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Traitement UV
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Recherche :

N°58 Riot M., Farreaux D., Courty V.
Cas de contrôle de fuite et drainage en ISD - La Pierre Brune (Vienne, France)
Dans le but de contrôler l'étanchéité à court et long terme en fond d'ISD du casier 1 du site de la Pierre Brune, au Vigeant (86), il a été envisagé la pose d'un géocomposite spécifique entre les 2 géomembranes de la barrière active. Un géocomposite conducteur drainant a été choisi pour assurer le contrôle de fuite à la réalisation du DEDG de l'ouvrage, et le drainage en cas de fuite en cours d'exploitation. La fonction conductive du géocomposite a permis de réaliser le contrôle de l'intégrité de la géomembrane supérieure par balai électrique. Le géocomposite choisi dispose de plus d'un réseau de mini-drains pour drainer les éventuelles fuites de lixiviats une fois le casier en exploitation.
N°57 Steinhauser E., Fourmont S.
Innovative approach to landfill gas collection and control
Le biogaz issu des ISD doit être récupéré de manière efficace des sites en activité et des sites fermés. Cette obligation réglementaire concernant la qualité de l’air peut aussi s’avérer rentable. L’extraction des biogaz est réalisée par aspiration au niveau des puits verticaux et des tranchées collectrices. Les tranchées de collecte des biogaz, semi-permanentes, sont utilisées pour contrôler les émissions de biogaz avant l’installation des puits. Les tranchées collectrices sont construites en excavant une tranchée dans le massif de déchets, puis en y installent un drain perforé, et enfin en remblayant avec des matériaux granulaires. Chaque année, des centaines de mètre de tranchées sont mises en place dans les ISD, ce qui nécessite l’excavation et le stockage de volumes significatifs de déchets. Les tranchées collectrices de biogaz sont indispensables au bon fonctionnement du massif de déchets mais les coûts de mise en œuvre des tranchées et les mouvements de déchets sont significatifs. Cet article présente l’utilisation d’un géocomposite de drainage à mini-drains pour collecter et évacuer les biogaz et ainsi remplacer la mise en œuvre de tranchées collectrices.
N°57 Riot M., Cazzuffi D., Pilet P.
Behaviour of draining geosynthetics for landfill capping systems
Les couvertures d’ISD se composent de couches de différents matériaux ayant chacun une fonction spécifique. L’une de ces couches a un rôle de drainage, et empêche les eaux météoriques d’atteindre le massif de déchets, ce qui permet de limiter la production de lixiviats. A cet effet, les géocomposites de drainage sont couramment utilisés pour remplacer la couche de matériaux granulaires drainants. Cet article décrit deux essais réalisés sur des géocomposites de drainage à mini-drains, utilisés comme couche drainante sur 2 couvertures d’ISD en Italie et en France. Le premier essai compare les performances hydrauliques d’une couche granulaire et d’un géocomposite de drainage à mini-drains placés en couverture étanche d’ISD, en Italie. La performance des deux solutions est comparable, même lorsque les pentes de la couverture sont faibles. Le second essai est réalisé sur un géocomposite de drainage à mini-drains semi-perméable, utilisé pour permettre les infiltrations d’eau et ainsi accélérer la dégradation des déchets, et augmenter la production de biogaz. Le taux d’infiltration à travers ce géocomposite est contrôlé sur une couverture semi-perméable en France. Après un an, les premiers résultats montrent que le taux d’infiltration dépend de la capacité de débit du géocomposite, de l’angle des pentes et de la quantité de précipitations qui arrive sur la couverture.
N°56 Riot M., Skoda J.
Cas de drainage sous fondation de tunnel – Tunnel Nowolazurowa, Pologne
Le tunnel de Nowolazurowa à Varsovie permet de faire passer la voie ferrée qui fait partie du corridor ferroviaire pan-européen passant de l'Allemagne à la Russie sur 2213 km. L'importance du traffic ferroviaire sur cette ligne obligeait à une réalisation des travaux en 2 semaines. Un tunnel monolithique a été construit à côté de la voie ferrée, puis déplacé sur son emplacement définitif. Le niveau de la nappe phréatique imposait d'installer un dispositif d'étanchéité qui soit rapide à mettre en oeuvre. 3 couches de géosynthétiques ont été posées: une couche isolante, une couche drainante et une couche de renforcement. La couche drainante est un géocomposite de drainage associé à un dispositif de connexion rapide pour le relier directement au drain collecteur.
N°55 Riot M., Nosko V.
Optimisation de la détection géo-électrique de fuites sur étanchéité par l'utilisation d'un géocomposite conducteur
La performance des dispositifs d’étanchéité par géosynthétiques est directement liée à l’intégrité des matériaux utilisés. Limiter le débit de fuites de l’ouvrage exige un contrôle de la géomembrane y compris après sa mise en œuvre et son confinement éventuel. Cet article présente un géocomposite conducteur permettant de réaliser des contrôles géo-électriques de détection de fuites sur étanchéité. Associant la conduction électrique à la protection mécanique de la géomembrane, il peut également participer au drainage monodirectionnel grâce à l’utilisation de mini-drains permettant une sectorisation des fuites. Une étude de cas sur la réalisation et le contrôle d’étanchéité du bassin de Tianjin Xingang en Chine est également présentée.

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