Adsorption des perturbateurs endocriniens lors de la potabilisation : développement d’une méthodologie d’obtention des paramètres d’équilibre et cinétiques / Azziz Assoumani ; [sous la dir. de] Dominique Wolbert, Lidia Favier

Date :

Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , 2009

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Adsorption

Perturbateurs endocriniens

Eau potable

Cinétique chimique

Wolbert, Dominique (Directeur de thèse / thesis advisor)

Favier, Lidia (1969-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université de Rennes 1 (1969-2022) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Université européenne de Bretagne (2007-2016) (Autre partenaire associé à la thèse / thesis associated third party)

École doctorale Sciences de la matière (Rennes ; 1996-2016) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Relation : Adsorption des perturbateurs endocriniens lors de la potabilisation : développement d'une méthodologie d'obtention des paramètres d'équilibre et cinétiques / Azziz Assoumani ; [sous la direction de] Dominique Wolbert, Lidia Favier / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2009

Résumé / Abstract : Les perturbateurs endocriniens sont des micropolluants qui ont révélé un potentiel estrogénique à des teneurs retrouvées dans les eaux, allant du µg.L-1 au ng.L-1. L’adsorption sur charbon actif est le procédé de traitement spécifiquement conçu pour l’élimination de la pollution organique. L’évaluation des performances de ce procédé dans des conditions réelles (faibles concentrations de produit, présence de matière organique) nécessite des essais lourds et onéreux, notamment vis-à-vis de l’analyse. Une méthode d’analyse par SPE-UPLC-MS/MS a été mise en place et validée. Un traitement statistique poussé a été effectué pour déterminer l’impact de l’hétéroscédasticité de la variance du signal du spectromètre de masse sur la précision des résultats. Une méthodologie a été développée devant permettre d’obtenir ces informations en effectuant des essais d’adsorption à haute concentration puis en extrapolant les performances d’adsorption à basse concentration à l’aide de modèles. Les essais ont été effectués sur le bisphénol A et l’éthinylestradiol et deux charbons actifs en poudre, à haute et, pour la validation, à basse concentration. Différents modèles ont été testés afin d’évaluer leur capacité d’extrapolation. Les résultats ont montré que l’approche de l’IAST, pour l’adsorption compétitive, et le modèle HSDM, pour la cinétique, calibrés à haute concentration sont capables d’extrapoler les équilibres et cinétiques des composés étudiés à basse concentration.

Résumé / Abstract : Endocrine disrupting compounds are micropollutants that have shown estrogenic activity at environmentally relevant concentration levels, from µg.L-1 to ng.L-1. Activated carbon adsorption is specifically designed to remove organic pollution. The assessment of the process efficiency in real conditions (low concentration level, simultaneous adsorption of organic matter) requires stringent and costly experimentations, in particular due to the analysis. An analytical method involving SPE-UPLC-MS/MS was optimized and validated. Experimental data has been analysed and processed using an advanced statistical treatment in order to assess the influence of the heteroskedasticity of the signal’s variance on the precision of the results. A methodology was developed for the determination of the adsorption capabilities based on high concentration adsorption experiments and downward extrapolation of the adsorption performance at low concentration level using modelling. Bisphenol A and ethynylestradiol, and two powdered activated carbons were used for experiments at high concentration level and, for validation purpose, at low concentration level. Several models have been tested in order to determine their extrapolation capabilities. Results have shown that the IAST model, for competitive adsorption, and the HSDM theory, for kinetics, fitted at high concentration level are capable of downward extrapolation of adsorption equilibriums and kinetics of both target compounds at low concentration level.