Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
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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Présentation
13. Electro-oxydation
Autre mot-clé : géo-oxydation
L’électro-oxydation est l’application d’un champ électrique dans le sol (partie insaturée en eau), dans le but d’oxyder les polluants (figure 13). Cette technique récente a été testée en pilote sur site et commence à être commercialisée.
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Principe
Le sol est composé entre autres d’eau, de matière organique, d’argiles, de métaux et sels naturels. Ces composés sont souvent polaires ou chargés. Il existe donc des interactions électriques aux différents points de contact de ces éléments. Quant un courant électrique est appliqué au sol, il se produit des réactions d’oxydo-réduction aux interfaces eau/composés chargés ou polaires. Ces réactions aboutissent souvent à l’hydrolyse de l’eau et donc à la formation de radicaux (ex : radical hydroxyle OH) capables d’oxyder les polluants organiques. Les métaux naturellement présents dans le sol (ex : Al, Fe, Mn...) jouent le rôle de catalyseur pour ces réactions.
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Type de pollution traitée
Cette technique est bien adaptée pour les polluants sensibles à l’attaque radicalaire (par exemple, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques (BTEX: Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène), organiques de type pesticides ou explosifs (TNT: trinitrotoluène, RDX: Royal Demolition Explosive)).
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Moyens techniques
L’application d’électricité se fait en utilisant des électrodes (10 cm de diamètre environ) en acier qui sont enfoncées dans le sol. Le courant appliqué varie de 0,2 à 1,5 kWh/t de sol. La profondeur d’enfouissement des électrodes dépend de la profondeur de la nappe phréatique et des polluants.
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Performances
Les études et les tests ont montré que l’électro-oxydation dégradait les HAPs totaux à 80 % et les phénols à 99 %.
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Maturité du procédé
Le procédé en est au stade du développement avancé.
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Exemple industriel
: gazéification de lignine
: non
: hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
: 850 m2
: remblais, sable organique, nappe à...
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