Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu)

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934.
titre
Microplastic in combined sewer networks: from sewer deposit to combined sewer overflows
auteur
Minh Trang Nguyen, Rachid Dris, Sabrina Guérin-Rechdaoui, Bruno Tassin, Johnny Gasperi
article
, 2025, 12, pp.107-121
titre
Study of plastic debris and anthropogenic fibres during transient events: rain events in urban areas
auteur
Robin Treilles, Johnny Gasperi, Rachid Dris, Mohamed Saad, Romain Tramoy, Alain Rabier, Aurélie Cayla, Jérôme Breton, Bruno Tassin
article
, 2025, 12, pp.123-156
titre
Improving monitoring of dissolved organic matter from the wastewater treatment plant to the receiving environment: A new high-frequency in situ fluorescence sensor capable of analyzing 29 pairs of Ex/Em wavelengths
auteur
Angélique Goffin, Gilles Varrault, Nadège Musabimana, Antoine Raoult, Metehan Yilmaz, Sabrina Guérin-Rechdaoui, Vincent Rocher
article
, 2025, 325, pp.125153. ⟨10.1016/j.saa.2024.125153⟩
titre
arcMS: transformation of multi-dimensional high-resolution mass spectrometry data to columnar format for compact storage and fast access
auteur
Julien Le Roux, Julien Sade
article
, 2024, 4 (1), ⟨10.1093/bioadv/vbae160⟩
titre
Litter in French urban areas—part 1: composition, sources, and spatio-temporal variations on urban surfaces
auteur
Lauriane Ledieu, Romain Tramoy, David Mabilais, Sophie Ricordel, Zoé Bridant, Eric Bouchet, Clémence Bruttin, Bruno Tassin, Johnny Gasperi
article
, 2024, ⟨10.1007/s11356-024-35203-8⟩

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Offre de post-doctorat au Leesu en 2025-2027 - Traitement des micropolluants dans les eaux usées : Etude de l’efficacité de procédés et caractérisation des mécanismes d’élimination par spectrométrie de masse haute résolution

par Julien Le Roux - publié le

Contexte

Le Leesu travaille depuis une quinzaine d’années sur le comportement des micropolluants organiques le long des filières de traitement des eaux résiduaires urbaines et dans les procédés de traitement avancés (adsorption sur charbon actif, ozonation), dans le cadre du programme de recherche OPUR, notamment à l’aide d’analyses par spectrométrie de masse haute-résolution (HRMS) pour l’identification de produits de dégradation.

SUEZ développe et optimise différentes technologies de traitement de micropolluants organiques telles que l’adsorption sur charbon actif, ou l’ozonation en traitement quaternaire ou intégrée directement aux traitements biologiques par boues activées. La mise au point de ces solutions techniques se renforce avec la récente validation de la Directive Européenne sur les Eaux Résiduaires (DERU) rendant progressivement obligatoire le traitement de micropolluants sur les stations d’épuration urbaines.

Un certain nombre de questions scientifiques et techniques se posent et sont nécessaires pour caractériser finement les performances des procédés : quelle est l’efficacité de ces procédés sur les micropolluants organiques réglementaires et d’intérêt (PFAS) ? Comment se comportent la matière organique, les microorganismes pathogènes ou comment évolue l’antibiorésistance selon les procédés unitaires ou couplés ? Y’a-t-il formation de sous-produits de dégradation ou d’oxydation et la toxicité des eaux augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Quel est l’impact de la combinaison de procédés (adsorption, oxydation, biosorption, biotransformation) en termes de mécanismes de dégradation des micropolluants ?

Objectifs

  1. réaliser les analyses non-ciblées par HRMS (UPLC-IMS-QTOF disponible dans la plateforme Prammics de l’OSU Efluve à l’Université Paris-Est Créteil) sur l’ensemble des échantillons envisagés et récoltés au cours des expérimentations de laboratoire et sur pilotes (réalisées par SUEZ).
  2. analyser les données d’HRMS pour identifier le comportement des produits dégradés et la formation de produits de transformation (ex. à partir de molécules pharmaceutiques).
  3. exploiter les résultats d’abattement des micropolluants obtenus à partir des différentes expérimentations réalisées sur pilotes et à grande échelle pour évaluer l’efficacité des procédés.
  4. interpréter l’ensemble des résultats.

Cadre et partenaires du projet

Ce travail est une collaboration entre SUEZ Engineering & Construction, le CIRSEE (Centre de Recherche de SUEZ) et le Leesu.

Laboratoire d’accueil

Le travail se déroulera au Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (LEESU - UMR MA102 (Université Paris-Est Créteil et École des Ponts ParisTech), principalement sur le site de la Maison des Sciences de l’Environnement à Créteil (61 avenue du Général de Gaulle, Créteil).
Des déplacements sont à prévoir au CIRSEE (Le Pecq).

Profil recherché

Doctorat en chimie de l’environnement ou chimie analytique :

  • Compétences en chimie analytique, notamment en analyse par HRMS (ou spectrométrie de masse de manière générale)
  • Compétences en traitement de données de spectrométrie de masse, idéalement HRMS
  • Connaissances en chimie de l’environnement ou génie de l’environnement (polluants organiques, mécanismes d’oxydation/transformation)
  • Aisance dans la rédaction et bon niveau d’anglais

Contacts et modalités de candidature

  • Julien Le Roux, maître de conférences UPEC, chimie analytique, outils statistiques et numériques, chimie de l’environnement (julien.le-roux[at]u-pec.fr)
  • Romain Mailler, Ingénieur process chez SUEZ E&C (romain.mailler[at]suez.com)

Envoyer CV, lettre de motivation et contact de référent scientifique à julien.le-roux[at]u-pec.fr.

Offre détaillée en pdf :