présente un faible potentiel spécifique de formation de TCM de 0,778 mmol/mmol C et un potentiel de formation de trichloronitrométhane (TCNM) de 0,0725 mmol/mmol C, ce qui conduit à un rapport potentiel de formation de TCM et de TCNM de 10,7. Nous avons constaté que l'utilisation du substrat d'anammox n'améliorait pas les rendements en DBP, et que le potentiel de formation de DBP diminuait après 10 heures de jeûne.
Les expériences de potentiel de formation de DBP (DBPFP) visent à maximiser les réactions entre les précurseurs et le désinfectant (par exemple, Krasner et al., 2008). Grâce à la connaissance des tendances entre les précurseurs et le DBPFP, des procédés unitaires capables de réduire les précurseurs les plus importants peuvent être utilisés pour réduire les concentrations globales de DBP dans l'eau traitée.
La surveillance en temps réel de la matière organique, et plus particulièrement de l'UV254, constitue l'un des meilleurs indicateurs du potentiel d'une eau à former des SPD. L'absorbance à 254 nm indique la concentration de molécules organiques à groupements aromatiques. Les composés organiques aromatiques et le chlore ont tendance à former des concentrations plus élevées de SPD ; la mesure en temps réel de l'UV254 fournit donc une
Des échantillons d'eau provenant de stations d'épuration des eaux usées aux États-Unis ont été prélevés et les potentiels de formation de DBP (DBPFP) en présence de chlore libre et de chloramine ont été obtenus pour le trihalométhane (THM), l'acide haloacétique (HAA), l'haloacétonitrile (HAN) et la N-nitrosodiméthylamine (NDMA).
2.4 Tests de potentiel de formation de DBP (DBPFP) : des tests de potentiel de formation de DBP ont été réalisés pour évaluer la capacité maximale de formation de DBP des échantillons d’eau. Le chlore libre a été utilisé comme désinfectant lors des tests de DBPFP. L’oxydation de l’ammonium des effluents par le chlore génère de la chloramine, ce qui affecte la formation de DBP.