Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La pollutions des sols et des eaux a un impact indéniable sur la santé et l’environnement. Des substances potentiellement dangereuses sont rejetées par les activités humaines, industrielles, agricoles ou encore domestiques. Afin d’éviter de nombreuses conséquences à diverses échelles, la détection et la quantification des composés énergétiques du sols sont devenues primordiales. Cet article, sur l’extraction et l’analyse quantitative de ces composés, propose une liste des principales familles de polluants retrouvés dans les sols. Le principe général de l’analyse d’un sol potentiellement contaminé puis le cas particulier de la surveillance des explosifs illustrent ensuite les propos de cet article.
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Lire l’articleABSTRACT
The impact of soil and water pollution on health and the environment is undisputable. Potentially hazardous substances are discharged by human activities, be they industrial, agricultural or domestic. In order to avoid numerous consequences at various scales, the detection and quantification of energetic compounds in soils have become essential. This article dealing with the extraction and quantitative analysis of these compounds, lists the major families of pollutants to be found in soils. This theme is illustrated by the general principle of the analysis of potentially contaminated soil as well as by the particular case of explosive surveillance.
INTRODUCTION
La détection des polluants, et plus particulièrement des explosifs, dans les sols est un objectif important pour la protection et la surveillance de l’environnement.
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3. Cas particulier de la surveillance des explosifs
La détection des explosifs demande de prendre en compte l’ensemble des familles des composés énergétiques et d’être en mesure de les détecter et de les quantifier. Les grandes familles des explosifs les plus courantes sont :
— les nitroaromatiques (figure 3) tels que le 1,3,5-trinitrotoluène (TNT), l’acide picrique, le 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzène (TATB) ou l’hexanitrostilbène (HNS) ;
— les nitramines (figure 4) tels que l’octogène ou l’octahydro-1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétrazocine ou l’hexogène ou l’hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine ;
— les esters nitriques (figure 5) tels que la pentrite (PETN), la nitroglycérine, la nitroguanidine ou le nitroglycol ;
— les peroxydes organiques (figure 6) tels que la triacétone triperoxyde (TATP).
Dans le cadre de la recherche de composés énergétiques dans les sols, même sous forme de traces, les méthodes d’extraction et d’analyse de ces produits doivent se faire en adéquation avec le décret régissant les règles de sécurité pyrotechnique .
3.1 Conditionnement, conditions de stockage et conservation des prélèvements de terre
Les capacités de dégradation biochimique et photochimique des composés énergétiques recherchés dans les sols impliquent une grande rigueur dans le conditionnement, le traitement et le stockage des prélèvements de terre.
Lors du prélèvement, la terre est tamisée avec un tamis à 2 mm de granulométrie.
Chaque prélèvement est constitué d’environ 100 g de terre....
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Cas particulier de la surveillance des explosifs
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - JEANNOT (R.), LEMIÈRE (B.), CHIRON (S.), AUGUSTIN (F.), DARMENDRAIL (D.) - Guide méthodologique pour l’analyse des sols pollués - . Documents du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 298, 2001, Editions BRGM.
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(2) - * - U.S. EPA (1996) Method 3550, Ultrasonic Extraction, 1-14.
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(3) - * - ASTM (1991) Standard Test Method for Analysis of Nitroaromatic and Nitramine Explosives in Soil by High Performance Liquid Chromatography. American Society for Testing and Materials, D5143-90 (reapproved 1998).
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(4) - JENKINS (T.F.), WALSH (M.E.), SCHUMACHER (P.W.), MIYARES (P.H.) - Liquid chromatographic method for determination of extractable nitroaromatic and nitramine residues in soil - . J. Assoc. Off. Anal. Chem., 1989, 72(6), 890-899.
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(5) - * - U.S. EPA (1996) Method 3540, Soxhlet Extraction, 1-8.
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(6) - * - U.S....
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