Résumés
Résumé
L’objectif de ce travail est l’étude de la répartition, la migration, la spéciation et la biodisponibilité du Cr dans les différents horizons du sol au niveau d’un pilote à Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steudel de traitement du rejet du tannage au chrome. Les résultats obtenus sont comparés à ceux d’un pilote non planté. La spéciation chimique du Cr total a été réalisée par cinq extractions séquentielles. L’extraction du chrome biodisponible est effectuée par CaCl2 (0,1 M). Les résultats de la répartition du Cr montrent que l’horizon superficiel renferme des teneurs élevées en Cr 80 % et que cette accumulation est statistiquement différente entre les deux pilotes (p<0,05) : 48 ± 4 g·kg-1 pour le système planté et 39 ± 7 g·kg-1 pour le système non planté. Les résultats de la spéciation chimique totale du Cr indiquent qu’il est très lié à la phase oxydable : 36 ± 10 % pour le système planté (PP) et 54 ± 9 % pour le système non planté (NPP). La teneur en Cr retenue dans la fraction résiduelle présente 26 ± 3 % et 25 ± 2 % respectivement pour le système PP et NPP. La proportion du Cr retenue dans la fraction carbonate est de 19,5 ± 5 % pour le système PP et 10,7 ± 5 % pour le système NPP. La part du Cr associée à la phase réductible présente 18 ± 6 % et 10 ± 4 % respectivement pour le système PP et NPP. Pour les deux pilotes le Cr total est peu échangeable et sa teneur biodisponible est faible. En outre, les résultats montrent que la présence de Phragmites australis a provoqué la libération partielle du Cr de la fraction organique mobile vers les formes carbonate et réductible relativement stables dans le système planté. Les résultats trouvés montrent que Phragmites australis présente une accumulation assez importante en Cr au niveau des racines : 1690 ± 124 mg·kg-1 en matière sèche. Le calcul du bilan global de l’épuration révèle que le Cr est surtout retenu par le sol (94 %) et que 5 % du Cr est prélevé par la plante. Cependant, la présence de Phragmites australis assure une porosité suffisante pour la percolation des eaux en traitement et permet le traitement d’un volume d’eau usée plus grand.
Mots clés:
- chrome,
- tannerie,
- sol,
- mobilité,
- spéciation,
- biodisponibilité,
- Phragmites australis
Summary
The present study illustrates the distribution, mobility, bioavailability and speciation of total chromium (Cr) in the various strata of a constructed reed bed soil in comparison to unplanted soil under arid climate conditions. The operationally determined speciation of Cr was investigated using a five-step sequential extraction method using CaCl2 (0.1 M) to extract bioavailable Cr.
The results indicated that there was a significant accumulation of total Cr, reaching 80% in the surface strata for the planted (PP) and unplanted (NPP) systems. Analysis of variance (ANOVA) showed a significant difference (p<0.05) in Cr accumulation in the surface of the soil between the PP system (48 ± 4 g·kg-1) and the NPP system (39 ± 7 g·kg‑1). The partitioning results indicated that the percentage of Cr in the exchangeable phase was very low. The Cr was mainly associated with the oxidizable phase: 36 ± 10% for the PP system and 54 ± 9% for the NPP system. The residual phase contained 26 ± 3%, 25 ± 2% of the Cr for the PP and NPP systems, respectively. The carbonate fraction represented 19.5 ± 5% for PP system and 10.7 ± 5% for NPP system, whereas the reducible fraction represented 18 ± 6% for the PP system and 10 ± 4% for the NPP system. The sequential extraction results showed that Phragmites australis had the ability to partially transfer Cr from the mobile oxidizable fraction to the less mobile reducible and carbonate fractions. Indeed, Cr was relatively unavailable to the plant but the results did show that Phragmites australis accumulated an appreciable amount of Cr in the roots (1690 mg·kg-1 dry matter). Furthermore, after 13 months, the soil had accumulated high amounts of chromium (94%) with only 5% of the Cr accumulated in Phragmites australis. The presence of plants ensures a sufficient porosity for the percolation of water for treatment, which makes it possible to treat a larger volume of wastewater and to reduce the required soil surface area needed for treatment.
Key-words:
- chromium,
- tannery,
- soil,
- mobility,
- speciation,
- bioavailability,
- Phragmites australis
Parties annexes
Références bibliographiques
- AFNOR (1983). Recueil de normes françaises : eau, méthodes d’essai, 2e édition, Paris, 90-120.10.1023/A:1013966407890 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ALDRICH M.V., J.L GARDEA-TORRESDEY, J.R. PERALTA-VIDEA et J.G. PARSON (2003). Uptake and reduction of Cr(VI) to Cr(III) by mesquite (Prosopis spp.): chromate-plant interaction in hydroponics and solid media studied using XAS. Environ. Sci. Technol., 37, 1859-64.10.1080/09593330.2004.9619384 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BARAKATE M., Y. OUHDOUCH, K. OUFDOU et C. BEAULIEU (2002). Characterization of rhizospheric soil streptomycetes from Moroccan habitats and their antimicrobial activities. World Microbiol. Biotechnol., 18, 49-54.10.1023/A:1013966407890 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BARAKATE M., R. ERRAKHI, S. LOQMAN et Y. OUHDOUCH (2003). Les actinomycètes en biotechnologie : lutte biologique contre les maladies phytopathogènes. 1er Symposium International de Virologie au Maroc, Virus et cancer. Marrakech-Maroc, 10-12 décembre pp. 54-58.10.1016/S0065-2164(00)47003-6 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BARRERA-DIAZ C., A. COLIN-CRUZ, F. URENA-NUNEZ, M. ROMERO-ROMO et M. PALOMAR-PARDAVE (2004). Cr(VI) removal from wastewater using low sorbent materials: roots of Typha latifolia and ashes. Environ. Technol., 25, 907-17.10.1080/09593330.2004.9619384 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BARTLETT R.J. et B.R. JAMES (1988). Mobility and bioavailability of chromium in soils, in: Chromium in the Natural and Human Environments, J.O. Nriagu et E. Nieboer (Éditeurs), John Wiley & Sons, New York, N.Y., pp. 267-304.10.1021/jf60210a048 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BAVEYE P., M.B. McBRIDE, D. BOULDIN, T.D. HINESLY, M.S. DAHDOH et M.F. ABDEL SABOUR (1999). Mass balance and distribution of sludge-borne trace elements in a silt loam soil following long-term applications of sewage sludge. Sci. Total. Environ., 227, 13‑28.10.1016/S0048-9697(98)00396-9 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BEGG J.S., R.L. LAVIGNE et P.L.M. VENEMAN (2001). Reed beds: Constructed wetlands for municipal wastewater treatment plant sludge dewatering. Wat. Sci. Tech., 44, 393-398.10.1016/0038-0717(93)90219-2 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BEHAL V. (2000). Bioactive products from streptomycess. Adv. Appl. Microbiol., 47, 113-156.10.1016/S0065-2164(00)47003-6 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BENARD A., J. ROSE, J.L. HAZEMANN, A. MASION, J.Y. BOTTERO, A. VICHOT et D. LEMARCHAND (2003). Bioaccumulation et réduction de chrome par une souche bactérienne. J. Phys. IV., 107, 143-146.10.1080/09593330.2004.9619381 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BJERRE G.K. et H.H. SCHIERUP (1985). Influence of water logging on availability and uptake of heavy metals by oats grown in different soils. Plant. Soil., 88, 45-56.10.1007/BF02140665 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BLAKE G., B. KAIGATE, A. FOURCY et C. BOUTIN (1987). Incorporation of cadmium by water hyacinth. Wat. Sci. Tech., 9, 123-128.10.2134/jeq1982.00472425001100020007x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CARY E., W. ALLAWAY et O. OLSON (1977a). Control of chromium concentrations in food plants. 1. Absorption and translation of chromium by plants. Agricol. Food. Chem., 25, 300-304.10.1021/jf60210a048 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CARY E., W. ALLAWAY et O. OLSON (1977b). Control of chromium concentrations in food plants. 2. Chemistry of chromium in soils and its availability to plants. Agricol. Food. Chem., 25, 305-309.10.1021/jf60210a049 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHANDER K. et C. BROOKES (1993). Residual effects of zinc, cooper and nickel in sewage sludge on microbial biomass in a sandy loam. Soil. Biol. Biochem., 25, 1231-1239.10.1016/0038-0717(93)90219-2 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CIAVATTA C., M. GOVI, A. SIMONI et P. SEQUI (1993). Evaluation of heavy metals during stabilisation of organic matter in compost produced with municipal solid wastes. Bio. Technol., 43, 147-153.10.1080/00103629509369497 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- COMBER S. et M. GARDNER (2003). Chromium redox in natural waters. Environ. Monit., 5, 410-3.10.1039/b302827e Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DURAND C. et A. AMBLES (2004). Mobility of trace metals in retention pond sediments. Environ. Technol., 25, 881‑888.10.1080/09593330.2004.9619381 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- EGER P. (1994). Wetland treatment for trace metal removal from mine drainage: the importance of aerobic and anaerobic processes. Wat. Sci. Tech., 29, 249-256.10.1016/j.chemosphere.2004.08.068 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ELLIOT H.A., M.R. LIBERATI et C.P. HUANG (1986). Competitive adsorption of heavy metals by Soils. J. Environ. Qual., 15, 214-219.10.2134/jeq1986.00472425001500030002x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- EMMERICH W.E., L.J. LUND, A.L. PAGE et A.C. CHANG (1982). Solid phase forms of heavy metals in sewage sludge-treated soils. J. Environ. Qual., 11, 178-181.10.2134/jeq1982.00472425001100020007x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GODIN P. (1983). Les sources de pollution des sols : essai de quantification des risques dus aux éléments traces. Sci. Sol., 73-88.10.1016/0043-1354(88)90141-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GREFFARD J., C. SARCIA et A. BOURG (1985). Étude de la contamination des sols sous les champs d’épandage d’Achères (Paris), Hydrogéol., 1, 55-64.10.1080/03067319308027621 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GRIES C. et D. GARBE (1989). Biomass and nitrogen, phosphorus and heavy metal of Phragmites australis during the third growing season in a root zone wastewater treatment. Hydrobiol., 117, 97-104.10.1007/978-1-4612-2656-7_3 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GUCKERT A. et J.L. MOREL (1988). Rôle des exsudats racinaires dans le transfert sol-plante des éléments traces. C.R., Acad. Agric. Fr., 74, 25-35.10.1111/j.1365-2389.1992.tb00170.x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GUGGENBERG G., B. GLASER et W. ZECH (1994). Heavy metal binding by hydrophobic and hydrophilic dissolved organic carbon fractions in a spodosol A and B horizon. Wat. Air. Soil. Pollut., 72, 11-127.10.1016/S0269-7491(99)00287-0 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GUPTA S.K. (1984). Importance of soil solution composition in deciding the best suitable analytical criteria for guidelines on maximum tolerable metal load and in assessing bio-significance of metals in soil. Agron., 23, 209-225.10.1007/BF02026901 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HARTER R.D. (1983). Effect of soil pH on adsorption of lead, copper, zinc, and nickel. Soil Sci. Soc. Am. J., 47, 47-51.10.2136/sssaj1983.03615995004700010009x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HIGGINS A.J. (1984). Land application of sewage sludge with regard to cropping systems and pollution potential. J. Environ. Qual., 13, 441-448.10.2134/jeq1984.00472425001300030023x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HOW J.A., R.H. LOEPPERT, V.J. DEROSE, D.B. HUNTER et P.M. BERTSCH (2003). Localisation and speciation of chromium in subterranean clover using XRF, XANES, and EPR spectroscopy. Environ. Sci. Technol., 37, 4091-7.10.1021/es034156l Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HYLANDER H.D. (1995a). Changes in plant nutrient content of barley as a result of lime, phosphorus, manganese, copper and zinc supplies on three Swedish mineral soils in a pot experiment. SwedishJ. Agric. Res., 25, 93-108.10.1023/A:1020357427074 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HYLANDER H.D. (1995b). Effect of lime, phosphorus, manganese, copper and zinc on plant mineral composition, yield of barley and level of extractable nutrients for an acid Swedish mineral soil. Soil. Plant. Anal., 26, 2913‑2928.10.1080/00103629509369497 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- INERIS (2004). Institut National de l’Environnement industriel et des Risques. Chromes et ses dérivés inorganiques. Rapport scientifique n. 2-3, Verneuil en-halatte, France, 11 p.10.1016/0043-1354(94)00176-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JACKSON L.J., J.B. RASMUSSEN, R.H. PETERS et J. KALFF (1991). Empirical relationships between the element composition of aquatic macrophytes and their underlying sediments. Biogeochem., 12, 71-86.10.1007/BF00001807 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JANSSON-CHARRIER M., E. GUIBAL, R. SURJOUS et P. LE CLOIREC (1994). Élimination des métaux lourds par adsorption sur matériaux d’origine biologique. T.S.M. L’eau, juin, 6, 321-326.10.1097/00010694-198405000-00008 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JUSTE C. et P. SOLDÀ (1977). Effets d’applications massives de boues de station d’épuration urbaines en monoculture de maïs : action sur le rendement et la composition des plantes et sur quelques caractéristiques du sol. Sci. Sol., 3, 147-155.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JUSTE C. et P. SOLDA (1988). Influence de l’addition de différentes matières fertilisantes sur la biodisponibilité du cadmium, de manganèse, du nickel et du zinc contenus dans un sol sableux amendé par les boues de station d’épuration. Agron., 8, 897-904.10.1051/agro:19881009 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KABATA-PENDIAS A. (1992). Trace elements in soils and plants. Boca Raton, C R C press, 2nd Ed, Blacksburg, VA, É-U, 315 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KABDASLI I., O. TÜNAY et D. ORHON (1993). The treatability of chromium tannery waste. Wat. Sci. Tech., 28, 97-105.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KAFKA Z. et M. KURAS (1994). Analysis of heavy metals in soils contaminated from different sources. FreseniusEnviron. Bull., 3, 407-412.10.2166/wst.2001.0857 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KHATTABI A., L. HILALI, O. ASSOBHEI et F. GALVANTI (2002). Isolement de microorganismes d’origine marine (Maroc) antagonistes de Yersinia rukeri et Yersinia pseudotuberculosis. Biol. Biotech., 2, 28-32.10.1051/jp4:20030263 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KOLELI N. (2004). Speciation of chromium in 12 agricultural soils from Turkey. Chem., 57, 1473-1478.10.1016/j.chemosphere.2004.08.068 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEBOURG A., T. STERCKEMAN, H. CIESIELSKI et N. PROIX (1996). Intérêt de différents réactifs d’extraction chimique pour l’évaluation de la biodisponibilité des métaux trace du sol. Agron., 16, 201-215.10.1051/agro:19960401 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEGRET M., L. DIVET et P. MARCHANDISE (1987). Mobilité et extraction des métaux lourds associés aux boues de stations d’épuration. Wat. Res., 21, 541-547.10.1016/0043-1354(87)90062-5 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEGRET M., L. DIVET et C. JUSTE (1988). Movement and speciation of heavy metals in a soil amended with sewage sludge containing large amount of Cd and Ni. Wat. Res., 22, 953-959.10.1016/0043-1354(88)90141-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEGRET M. (1992). Speciation of heavy metals in sewage sludge and sludge amended soil. Environ. Anal. Chem., 51, 161-165.10.1080/03067319308027621 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LOSI M.E., C. AMRHEIN et W.T.J.R. FRANKENBERGER (1994). Environmental biochemistry of chromium. Environ. Contam. Toxicol., 136, 91-121.10.1007/978-1-4612-2656-7_3 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MADRID L. et E. DIAZ-BERRIENTOS (1992). Influence of carbonate on the reaction of heavy metals in soils. Soil. Sci., 43, 709-721.10.1111/j.1365-2389.1992.tb00170.x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MAITANI T., H. KUBOTA, K. SATO et Y. YAMADA (1996). The composition of metals bound to class III metallothionein (phytochelatin and its desglycyl pepetide) induced by various metals in root culture of Rubia tinchorum. Plant. Physiol., 110, 1145-1150.10.1007/BF01257119 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MAIZ I., I. ARAMBARRI, R. GARCIA et E. MILLAN (2000). Evaluation of heavy metal availability in polluted soils by two sequential extraction procedures using factor analysis. Environ. Pollut., 110, 3-9.10.1016/S0269-7491(99)00287-0 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MENCH M. (1993). Notions sur les éléments en traces pour une qualité des sols et des produits végétaux. Purpan., 166, 188-127.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MOREL J.L. (1985). Contribution à l’étude des transferts de métaux lourds dans le système sol-plante : Le rôle des mucilages racinaires. Thèse de Doctorat. Univ. Nancy, France, 175 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NAKADA M., K. FUKAYA, S. TAKESHITA et Y. WADA (1979). The accumulation of heavy metals in the submerged plant (Elodea nuttallii). Bull. Environ. Contam. Toxicol., 22, 21-27.10.1007/BF02026901 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NÈGRE R. (1961). Petite flore des régions arides du Maroc occidental, Tome I. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France, 70 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NOZAKI J., I. MESSERSCHMIDT et D. GARCIA DE RODRIGUEZ (1993). Tannery wastes cleaning with natural polyelectrolytes. Chemical speciation studies of chromium. Arqule Biol. Technol., 36, 761-770.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OMS (1989). L’utilisation des eaux usées en agriculture et aquaculture : Recommandations à visées sanitaires. Rapp. Tech., n° 788, 82 p.10.2166/wst.1993.0085 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ORTIZ D.F., L. KREPPEL, D.M. SPEISER, G. SCHEEL et G. McDONALD (1992). Heavy metal tolerance in the fission yeast requiers an ATP-binding cassette-type vacuolar membrane transporter. EMBOJ J., 3491-3499.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PARDO M.T. et M.E. GUADALIX (1996). Zinc sorption-desorption by two andepts: Effect of pH and support medium. Soil. Sci., 47, 257-263.10.1111/j.1365-2389.1996.tb01397.x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- POLPRASERT C., N.P DAN et N. THAYALAHUMARAN (1996). Application of constructed wetlands to treat some toxic wastewaters under tropical conditions. Wat. Sci. Tech., 34, 165-171.10.1104/pp.110.4.1145 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- QIAN J.H., A. ZAYED et Y.L. ZHU (1999). Phytoaccumulation of trace elements by wetland plants: III. Uptake and accumulation of ten trace elements by twelve plant species. J. Environ. Qual., 28, 1448-1455.10.2134/jeq1999.00472425002800050009x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RODIER J. (1984). L’analyse de l’eau : eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer, 7e Édition, DUNOD, Bordas, Paris, 134 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SCANDIACONSULT INTERNATIONAL (1999). Étude de la réduction des rejets industriels sur la qualité des eaux des bassins d’Oum Er Bia et de Tensift, Maroc. Rapport du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Division de la protection de l’Environnement., Marrakech, Maroc, 18 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SELIM H.M., M.C. AMACHER et I.K. ISKANDAR (1989). Modelling the transport of chromium (VI) in soil columns. Soil. Sci. Soc. Am. J., 53, 996-1004.10.2136/sssaj1989.03615995005300040002x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SHUTES R.E., D.M. REVITT et L.N.L. SCHOLES (2001). An experimental constructed wetland system for the treatment of highway runoff in the UK. Wat. Sci. Technol., 44, 571-578.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SINHA S., R. SAXENA et S. SINGH (2002). Comparative studies on accumulation of Cr from metal solution and tannery effluent under repeated metal exposure by aquatic plants: Its toxic effects. Environ. Monit. Assess., 80, 17‑31.10.1023/A:1020357427074 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SOLTNER D. (1990). Les bases de la production végétale, Tome I : le sol. 18e édition, Collection Sciences et Techniques agricoles, LAVOISIER (Éditeurs), Paris, France, 472 p.10.2166/wst.1996.0276 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- STOMBERG A.L., D.D. HEMPHILL et V.V. VOLK (1984). Yield and elemental concentration of sweet corn grown on tannery waste-amended soil. J. Environ. Qual., 13, 162‑166.10.2134/jeq1984.00472425001300010030x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SZPYRKOWICZ L., J. NAUMCZYK et F. ZILIOI-GRANDI (1995). Electrochemical treatment of tannery wastewater using Ti/Pt and Ti/Pt/Ir electrodes. Wat. Res., 29, 517-524.10.1016/0043-1354(94)00176-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TALINI I. (1994). Pretreatment of tannery wastewaters. Wat. Sci. Tech., 29, 175-178.10.2166/wst.2001.0882 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TAM N.F.Y. et Y.S. WONG (1994). Nutriment and heavy metal retention in mangrove sediment receiving wastewater. Wat. Sci. Tech., 29, 193-200.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TAUZIN J. et C. JUSTE (1986). Évolution du contenu en métaux lourds d’un sol de limon maintenu en jachère nue après 56 années d’application continue de divers engrais et amendements. CR. Acad. Agric. Fr., 72, 739-746.10.2166/wst.1994.0472 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TESSIER A., P.C.G. CAMPBELL et M. BISSON (1979). Sequential extraction procedure for speciation of particulate trace metals. Anal. Chem., 51, 844-851.10.1021/ac50043a017 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TIGLYENE S., L. MANDI et A. JAOUAD (2005). Enlèvement du chrome par infiltration verticale sur lits de Phragmites australis (Cav.) Steudel., Rev. Sci. Eau., 18, 117‑198.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TÜNAY O., D. ORHON et I. KABDASLI (1994). Pretreatment requirements for leather tanning industry wastewaters. Wat. Sci. Tech., 29, 121-128.
10.7202/705555ar Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- VAN BLADEL R., J.M. GODFRIN et P. CLOOS (1988). Influence des propriétés physico-chimiques des sols sur l’adsorption des métaux lourds cuivre et zinc. Agron., 41, 729-744.10.2166/wst.1994.0457 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WIEDER R.K. (1990). Metal cation binding to Sphagnum peat and sawdust: relation to wetland treatment of metal-polluted water. Wat. Air. Soil. Pollut., 53, 391-400.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WILLIAMS D.E., J. VLAMIS, A.H. PAKITE et J.E. COREY (1984). Metal movement in sludge treated soils after six years of sludge addition: I-cadmium, copper, lead and zinc. Soil. Sci., 137, 351-359.10.1097/00010694-198405000-00008 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WU R.Y. et M.H. CHEN (1995). Identification of the streptomyces strain KS3-5. Bot. Bull. Acad. Sin., 36, 201‑205.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- YATRIBI A., L. BOUKHARS, A. TOUMI et A. NEJMEDDINE (2000). Effets des déchets de tannerie avec ou sans chrome sur la nitrification dans des sols en zone aride (Marrakech, Maroc). Agron., 3, 140-150.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
