Actuellement, 4195 terrains sont contaminés au Québec. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les alcanes (C10-C50) sont présents dans 70 % de ces terrains contaminés. Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC) réglemente les sols contaminés par des niveaux de contamination basés sur la concentration de masse des contaminants. Les mécanismes de transport des contaminants produisent différents types de sols contaminés, don't les sols contaminés de friches industrielles. Ces sols sont caractérisés par des hauts niveaux de contaminants adsorbés dans les micropores du sol. Les technologies de réhabilitation de sols contaminés utilisent des approches chimiques, thermiques, fixatives et biologiques pour éliminer les effets des contaminants sur l’environnement. Les approches biologiques reposent sur le contact entre l’espèce vivante et le contaminant. Les champignons se distinguent d’autres organismes par la sécrétion des enzymes, leur offrant la capacité de s’alimenter dans des environnements inaccessibles à d’autres règnes. Cette étude visait à étudier deux familles d’enzymes générées par des champignons pour la dégradation de deux groups d’hydrocarbures de sols contaminés : les Laccases, produites par Pleurotus ostreatus et qui dégradent les HAP ainsi que les Lipases, produits par Mucor rouxii, Aspergillius versicolor et Penicillium simplicissimum, dégradent les C10-C50. Cette étude explore les capacités de dégradation de ces champignons sur substrats solides homogénéisés dans des sols contaminés. Spécifiquement, les taux de dégradation des hydrocarbures et la détection enzymatique ont été étudiés. Des essais exploratoires ont d’abord permis de valider le potentiel de decontamination présenté dans la littérature et d’étudier les impacts du substrat solide sur la décontamination. P. ostreatus est le champignon qui a mené aux meilleurs taux de décontamination (51 % dégradation des HAP et 45 % dégradation des C10-C50). Les essais subséquents de cette etude ont par la suite porter sur les caractéristiques de l'environnement dans laquelle P. ostreatus cause la dégradation des hydrocarbures. Ces essais démontrent que la perturbation par homogénéisation réduit la capacité du champignon à dégrader les HAP légers. L’apport d’humidité par vaporisation, l’augmentation du volume de sol, l’augmentation de la concentration des HAP dans le sol brut affectent négativement la dégradation des HAP et des C10-C50. Au total, P. ostreatus a permis une dégradation dans 71 % (HAP) et 86 % (C10 C50) des essais après 21 jours. Cette étude démontre pour la première fois que P. ostreatus peut dégrader des C10-C50 présents dans des sols contaminés. Les études ultérieures devraient approfondir les connaissances sur les enzymes du champignon, élaborer les mécanismes pour augmenter l’échelle dans laquelle la dégradation peut être obtenue et se concentrer à créer un environnement humide pour la croissance du champignon.
| Date | 20 juil. 2017 |
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| langue originale | Français |
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| Établissement diplômant | - École de technologie supérieure
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| Superviseur | Frédéric Monette (Directeur(-trice)) |
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- sols contaminés de friches industrielles
- biodégradation
- mycoremédiation
- Pleurotus ostreatus
- technologies de réhabilitation de terrains contaminés
Dostie, P. (Auteur(e)),
Monette (Directeur(-trice)),
20 juil. 2017Thèses et mémoires: Mémoire de maîtrise › Maîtrise en ingénierie: Génie de l'environnement