Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Cet article rassemble les fiches présentant les techniques de réhabilitation des sols et eaux de nappes polluées existantes, citons parmi elles l’atténuation naturelle, la bio stimulation, la vitrification et l’électrocinétique. Cette liste se veut une aide au choix de la technique appropriée à un cas spécifique, chacune imposant la prise en compte de paramètres liés à la nature du sol, aux polluants à traiter, aux performances attendues. Chaque fiche présente le principe de base de la technique concernée, ainsi que les moyens techniques mis en œuvre.
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Pascal ROUDIER : Directeur Général Adjoint SITA Remediation
INTRODUCTION
Les fiches présentées ci-après récapitulent les différentes techniques de réhabilitation des sols et eaux de nappes pollués envisageables. Chaque fiche aborde à la fois l'aspect théorique à travers le principe de base de la technique de réhabilitation concernée et l'aspect pratique à travers les moyens techniques mis en œuvre. Elle indique également le type de polluants auxquels cette technique s'applique ainsi que les performances que l'on peut atteindre et la maturité du procédé. De plus, des exemples concrets de réhabilitation sont présentés et justifiés pour différents produits polluants.
L'objectif de ces fiches est d'aider le lecteur à identifier une ou des techniques de réhabilitation applicables à son cas particulier. Toutefois, les techniques présentées ne sont pas exhaustives (d'importants et rapides progrès en recherche et développement laissant entrevoir de nombreuses autres possibilités dans un avenir proche ). De plus, le choix d'une technique de réhabilitation nécessite la prise en compte de paramètres nombreux et variés : paramètres liés à la nature du sol, aux polluants à traiter, contraintes liées au site, contraintes technico-économiques, et ces fiches ne sauraient en aucun cas remplacer l'expertise des sociétés spécialisées dans la réhabilitation de sites et sols pollués.
Nota : In situ désigne tout procédé de dépollution appliqué à un sol sans excavation, et ex situ désigne tout procédé de dépollution appliqué à un sol après excavation. Les traitements ex situ englobent les traitements on site où les sols sont traités sur place et les traitements off site où les sols sont transportés vers un centre de traitement fixe adapté.
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8. Bioventing
Cette technique consiste à amener l’oxygène nécessaire à la biodégradation (figure 8) et est souvent confondue avec le venting basé sur la volatilisation des polluants (§ 36). Le bioventing présente des coûts très faibles (traitement très réduit des gaz en sortie et matériel de pompage plus petit que pour le venting classique). Cette technique est utilisée depuis une vingtaine d’années et reste très employée pour les sites pollués par les hydrocarbures biodégradables.
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Principe
Le bioventing est un procédé in situ permettant d’aérer la zone insaturée afin que les micro-organismes du sol puissent mieux respirer et dégrader les polluants. Cette technique consiste à renouveler l’air par dépression ou injection dans la zone insaturée et à induire des circulations d’air centrées sur et en direction de chaque point d’extraction.
La circulation d'air engendrée par le système de bioventing assure l'apport d'oxygène gazeux aux micro-organismes indigènes présents dans la zone contaminée. Ainsi, le bioventing permet de stimuler la biodégradation aérobie de certains contaminants. Quand la biodégradation joue un rôle plus important que la volatilisation dans le traitement de la zone contaminée, le système est décrit sous le nom de bioventing.
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Type de pollution traitée
Le bioventing s'applique de façon optimale sur des composés organiques semi-volatils en imprégnation dans la zone insaturée (gasoil…). Le facteur limitant le plus contraignant pour l'utilisation de ce procédé est la cinétique de biodégradation.
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Moyens techniques
La zone insaturée est traitée à partir de multiples points d'extraction. Le nombre, l'espacement et la profondeur des points sont dictés par la définition géométrique du système (extension et type de contamination, profondeur et variations du niveau statique…) et les caractéristiques hydrodynamiques de la zone insaturée (perméabilité à l’air…). Ces mêmes paramètres vont influencer le choix du type (volumétrique, intermédiaire, centrifuge…) et de la puissance de l’extracteur. Les sites privilégiés d'application de ce procédé étant les stations service et les...
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