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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12. Electrocinétique
L’électrocinétique est l’application d’un courant électrique dans un sol ou dans l’eau souterraine (la nappe phréatique) pour concentrer les espèces chimiques ioniques (comme les métaux lourds) près des puits de récupération (figure 12). La technique est en essai sur pilote et l’on remarque la grande difficulté de mise en œuvre sur des sols hétérogènes. Le développement de cette technique continue malgré des champs d’applications potentiels relativement réduits.
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Principe
L’électrocinétique est un procédé in situ permettant de séparer et d’extraire les métaux lourds, les radioéléments et les composés organiques de la zone saturée/insaturée, de boues ou de sédiments.
Le but de l’électrocinétique est d’entraîner la migration des contaminants suivant un champ électrique, via électro-osmose, électromigration ou électrophorèse.
Electro-osmose : mouvement d’eau de l’anode vers la cathode.
Electromigration : transport d’ions et de complexes ioniques vers l’électrode de charge opposée.
Electrophorèse : transport de particules chargées ou de colloïdes sous l’influence d’un champ électrique. Les contaminants liés aux particules mobiles peuvent ainsi être transportés.
Ces phénomènes ont lieu lorsque la zone contaminée est traversée par un courant. Ce courant est engendré par une faible différence de potentiel appliquée entre plusieurs paires d’électrodes implantées dans le sol de part et d’autre de la zone à décontaminer.
La direction et la vitesse des espèces ioniques dépendent de leur charge globale, de leur polarité et de l’ampleur de l’électro-osmose. Les espèces non-ioniques ne migrent qu’en présence d’électro-osmose significative.
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Type de pollution traitée
Les contaminants pouvant être extraits sont :
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métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, nickel, cuivre, zinc, chrome)
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radioéléments (Cs137, Sr90, Co60, U)
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anions (NO3–, SO42–)
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Dense Non-aqueous Phase Liquid (DNAPL)
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cyanures
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explosifs
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hydrocarbures...
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