IV.4 Essais de décontamination
IV.4.1 Introduction
Pour chacun des quatre sédiments étudiés, la caractérisation des porteurs métalliques a permis
de privilégier une ou plusieurs techniques de traitement. Leurs bilans sont présentés dans un
premier temps. Les résultats des autres procédés testés sont présentés dans un second temps.
Par ailleurs, la caractérisation des polluants a permis de distinguer trois types de matériaux. En
effet, les sédiments de canaux présentent une distribution de leurs contaminants très proche.
Ainsi, les résultats des travaux de décontamination de ces derniers sont exposés en parallèle. A
l'opposé, les pollutions déterminées pour les deux sédiments d'estuaire s'avèrent plus
spécifiques. Les bilans des procédés de traitement obtenus pour chacun d'eux sont développés
séparément.
IV.4.2 Traitement des sédiments de canaux C2 et C3
IV.4.2.1 Séparation granulométrique
IV.4.2.1.1 Séparation par hydrocyclone
La caractérisation des deux sédiments de canaux a montré qu'une forte proportion des
contaminants est présente sur les particules de diamètre sphérique équivalent inférieur à 10 pm.
Il est alors possible d'abaisser fortement les teneurs métalliques des fractions grenues, en
isolant ces fines du reste du sédiment. Les hydrocyclones permettent ce type de traitement. Les
essais que nous avons menés se sont déroulés dans les mêmes conditions que celles définies
pour le sédiment Cl. Le cyclone LSS équipé d'une buse de souverse de 3 mm de diamètre a été
alimenté à une pression de 350 kPa. Pour obtenir des coupures granulométriques très basses,
un tamisage préliminaire à 40 pm a permis d'éliminer les particules les plus grenues.
Les matériaux engendrés après cyclonage ont été analysés par granulométrie laser. Pour
prendre en compte l'hétérogénéité des constituants et notamment la présence de matière
organique (6.3 %), très influente sur les résultats de ces mesures (cf. III.4.3.3.3), deux analyses
ont été effectuées. La première a consisté à caractériser les matériaux de souverse et surverse,
directement après cyclonage. La seconde a été effectuée après attaque de la matière organique
au peroxyde d'hydrogène, afin de caractériser plus spécifiquement la fraction minérale de ces
produits. Les courbes granulométriques sont présentées dans l'annexe 42.
On constate qu'en éliminant la matière organique, les courbes granulométriques des fractions
surverses sont nettement modifiées, tandis que celles des fractions souverses restent
pratiquement inchangées. Ces premiers résultats sont proches de ceux obtenus lors de l'étude
du sédiment C1. Les incidences de la matière organique sur les courbes de partages sont bien
marquées (annexe 43). Ainsi, les coupures granulométriques sont abaissées de quelques
microns et 1 imperfection qui traduit l'efficacité de la séparation est réduite de moitié (tableau
18) Seul le pourcentage de particules déclassées reste stable. Enfin, ces résultats traduisent
indirectement une forte concentration de la matière organique sur la fraction surverse, lors de
la séparation par hydrocyclone.
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IV.4.1 Introduction
Pour chacun des quatre sédiments étudiés, la caractérisation des porteurs métalliques a permis
de privilégier une ou plusieurs techniques de traitement. Leurs bilans sont présentés dans un
premier temps. Les résultats des autres procédés testés sont présentés dans un second temps.
Par ailleurs, la caractérisation des polluants a permis de distinguer trois types de matériaux. En
effet, les sédiments de canaux présentent une distribution de leurs contaminants très proche.
Ainsi, les résultats des travaux de décontamination de ces derniers sont exposés en parallèle. A
l'opposé, les pollutions déterminées pour les deux sédiments d'estuaire s'avèrent plus
spécifiques. Les bilans des procédés de traitement obtenus pour chacun d'eux sont développés
séparément.
IV.4.2 Traitement des sédiments de canaux C2 et C3
IV.4.2.1 Séparation granulométrique
IV.4.2.1.1 Séparation par hydrocyclone
La caractérisation des deux sédiments de canaux a montré qu'une forte proportion des
contaminants est présente sur les particules de diamètre sphérique équivalent inférieur à 10 pm.
Il est alors possible d'abaisser fortement les teneurs métalliques des fractions grenues, en
isolant ces fines du reste du sédiment. Les hydrocyclones permettent ce type de traitement. Les
essais que nous avons menés se sont déroulés dans les mêmes conditions que celles définies
pour le sédiment Cl. Le cyclone LSS équipé d'une buse de souverse de 3 mm de diamètre a été
alimenté à une pression de 350 kPa. Pour obtenir des coupures granulométriques très basses,
un tamisage préliminaire à 40 pm a permis d'éliminer les particules les plus grenues.
Les matériaux engendrés après cyclonage ont été analysés par granulométrie laser. Pour
prendre en compte l'hétérogénéité des constituants et notamment la présence de matière
organique (6.3 %), très influente sur les résultats de ces mesures (cf. III.4.3.3.3), deux analyses
ont été effectuées. La première a consisté à caractériser les matériaux de souverse et surverse,
directement après cyclonage. La seconde a été effectuée après attaque de la matière organique
au peroxyde d'hydrogène, afin de caractériser plus spécifiquement la fraction minérale de ces
produits. Les courbes granulométriques sont présentées dans l'annexe 42.
On constate qu'en éliminant la matière organique, les courbes granulométriques des fractions
surverses sont nettement modifiées, tandis que celles des fractions souverses restent
pratiquement inchangées. Ces premiers résultats sont proches de ceux obtenus lors de l'étude
du sédiment C1. Les incidences de la matière organique sur les courbes de partages sont bien
marquées (annexe 43). Ainsi, les coupures granulométriques sont abaissées de quelques
microns et 1 imperfection qui traduit l'efficacité de la séparation est réduite de moitié (tableau
18) Seul le pourcentage de particules déclassées reste stable. Enfin, ces résultats traduisent
indirectement une forte concentration de la matière organique sur la fraction surverse, lors de
la séparation par hydrocyclone.
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