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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20. Photo-oxydation sous ultraviolets
La photo-oxydation sous ultraviolets est basée sur l'utilisation d’un rayonnement ultraviolet associé à un oxydant ou un photocatalyseur pour détruire les polluants par oxydation ( figure 20). Elle permet de traiter les polluants organiques dissous dans les eaux de nappe et peut conduire à leur minéralisation (transformation en eau, gaz carbonique et sels). La photo-oxydation sous ultraviolets est utilisée pour le traitement d'eaux de nappe contaminées par des polluants organiques dissous.
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Principe
La photo-oxydation sous ultraviolets consiste à oxyder les polluants organiques dissous dans l'eau à traiter par formation d'une espèce à très fort pouvoir oxydant, le radical hydroxyle OH.
Ce radical est capable d'oxyder la plupart des espèces organiques, pouvant aboutir à leur minéralisation (destruction en eau H2O, gaz carbonique CO2 et sels). Le mécanisme d'oxydation des composés organiques par le radical hydroxyle est complexe et dépend du composé organique oxydé.
En pratique, le radical hydroxyle peut être formé par association d'une espèce oxydante et d'un rayonnement UV ou par association d'un photocatalyseur et d'un rayonnement UV. Trois grands procédés de photo-oxydation sont utilisés en traitement d'eau de nappe: le procédé H2O2/UV, le procédé O3/UV et le procédé TiO2/UV. Dans ces trois procédés, le mécanisme de formation du radical hydroxyle est différent.
Le radical hydroxyle est formé par photolyse du peroxyde d'hydrogène sous effet d'un rayonnement ultraviolet de longueur d'onde inférieure à 260 nm :
Plusieurs mécanismes de formation du radical hydroxyle par le procédé O3/UV sont possibles. Le radical hydroxyle peut être formé par réaction entre l'eau et l'ozone sous UV (1) ou par photolyse de l'ozone O3 (2). Il semble que la voie majoritaire de formation du radical hydroxyle soit la réaction entre l'eau et l'ozone sous UV.
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Photo-oxydation sous ultraviolets
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