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Accueil > Déchets > Recrutements Déchets > Stage Contamination des eaux grises par les substances biocides H/F

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Stage Contamination des eaux grises par les substances biocides H/F

Mise à jour :02/02/2023Aucun commentaire
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Stage au Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains

laboratoire Leesu

Stage Contamination des eaux grises par les substances biocides,
lien avec les pratiques et les rejets environnementaux au LEESU
Sujet de stage M2 Recherche 5 à 6 mois à Créteil – 2023
Limite de candidature : 31/01/2023

Laboratoire d’accueil

Le stage se déroulera au Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (LEESU – Université Paris-Est Créteil, École des Ponts ParisTech) à la Maison des Sciences de l’Environnement (Rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) en collaboration avec École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction de Paris (ESITC Paris – 79 Av. Aristide Briand, 94110 Arcueil).
Le stage aura lieu au LEESU à l’université Paris-Est Créteil.

Contexte et objectifs du stage sur les substances biocides

Les substances biocides sont omniprésentes dans l’environnement intérieur ; elles sont utilisées comme conservateurs dans les produits du quotidien (cosmétiques, détergents, peintures, textiles), comme biocides dans les matériaux de construction, ou pour lutter contre les nuisibles 1–3. L’Homme pourrait donc être régulièrement exposé aux biocides dans son domicile, ce qui augmente le risque, entre autres, de sensibilisation, d’induction d’une résistance aux antibiotiques ou de cancers 1,4,5. Le projet Biocid@Home porté par Adèle Bressy a pour objectif, entre autres, de mesurer les émissions des substances biocides dans les environnements intérieurs et particulièrement les logements.
Ces dernières années, un intérêt croissant a été porté à la mesure des contaminants organiques dans les eaux grises car la réutilisation des eaux grises permet de diminuer la consommation d’eau potable. De nombreux micropolluants ont été quantifiés dans les eaux grises, mais les études se sont principalement concentrées sur les substances prioritaires de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE)6,7, sur les produits pharmaceutiques ou de soins personnels8. Ces études ont mis en évidence que les eaux grises constituent un traceur des activités domestiques et ont établi un lien entre la contamination et l’exposition des habitants à ces substances9. Peu de données existent concernant la contamination des eaux grises par des biocides, même s’ils ont été identifiés comme potentiellement présents dans les eaux grises du fait de leur présence dans les produits ménagers10. La connaissance de la contamination des eaux grises par les biocides permettrait de mesurer l’utilisation de ces substances dans les activités domestiques, et donc d’avoir une approximation de l’exposition humaine pendant ces activités. Ces données permettraient également d’évaluer la contribution des sources domestiques à la contamination des milieux récepteurs. Enfin, ces connaissances sont nécessaires pour évaluer le risque associé à la réutilisation des eaux grises (par exemple impact sur l’efficacité d’un traitement biologique des eaux grises, impact sur les plantes en cas d’arrosage…).

Dans ce contexte, l’objectif du stage est d’évaluer la contamination des eaux grises en substances biocides et d’en expliquer l’éventuelle variabilité par les méta-données associées aux échantillons (données socio-économiques, données d’usage). Des campagnes d’échantillonnage seront menées dans des foyers en Île-de-France de profils socio-économiques variés. Cinq familles chimiques (isothiazolinones, ammoniums quaternaires, carbamates, azoles et triazines) seront analysées au LEESU par LC/MSMS.

Missions confiées au stagiaire

  • Réaliser une bibliographie sur les substances biocides dans les eaux grises,
  • Participer aux campagnes d’échantillonnage,
  • Analyser les substances biocides dans les échantillons (extractions SPE et micro-ondes et analyses en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (UPLC/MSMS), 
  • Identifier de potentiels déterminants des concentrations mesurées en les comparants aux méta-données des échantillons et aux réponses aux questionnaires des volontaires échantillonnés.

Profil recherché

M2 sciences de l’environnement ou Master chimie analytique, avec un intérêt pour la qualité de l’environnement, l’analyse en laboratoire et le traitement de données.

Contact et modalités de candidature

Date limite de candidature : 31 janvier 2023
Référence de cette offre de stage Biocides dans le Val-de-Marne : OE-050123-1

Bibliographie

  1. S. Hahn, K. Schneider, S. Gartiser, W. Heger and I. Mangelsdorf, Consumer exposure to biocides – identification of relevant sources and evaluation of possible health effects, Environ. Health, 2010, 9, 7.
  2. ANSES, Étude Pesti’Home – Enquête nationale sur les utilisations domestiques de pesticides, 2019.
  3. C. Paijens, A. Bressy, B. Frère and R. Moilleron, Biocide emissions from building materials during wet weather: identification of substances, mechanism of release and transfer to the aquatic environment, Environ. Sci. Pollut. Res., 2020, 27, 3768–3791.
  4. S. Wieck, O. Olsson and K. Kümmerer, Possible underestimations of risks for the environment due to unregulated emissions of biocides from households to wastewater, Environ. Int., 2016, 94, 695–705.
  5. G. Van Maele-Fabry, L. Gamet-Payrastre and D. Lison, Household exposure to pesticides and risk of leukemia in children and adolescents: Updated systematic review and meta-analysis, Int. J. Hyg. Environ. Health, 2019, 222, 49–67.
  6. S. Deshayes, V. Eudes, M. Bigourie, C. Droguet and R. Moilleron, Alkylphenol and phthalate contamination of all sources of greywater from French households, Sci. Total Environ., 2017, 599–600, 883–890.
  7. E. Donner, E. Eriksson, Dm. Revitt, L. Scholes, H.-C. H. Lützhøft and A. Ledin, Presence and fate of priority substances in domestic greywater treatment and reuse systems, Sci. Total Environ., 2010, 408, 2444–2451.
  8. L. Hernández Leal, N. Vieno, H. Temmink, G. Zeeman and C. J. N. Buisman, Occurrence of Xenobiotics in Gray Water and Removal in Three Biological Treatment Systems, Environ. Sci. Technol., 2010, 44, 6835–6842.
  9. M. Oteng-Peprah, M. A. Acheampong and N. K. deVries, Greywater Characteristics, Treatment Systems, Reuse Strategies and User Perception—a Review, Water. Air. Soil Pollut., 2018, 229, 255.
  10. E. Eriksson, K. Auffarth, M. Henze and A. Ledin, Characteristics of grey wastewater, Urban Water, 2002, 4, 85–104.
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