CONCLUSION ET PERSPECTIVE
Cette étude a été consacrée au
traitement d'un polluant émergent de type pharmaceutique par adsorption
à base d'argile locale de Mindif.
Bien que la quantité de ces produits rejetés
dans l'environnement soit faible, leur accumulation constitue un risque
potentiel pour l'Homme, la faune et la flore à long terme.
L'optimisation de certains paramètres tels que le
temps, la masse, le pH ont été mise en évidence
grâce à un plan d'expérience généré
par le logiciel statgraphic afin d'obtenir les meilleures interactions et
paramètres les plus influençant dans le processus, mais aussi et
surtout réaliser peu d'expérience.
Suite aux résultats obtenus tout au long de ce travail,
il ressort que :
-l'adsorption du métronidazole est très rapide
et l'équilibre est atteint au bout de 20min, 15min et 10 min
respectivement pour l'argile brute, l'argile sodique et l'argile
pontée.
- les rendements d'élimination du métronidazole
sur nos adsorbants étaient 52,638 % ; 54,214% ; 66,096%, ce
résultat justifie le fait que les modifications textures et structurales
apportées ont permis de booster la capacité d'adsorption d'argile
vis-à-vis du métronidazole.
- parmi les quatre modèles cinétiques
étudiés, c'est le modèle de pseudo-second ordre qui
décrit le mieux et convient à la rétention du
métronidazole par nos argiles. L'adsorption se fait donc en deux
étapes(phases) : la diffusion de l'adsorbat vers l'adsorbant, suivi de
l'interaction adsorbat-adsorbant.
- la fixation du métronidazole augmente avec la
diminution de la masse d'argile introduite et les meilleurs rendements sont
obtenus à un pH acide (pH = 3). L'efficacité
d'adsorption avec l'argile brute, l'argile sodique et l'argile pontée
est améliorée avec l'augmentation de la teneur initiale en
métronidazole.
- les isothermes d'adsorption du métronidazole par nos
adsorbants étudiés sont convenablement décrits par le
modèle de Freundlich, ce qui traduit
l'hétérogénéité de la surface d'argile. La
valeur de n est supérieure à 1, justifiant que l'adsorption est
favorable et la capacité d'adsorption augmente et il y a apparition de
nouveaux sites.
En conclusion, l'optimisation des systèmes
d'épuration basée sur les procédés d'adsorption par
les minéraux argileux naturels modifiés est une solution tout
à fait prometteuse. L'argile de Mindif est un bon adsorbant, elle
possède une bonne capacité d'adsorption et un adsorbant potentiel
et rentable pour l'élimination du métronidazole en solution
aqueuse.
Toutefois, l'objectif étant de trouver des alternatives
efficaces aux traitements de résidus médicamenteux, nous
envisageons de :
68
-Caractériser nos argiles avant et après
modification et après adsorption ;
-Faire la combinaison de nos matériaux argileux avec des
polymères afin de booster la capacité d'adsorption des produits
pharmaceutiques ;
-Faire une étude sur les effluents réels en fixant
les paramètres optimums ;
-Vérifier et optimiser les résultats du
procédé d'adsorption par le plan factoriel fractionnaire en plus
du plan factoriel complet.
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