Inf’Eau Route : évaluation des capacités épuratoires des eaux par les chaussées réservoirs et caractérisation de leur potentiel de réutilisation

18 Composition chimique des matériaux utilisés en structure réservoir par analyse spectrométrique Les résultats d’analyse spectrochimiques sont reportés dans le tableau 4. Tableau 4 : Composition multi-élémentaire des matériaux de structure réservoir (alluvions, calcaire, béton de démolition) utilisés successivement lors des essais dynamiques en colonnes et des essais statiques en fûts On note une composition chimique contrastée des trois matériaux, avec un matériau alluvionnaire essentiellement riche en oxyde de silice (SiO2 à 88,23% de masse sèche), des graves calcaires caractérisée par une prépondérance en équivalent CaO avec une perte au feu de l’ordre de 42% suggérant des teneurs élevées en carbonate de calcium. Enfin, le béton de démolition a une composition qui pourrait presque être qualifiée « d’intermédiaire » avec une teneur en oxyde de silice plus faible que les alluvions (60,72% masse sèche) mais une teneur en CaO bien plus élevée tout en se situant bien en-deçà du matériau calcaire (15,94% masse sèche) (Tableau 4). Ces résultats suggèrent une réactivité potentielle des différents matériaux vis-à-vis des métaux en solution, avec la possibilité d’adsorption et/ou de co-précipitation des ions métalliques. Essais de percolation en colonnes Influence des configurations de colonne de chaussée “type” sur les taux d’abattement en ammonium (NH 4 + ) Le graphique représenté à la Figure 7 montre l’évolution (en % d’abattement) des teneurs en ions ammonium (NH 4 + ) en sortie de colonne pour chacun des profils de chaussées « types » testés, au fil de la répétition des trois cycles pluvieux (un cycle = trois pluies d’intensité croissante, représentant à chaque fois un volume d’eau injecté équivalent à 15 jours de pluie à Nancy, 54).

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