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Géomécanique environnementale, sols pollués et déchets

Résumé

Dans le cadre de la gestion des sols pollués et des déchets, analyse les phénomènes de rétention et de transport des polluants (solubles, métalliques et hydrocarbonés) dans les géomatériaux à l'aide de la modélisation des couplages thermo-hydro-chimicomécaniques. Les méthodes de dépollution et la politique de gestion des déchets sont présentés.


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • impr. 2005
  • Notes
    • Index
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (249-IV p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 2-7462-1131-9
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • Le traité Mécanique et Ingénierie des Matériaux répond au besoin de disposer d'un ensemble complet des connaissances et méthodes nécessaires à la maîtrise de ce domaine.

      Conçu volontairement dans un esprit d'échange disciplinaire, le traité MIM est l'état de l'art dans les domaines suivants retenus par le comité scientifique:

      • Alliages métalliques
      • Géomatériaux
      • Matériaux de construction
      • Méthodes numériques
      • Mise en forme des matériaux
      • Polymères

      Chaque ouvrage présente aussi bien les aspects fondamentaux qu'expérimentaux. Une classification des différents articles contenus dans chacun, une bibliographie et un index détaillé orientent le lecteur vers ses points d'intérêt immédiats: celui-ci dispose ainsi d'un guide pour ses réflexions ou pour ses choix.

      Les savoirs, théories et méthodes rassemblés dans chaque ouvrage ont été choisis pour leur pertinence dans l'avancée des connaissances ou pour la qualité des résultats obtenus.


  • Tables des matières
      • Géomécanique environnementale sols pollués et déchets

      • Pierre Delage

      • Bernard Schrefler

      • Hermes Science publications

      • Introduction 15
      • Pierre Delage et Bernard Schrefler
      • Chapitre 1. Nature et reconnaissance de la pollution des sols 17
      • Abdelmalek Bouazza, Pierre Delage, Michel Wojnarowicz
      • 1.1. Introduction17
      • 1.2. Nature de la pollution des sols18
      • 1.3. Reconnaissance des sites pollués24
      • 1.3.1. Echantillonnage26
      • 1.3.1.1. Echantillonnage au hasard27
      • 1.3.1.2. Echantillonnage régulier28
      • 1.3.2. Méthodes de reconnaissance géotechnique31
      • 1.3.2.1. Pénétromètre à cône avec mesure de résistivité électrique32
      • 1.3.2.2. Mesure d'impédance à haute fréquence de la constante diélectrique34
      • 1.3.2.3. Pénétromètres à cône à fibres optiques35
      • 1.3.2.4. Pénétromètres à cône visuel41
      • 1.3.2.5. Autres utilisations du CPT41
      • 1.3.3. Méthodes géophysiques43
      • 1.4. Conclusion44
      • 1.5. Bibliographie
        45
      • Chapitre 2. Rétention et transfert des polluants chimiques solubles: mécanismes et modélisation numérique 51
      • Robert Charlier et Jean-Pol Radu
      • 2.1. Introduction51
      • 2.2. Transport d'un polluant idéal dans un milieu continu idéal52
      • 2.2.1. Equations de l'écoulement52
      • 2.2.2. Lois de transport: advection53
      • 2.2.3. Lois de transport: dispersion53
      • 2.2.4. Lois de transport: diffusion55
      • 2.2.5. Lois de transport: synthèse56
      • 2.3. Phénomènes de rétention de polluant56
      • 2.4. Equations de bilan59
      • 2.5. Modélisation numérique du transport par advection61
      • 2.6. Modélisation en éléments finis du problème avec advection et diffusion62
      • 2.6.1. Méthode de Galerkin62
      • 2.6.2. Cas unidimensionnel63
      • 2.6.3. Méthode de Petrov-Galerkin66
      • 2.6.4. Problèmes transitoires68
      • 2.6.5. Généralisation à 2 et 3 dimensions69
      • 2.6.6. Méthodes associant les caractéristiques et la méthode de Galerkin69
      • 2.7. Exemples et applications70
      • 2.7.1. Propagation unidimensionnelle d'un pulse de polluant71
      • 2.7.2. Problème de référence bidimensionnel72
      • 2.7.3. Détermination d'une zone de protection autour d'un puits de pompage74
      • 2.7.4. Test de traçage in situ75
      • 2.8. Conclusion78
      • 2.9. Table des notations79
      • 2.10. Bibliographie80
      • Chapitre 3. Rétention et transfert des pollutions des sols par les éléments traces-métaux lourds: mécanismes et modélisation numérique 81
      • Jean-Paul Gaudet et Michel Vauclin
      • 3.1. Introduction81
      • 3.2. Ecoulement de l'eau en milieux poreux83
      • 3.2.1. Le milieu poreux et l'écoulement en sol non saturé83
      • 3.2.2. Les caractéristiques hydriques d'un sol non saturé84
      • 3.3. Transfert d'espèces chimiques en milieux poreux85
      • 3.3.1. Les concentrations dans les différentes phases85
      • 3.3.2. Le transport de solutés dans les sols85
      • 3.3.3. Les réactions et interactions chimiques87
      • 3.3.3.1. Isotherme d'adsorption linéaire87
      • 3.3.3.2. Adsorption linéaire et cinétique du premier ordre88
      • 3.3.3.3. Adsorption non linéaire88
      • 3.3.4. Biotransformations dans la phase liquide89
      • 3.3.5. Cas où l'eau ne s'écoule pas avec une vitesse moyenne uniforme v91
      • 3.3.5.1. Modèle de l'eau mobile-immobile (MIM) pour un traceur91
      • 3.3.5.2. Modèle de l'eau mobile-immobile (MIM) pour un soluté interactif92
      • 3.4. Evolution d'un mélange réactionnel92
      • 3.4.1. Stoechiométrie et systèmes de réactions93
      • 3.4.2. Résolution des systèmes94
      • 3.4.3. Un exemple95
      • 3.5. Identification des mécanismes en systèmes contrôlés96
      • 3.5.1. Colonne de laboratoire ou lysimètre de terrain96
      • 3.5.2. Courbes de percée et calculs des moments temporels97
      • 3.5.3. Méthodologie d'identification des mécanismes et de chiffrage des coefficients99
      • 3.5.3.1. Utilisation de traceurs99
      • 3.5.3.2. Soluté adsorbé sur sol stérile101
      • 3.5.3.3. Modèle géochimique, écoulement d'eau transitoire et simplifications103
      • 3.5.3.4. Biotransformations104
      • 3.5.3.5. Autres mécanismes?105
      • 3.6. Conclusion105
      • 3.7. Table des notations106
      • 3.8. Bibliographie
        107
      • Chapitre 4. Rétention et transfert des pollutions par hydrocarbures: mécanismes et modélisation numérique 111
      • Bernard Schreffler et Pierre Delage
      • 4.1. Introduction111
      • 4.2. Mécanismes112
      • 4.3. Modélisation numérique117
      • 4.3.1. Le modèle physique118
      • 4.3.2. Le modèle mathématique121
      • 4.3.3. Le modèle numérique et sa solution123
      • 4.3.4. Pollution transportée par l'eau ou par l'air124
      • 4.3.5. Exemples126
      • 4.3.5.1. Compactage d'un réservoir de pétrole126
      • 4.3.5.2. Polluant immiscible130
      • 4.3.5.3. Transfert des pollutions dans l'eau et dans l'air131
      • 4.4. Conclusion134
      • 4.5. Bibliographie
        135
      • Chapitre 5. Méthodes de dépollution 137
      • Abdelmalek Bouazza, Michel Wojnarowicz, Mario Manassero
      • 5.1. Introduction137
      • 5.2. Techniques de dépollution138
      • 5.3. Confinement actif in situ140
      • 5.3.1. Traitement par pompage (pump and treat)140
      • 5.3.2. Barrières réactives (faible perméabilité)142
      • 5.4. Traitement passif in situ144
      • 5.4.1. Atténuation naturelle144
      • 5.4.2. Barrières réactives (perméabilité élevée)146
      • 5.5. Traitement actif in situ148
      • 5.5.1. Technologies d'immobilisation (inertage)148
      • 5.5.1.1. Solidification/stabilisation148
      • 5.5.1.2. Vitrification153
      • 5.5.1.3. Neutralisation154
      • 5.5.2. Technologies d'extraction155
      • 5.5.2.1. Extraction sous vide155
      • 5.5.2.2. Bioventilation160
      • 5.5.2.3. Injection d'air (air sparging)161
      • 5.5.2.4. Stripping in situ/en colonne163
      • 5.5.2.5. Pompage ou extraction triphasique163
      • 5.5.2.6. Vaporisation - aspiration par puits164
      • 5.5.2.7. Lavage des sols in situ (flushing)164
      • 5.5.2.8. Extraction électrique167
      • 5.5.3. Incinération168
      • 5.5.4. Excavation/mise en décharge169
      • 5.5.5. Biodégradation in situ169
      • 5.5.6. Phytorémédiation171
      • 5.6. Conclusion173
      • 5.7. Bibliographie174
      • Chapitre 6. Politique de gestion des déchets 179
      • Hervé Mazeas
      • 6.1. Introduction179
      • 6.2. Définition et nomenclature181
      • 6.3. Le gisement de déchets en France181
      • 6.3.1. Les déchets ménagers et assimilés182
      • 6.3.2. Les déchets municipaux183
      • 6.3.3. Les déchets industriels183
      • 6.3.4. Les déchets agricoles184
      • 6.4. Les collectes des déchets185
      • 6.5. Le centre de tri186
      • 6.6. Le compostage187
      • 6.7. Incinération et valorisation énergétique188
      • 6.8. Les centres de stockages de déchets189
      • 6.9. La gestion des déchets industriels dangereux191
      • 6.10. Les sols pollués191
      • 6.11. Conclusion192
      • 6.12. Bibliographie
        193
      • Chapitre 7. Barrières de confinement des centres de stockage des déchets 195
      • Mario Manassero et Abdelmalek Bouazza
      • 7.1. Introduction195
      • 7.2. Types de dispositifs d'étanchéités et définition des composantes de base198
      • 7.3. Bilan massique des contaminants200
      • 7.4. Fonctions, comportement et modélisations202
      • 7.5. Evaluation des incidences sur l'environnement - Analyse de risque203
      • 7.6. Barrières d'étanchéité des fonds de décharge206
      • 7.6.1. Conductivité hydraulique sur site207
      • 7.6.2. Compatibilité chimique211
      • 7.6.3. Dessèchement212
      • 7.6.4. Paramètres de sorption214
      • 7.6.5. Paramètres de dispersion-diffusion215
      • 7.7. Etanchéité équivalente219
      • 7.8. Etanchéité composite228
      • 7.9. Conclusion239
      • 7.10. Table des notations240
      • 7.11. Bibliographie
        241
      • Index 247

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015 ;
    • Electre
  • Disponible - 573.2 GEO

    Niveau 2 - Sciences