes vivants rendent les produits chimiques moins nocifs pour l'environnement.

Le terme biodégradation désigne « tout processus à médiation biologique, qui entraîne la conversion d’une substance organique en dérivés ultimes organiques et inorganiques chimiquement distincts de la substance initiale. Cependant, lorsqu’on dit qu’un composé est biodégradable, cela signifie habituellement qu’il peut être minéralisé (conversion en dioxyde de carbone, eau et différentes formes inorganiques) . La biodégradation primaire ou bio transformation a été définie comme « la perte de l’identité chimique du produit initial » et la biodégradation ultime (minéralisation) comme « la formation de biomasse microbienne et de produits finaux inorganiques à partir d’une substance chimique Le principe de la biodégradation se réfère au processus de dégradation des composés à base de carbone effectué par des micro-organismes, dont la croissance s’effectue par l’oxydation du carbone qui est utilisé comme source d’énergie .Ces organismes peuvent être indigènes (déjà présents dans la zone polluée), ou exogènes (ajoutées au milieu), ou encore être prélevés sur le site contaminé, cultivées au laboratoire puis réintroduits dans un écosystème pollué (bio-augmentation). L’attaque initiale intracellulaire est un processus oxydatif et l’activation ainsi que l’incorporation d’oxygène est la clé de la réaction enzymatique catalysée par les oxygénases et les peroxydases. Les voies périphériques de dégradation convertissent les hydrocarbures étape par étape en intermédiaires du catabolisme, à l’aide par exemple du cycle des acides tricarboxyliques (TCA ou cycle de Krebs). La biosynthèse de molécules pour la biomasse de la cellule se fait à partir de métabolites précurseurs comme l’acétyl-CoA, le succinate ou le pyruvate. Les principaux processus de bio-transformation sont la minéralisation, le cométabolisme, la polymérisation, l'accumulation et les effets secondaires de l'activité microbienne.


More-didaquest.png Biodégradation des hydrocarbures - Historique (+)


Définition graphique


Ing-connaissance.png Carte conceptuelle : biodégradation des hydrocarbures






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More-didaquest.png Biodégradation des hydrocarbures - Glossaire / (+)



Puce-didaquest.png Exemples, applications, utilisations

L'ère industrielle a engendré une pollution importante des sols et sous-sols par de s mélanges complexes de substances organiques et inorganiques parmi lesquelles on retrouv e les hydrocarbures, les solvants chlorés, les métaux, etc . . . Ces pollutions issues pour la plupart de déversements accidentels ou ponctuels résultant de comportements délibérés ou non, d e fuites de réservoirs de stockage constituent un problème environnemental majeur notammen t en terme de risque de transfert d'hydrocarbures vers les nappes phréatiques, mais égalemen t un risque humain non négligeable. Lors d'une contamination d'un sol, les polluants vont pénétrer en premier lieu dans l a zone vadose ou zone insaturée . Cette zone dynamique, constitue la matrice lithologique situé e entre la surface du sol et la nappe phréatique . Les composés organiques évoluant dans cette zone sont soumis à une multitude de mécanismes incluant aussi bien des mécanismes d e transfert de phase (solubilisation des polluants dans l'eau, évaporation, dispersion) que de s processus biologiques (biodégradation des composés organiques liée à la présence d e microorganismes) . La plupart des polluants peuvent également interagir directement avec la matrice solide (adsorption favorisée par la présence d'argile, ou de matière organique pa r exemple). Des facteurs environnementaux comme la pression atmosphérique, le s précipitations, la température viennent influencer fortement le comportement des polluant s dans la zone vadose . La variabilité des composantes de la zone insaturée (solide, liquide, gaz ) d'un point donné de cette zone à un autre ajoute une difficulté supplémentaire . On comprend ainsi pourquoi cette zone complexe joue un rôle important dans le comportement de certain s polluants dans le sol, et comment la compréhension des phénomènes qui s'y déroulent perme t de déterminer en grande partie leur devenir, et donc les possibilités de restauration d'un sit e contaminé. Dans le cas particulier d'une pollution hydrocarbonée, le comportement de cett e pollution se traduit par la mise en place d'un corps d'imprégnation qui va évoluer non seulement en fonction des forces gravitaires et de capillarité, mais également en fonction d u niveau de la nappe phréatique et de ses battements. Les caractéristiques du sol (porosité , perméabilité) ainsi que les propriétés physico-chimiques (densité, viscosité) de la coupe polluante vont fortement influencer la migration du corps d'imprégnation en profondeur


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