Etude De Comportement Du Colorant Textile Acide Blue 74 Dans Le Sol Par La Méthode De Lixiviation Sur Colonne

Onintsoa RAKOTOARINALA, Rova RAKOTOBE, Tahina RANDRIANANTOANDRO

Abstract


Les effluents d’une entreprise textile œuvrant dans le lavage et de délavage de jeans  sont fortement chargés en colorant bleu d’indigo ou Acid Blue 74 (AB74). Ils sont déversés en grande quantité directement dans la rivière avoisinante. On peut donc avoir un grand risque écologique et une contamination de la nappe souterraine. La concentration du colorant répandu dans le rejet peut atteindre un pic de 343±2 mg L-1 qui varie instantanément selon l’activité de l’usine. Objectif : L’objectif de ce manuscrit est d’étudier le comportement du colorant AB74 lorsqu’il est en contact avec le sol lors du déversement dans le milieu naturel. Méthodes : Le comportement du colorant et la mobilité de l'ion sodium soluble dans la solution colorée ont été étudiés par utilisation de la méthode de lixiviation à flux descendant, par les tests de percolation et par le test d’adsorption en batch. Résultat : les expériences  nous ont montré que le colorant bleu peut être transféré en profondeur à travers des sols sableux et sablo-limoneux, mais les sols argileux peuvent le retenir et se comportent comme un filtrant. Le temps d’infiltration dépend de la texture de sol: très rapide dans le sable (45 cm h-1) et lente dans les sols argileux (1,87 cm h-1). Par contre, l’ion sodium du colorant est fortement mobile. Après une certaine saturation du sol, le sodium est désorbé  et transporté avec l’eau par écoulement vertical. On peut dire que l’ion sodium s’adsorbe et se désorbe facilement dans le sol. Dans ce cas, lors du déversement des rejets chargés en colorant dans l’environnement,  la pollution des  nappes souterraines est fortement probable.    


Keywords


eaux usées; colorant textile; transfert dans le sol; lixiviation

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References


Mansour H. B., Boughzala O., Dridi D., Barillier D., Chekir-Ghedira L. et Mosrati R., (2011), Textiles dyes as a source of wastewater contamination: screening of the toxicity and treatment methods. Journal of Water Science; vol. 24 n° 3; 2011; pp. 209-238.

Mansour H. B., Mosrati R. , Corroler D. , Bariller D. , Ghedira K., Bariller D. et Chekir- Ghedira L. In vitro study of DNA damage induced by acid orange 52 and its biodegradation derivatives. Environ. Toxicol. Chem., 28; 2009; pp. 489-495.

Weber E. J. et Adams R.L. Chemical-and sediment-mediated reduction of the azo dye disperse blue 79. »; Environ. Sci. Technol. Vol. 29; 1995; pp. 1163 -1190.

Odie L. et Auriol J.C. Evaluation d'essais de détermination du comportement à la lixiviation de déchets utilisés en technique routière. » ; Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussées ; 2009 ; pp. 39-49.

Jackson D.R., Garrett B.C. et Bishop T.A. Comparison of batch and column methods for assessing the leachability of hazardous waste. Environ. ScienceTechnology, 18,1984, pp. 666-673

Roy W.R., Krapac I.G., Chou S.F.J., Griffin R.A., Batch-type procedures for estimating soil adsorption of chemicals. EPA/530-SW-87-006-F, U.S. Environmental Protection Agency, Illinois, 1991, 100 p

Holland P.T., Glossary of Terms Relating to Pesticides. IUPAC Reports on Pesticide (36).Pure & Appl. Chem. 68, 1996, pp. 1167-1193

OCDE, Essai n° 312: Lixiviation sur des colonnes de sol, Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, Section 3, Éditions OCDE, 2004, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264070578-fr

Baize D., Guide des analyses en pédologie-Chapitre 21, INRA-Paris, 2e édition, ISSN 1150- 3912, 2000, pp. 195–198

Henin S., Gras R. et Monnier G. Le profil cultural Principes de physique du sol. Masson et Cie ; Paris, 1969, 331 p

FAO, Le sol – 9. Perméabilité du sol, Web : https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706f/x6706f09.htm, consulté le 5 mai 2022,

Calvet R., Adsorption of Organic Chemicals in Soils. Environmental Health Perspectives,(83), (1989), pp. 145-177

Giles C.H. McEwanT.H. et Nakhwa S.N. and Smith D., Studies in Adsorption. Part 11. A System of Solution Adsorption Isotherms, & its Use in Diagnosis of Adsorption Mechanisms & in Measurement of Specific Surface Areas of Solids. J. Chem. Soc., 3, 1960, 3973-3993.

Washington State Department of Ecology, An Assessment of Laboratory Leaching Tests for Predicting the Impacts of Fill Material on Ground Water and Surface Water Quality. Publication No. 03-09-107, 2003, 173 p

Janusa, M.A., Bourgeois, J. C., Heard, G. E., Kliebert, N. M., et Landry, A.A., Effects of Particle Size and Contact Time on the Reliability of Toxicity Characteristic Leaching Procedure for Solidified/Stabilized Waste. Microchemical Journal, 59(2), 1998, pp.326-332. doi:10.1006/mchj.1998.1601

Gourdon R., Etude de l’adsorption-désorption de polluants organiques dans les sols, Approche méthodologique et application au pentachlorophénol et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, Etude RECORD n°94-0404/3A, 1997, 224 p

Weber W.J.J., McGinley P.M., Katz P.M., Sorption phenomena in surface systems: concepts, models and effects on contaminant fate and transport, Water Resources Research, 25(5), 1991, pp. 499-528




DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v33.1.4285

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