L'utilisation des matières organiques et inorganiques dans le cadre des activités ménagères, industrielles et Agricoles, |
Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels
Les milieux naturels sont soumis aux différents types de pollutions résultant de l'utilisation excessive des matières organiques et inorganiques. Pour protéger ces milieux et les préserver, des normes ont été fixés afin de contrôler leur qualité et leur salubrité, en se basant sur des paramètres caractérisant chaque milieu.
Quelles sont les paramètres utilisés pour contrôler la qualité des milieux naturels?
1 / Les principaux paramètres de la qualité des eaux
L’appréciation de la qualité des eaux se base sur la mesure de paramètres physico-chimiques et chimiques ainsi que sur la présence ou l’absence d’organismes et de micro-organismes aquatiques, indicateurs d’une plus ou moins bonne qualité de l’eau. L’ensemble de ces éléments permet d’évaluer le degré de pollution des milieux aquatiques et d’apprécier leur capacité à s’auto épurer.
1 - 1 - Les paramètres physico- chimiques:
Parmi les principaux paramètres physico-chimiques et chimiques qui caractérisent la qualité des eaux, on peut citer:
- La Température: il joue un rôle important par exemple en ce qui concerne la solubilité des sels et des gaz dont , entre autres, l’oxygène nécessaire à l’équilibre de la vie aquatique. Par ailleurs, la température accroît les vitesses des réactions chimiques et biochimiques
- Le pH: est une mesure de l’acidité de l’eau c’est-à-dire de la concentration en ions d’hydrogène (H+). Le pH d’une eau naturelle peut varier de 4 à 10 en fonction de la nature acide ou basique des terrains traversés. Des pH faibles (eaux acides) augmentent notamment le risque de présence de métaux sous une forme ionique plus toxique. Des pH élevés augmentent les concentrations d’ammoniac, toxique pour les poissons.
- La conductivité électrique: La conductivité électrique (EC) est une expression numérique de la capacit é d’une solution à conduire le courant électrique.
- Les matières en suspension (MES): comprennent toutes les matières minérales ou organiques qui ne se solubilisent pas dans l’eau. Elles incluent les argiles, les sables, les limons, les matières organiques et minérales de faible dimension, le plancton et autres micro-organismes de l’eau.
- La demande biochimique en oxygène (DBO): L’indicateur utilisé est généralement la DBO5 qui correspond à la quantité d’oxygène (exprimée en mg/ l) nécessaire aux microorganismes décomposeurs pour dégrader et minéraliser en 5 jours la matière organique présente dans un litre d’eau polluée. Plus la DBO5 est élevée, plus la quantité de matières organiques présentes dans l’échantillon est élevée.
- La demande chimique en oxygène (DCO): Correspond à la quantité d’oxygène nécessaire pour la dégradation par voie chimique, effectuée à l’aide d’un oxydant puissant, des composés organiques présents dans l’eau. Elle permet de mesurer la teneur en matières organiques totales (exceptés quelques composés qui ne sont pas dégradés), y compris celles qui ne sont pas dégradables par les bacéries.
- L'oxygène dissous: La concentration en oxygène dissous varie de manière journalière et saisonnière car elle dépend de nombreux facteurs tels que la pression partielle en oxygène de l’atmosphère, la température de l’eau, la salinité, la pénétration de la lumière, l’agitation de l’eau et la disponibilité en nutriments. Cette concentration en oxygène dissous est également fonction de la vitesse d’appauvrissement du milieu en oxygène par l’activité des organismes aquatiques et les processus d’oxydation et de décomposition de la matière organique présente dans l’eau.
- Eléments en solution: Les chlorures (Cl-) et les sulfates (SO4--) calcium (Ca++), magnésium (Mg++), potassium (K+), fluor (F-)
- Substances eutrophisantes: différentes formes d’azote et de phosphore
- D'autres Substances indésirables ou toxiques.
Selon ces paramètres, on a elaboré une grille générale de la qualité des eaux de surface, qui est divisée en cinq classes de qualité.
excellente | bonne | Moyenne | mauvaise | très mauvaise | |
Les matières en suspension | < 25 | < 25 | 25 - 30 | 30 - 70 | 70 < |
DBO5 | < 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 25 | 25 < |
DCO | < 20 | 20 - 25 | 25 - 40 | 40 - 80 | 80 < |
NH+4 | < 0,1 | 0,1 - 0,5 | 0,5 - 2 | 2 - 8 | 8 < |
N0-3 | < 25 | 25 - 44 | 44 - 50 | 50 - 100 | 100 < |
Chlore | < 100 | 100 - 200 | 200 - 400 | 400 - 1000 | 1000 < |
Phosphore total | < 0,1 | 0,1 - 0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 3 | 3 < |
Oxygène dissous | 7 < | 5 - 7 | 3 - 5 | < 3 | < 3 |
pH | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 < |
Pour determiner les conséquences d’un rejet de déchets organiques, on propose les données suivantes:
1 - A partir de ces données et de la grille générale de la qualité des eaux, precisez les conséquences d’un rejet de déchets organiques dans un cours d’eau. |
1 - 2 - Les paramètres biologiques:
Dans les milieux, toutes les espèces non pas la même résistance à la pollution : elle nous indique alors une bonne ou une mauvaise qualité de l’eau en fonction de leur présence. On appelle ces espèces des « Bio-indicateurs ». L’indice biotique que nous allons réaliser fonctionne uniquement grâce aux invertébrés aquatiques et se nomme un « IBGN » (Indice Biotique Global Normalisé). Il existe en effet d’autres indices réalisés à l’aide des poissons ou encore des plantes aquatiques.
L'indice biotique est une note de 1 à 10 attribuée à la qualité biologique de l'eau. Pour le déterminer, on utilise les invertébrés qui peuplent le milieu aquatique.
Pour déterminer l'indice biotique d'un milieu:
1 - On relève le nombre total d'unités systématiques (genre ou famille) présentes dans le prélèvement.
2 - On cherche dans le relevé effectué, le nombre d’espèces d’invertébrés différentes.
Il se pratique à l'aide du tableau ci-dessous, qui comporte une colonne où figurent les principaux groupes d'invertébrés classés selon leur tolérance croissante à la pollution. Les autres colonnes prennent en compte le nombre d'unités systématiques (genre ou famille).
http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Indices_biotiques.pdf
2 / Les principaux paramètres de la qualite de l'air
Evaluer la qualité de l’air consiste à mesurer la concentration des polluants présents dans l’air. Certaines mesures se font en laboratoire sur base d’un échantillonnage de l’air à étudier mais la plupart se font directement dans les lieux à analyser grâce à des capteurs et détecteurs portables. Certains appareils permettent de combiner plusieurs éléments à mesurer grâce à des capteurs interchangeable ou non.
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L'organisation mondiale de la santé ( l’OMS) a fixé des valeurs permettant d’assurer des conditions sanitaires acceptables pour ceux qui sont soumis à la pollution de l’air.
Les poluants
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Valeurs guides | Durée d'exposition |
Monoxyde
de carbone CO
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100 000 µg/m3
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15min
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60 000 µg/m3
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30 min
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30 000 µg/m3
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une heure
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10 000 µg/m3
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8 heures
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Le plomb
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0.5 µg/m3
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une année
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Dioxyde d'azote NO2 |
200 µg/m3 |
une heure |
40 µg/m3 |
1 an |
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Ozone O3 |
100 µg/m3 |
8 heures |
Dioxyde de soufre SO2 |
500 µg/m3 |
10 min |
20 µg/m3 |
24 heures |
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PM2,5 |
25 µg/m3 |
24 heures |
10 µg/m3 |
1 an |
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PM10 |
50 µg/m3 |
24 heures |
20 µg/m3 |
1 an |
- PM10 (particulate matter) sont des particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres.
- PM2,5 des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres.
3 / Les principaux paramètres de la qualite des sols.
La diversité biologique est un bon indicateur de la qualité d'un écosystème. Grâce à cette diversité biologique, il nous est par conséquent possible de qualifier la qualité d'un sol. On utilise dans ce cas l'Indice Biotique de Qualité des Sols, l'IBQS.
L'indice se calcule en fonction de l'abondance moyenne des taxons indicateurs présents dans les échantillons (Di) et selon le pouvoir indicateur (Si) des taxons indicateurs. Les taxons indicateurs sont au nombre de 22, ils ont été choisis en fonction de leur sensibilité aux perturbations. En fonction de celle-ci, un pouvoir indicateur leur a été attribué. Celui-ci est d'autant plus petit que le taxon est sensible aux perturbations.
Groupe taxonomique | Famille | Valeur indicatrice |
---|---|---|
Gastéropodes | arionidæ | 52 |
Gastéropodes | cochlicopidæ | 67 |
Gastéropodes | endodontidæ | 60 |
Isopodes | trichoniscidæ | 68 |
Isopodes | oniscidæ | 62 |
Pseudoscorpions | neobisiidæ | 80 |
Chilopodes | lithobiidæ | 58 |
Chilopodes | cryptopidæ | 63 |
Chilopodes | henicopidæ | 73 |
Diplopodes | polydesmidæ | 58 |
Diplopodes | glomeridæ | 60 |
Coléoptères | lathridiidæ | 73 |
Coléoptères | hydophilidæ | 75 |
Coléoptères | coccinelidæ | 75 |
Oligochètes | lumbricidæ épigés | 54 |
Oligochètes | lumbricidæ anéciques | 45 |
Aranea | araneidæ | 56 |
Aranea | tetragnatidæ | 90 |
Aranea | thomisidæ | 52 |
Aranea | agelenidæ | 80 |
Aranea | hahniidæ | 80 |
Lépitoptères (larves) | 57 |
L'IBQS se calcule selon la formule suivante :
IBQS = Σ Ln (Di+1) x Si
Grâce à l'IBQS calculé on attribue une note sur 20 aux sols échantillonnés en utilisant le tableau de calibrage suivant :
IBQS | Note | Classe de Qualité | Qualification |
---|---|---|---|
<282-685 | 1-4 | I | Mauvaise |
686-1089 | 5-8 | II | Moyenne |
1090-1492 | 9-12 | III | Bonne |
1492-1997 | 13-17 | IV | Très bonne |
1998-2300 (ou plus) | 18-20 | V | Optimal |
Source: http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/804273