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

5 Figure 1 : Schéma de synthèse de la problématique liée à l’infiltration des eaux routières à travers les chaussées perméables à structure réservoir, illustrant les objectifs du projet Inf’Eau Route. ........................................................................................................................................ 8 Figure 2 : Protocole mis en œuvre des matériaux sous forme granulaire pour l’essai de lixiviation selon la norme NF EN 12457-4 et préparation aux analyses physico-chimiques ... 10 Figure 3 : Matériaux de structure réservoir et enrobés caractérisés à travers l’essai de lixiviation selon la norme EN 12457-4 ............................................................................................. 11 Figure 4 : Usages routiers « type 3 » (infographie Lorenzo Timon) ; Cerema 2022 ................ 13 Figure 5 : Mise en œuvre des colonnes d’essais selon les profils prédéfinis de chaussées « types » : A) compactage manuel à la dame Proctor de la couche réservoir, B) préparation d’un enrobé poreux, C) banc d’essai comprenant 2 colonnes d’essais soumises à aspersion par une eau artificiellement contaminée grâce à l’alimentation de têtes d’aspersion connectées à une pompe péristaltique et à un réservoir (fût bleu de 100 L en PEHD de qualité alimentaire) ; schémas des scénarios pluvieux simulés en 3 fois, soit n = 9 pluies au total/colonne ........................................................................................................................................ 15 Figure 6 : Schéma de mise en œuvre et agencements des fûts pour les essais statiques évaluant l’influence du temps de stockage au sein de matériaux de structure réservoir sur la qualité d’eau ........................................................................................................................................ 17 Figure 7 : Evolution des taux d’abattements en ammonium lors des essais dynamiques en colonnes (en %, moyenne +/- écartype, n = 3 pour chaque événement pluvieux simulé d’intensité croissante). Le tableau des combinaisons de colonnes est à nouveau illustré à titre indicatif. ........................................................................................................................................ 19 Figure 8 : Evolution des taux d’abattements en nitrate lors des essais dynamiques en colonnes (en %, moyenne +/- écartype, n = 3 pour chaque événement pluvieux simulé d’intensité croissante). Le tableau des combinaisons de colonnes est à nouveau illustré à titre indicatif. ........................................................................................................................................ 20 Figure 9 : Taux d’abattements moyens en métaux dissouts à l’issue des essais dynamique sen colonnes (en %, moyenne +/- écartype, n = 9 pour chaque métal considéré). Le tableau des combinaisons de matériaux constitutifs des colonnes est illustré à titre indicatif. ............ 22 Figure 10 : Evolution des concentrations (en µg/L) en métaux dissouts (cadmium – Cd, cuivre – Cu, nickel – Ni et zinc – Zn) en fonction de la durée de stockage des eaux dans des fûts respectivement sans matériau de structure (contrôle), remplis d’alluvions (11 – 22,5 mm), de calcaire (10 – 20 mm) et de béton de démolition (10 – 20 mm) ; moyenne +/- écart- type, n = 3, différences significatives indiquées par des lettres différentes selon les modalités (test de Tukey , p < 0,05 ). .................................................................................................................. 24 Figure 11 : Mesure du pH à t 0 (solution d’eau artificiellement contaminée introduite dans les fûts) puis après 1h, 24h, 48h, 72h, 144h et 240h de stockage dans les fûts en l’absence de matériau (contrôle) ou en présence d’alluvions, de calcaire ou de béton de démolition (d/D compris entre 10 – 20 mm) (moyenne +/- écartype, n = 3 ; différences significatives indiquées par des lettres différentes selon les modalités (test de Tukey , p < 0,05 ). ............... 25 Figure 12 : Mesure des teneurs en ions Ca 2+ à t 0 (solution d’eau artificiellement contaminée introduite dans les fûts) puis après 1h, 24h, 48h, 72h, 144h et 240h de stockage dans les fûts en l’absence de matériau (contrôle) ou en présence d’alluvions, de calcaire ou de béton de démolition (d/D compris entre 10 – 20 mm) (moyenne +/- écartype, n = 3 ; différences significatives indiquées par des lettres différentes selon les modalités (test de Tukey , p < 0,05 ). ..................................................................................................................................................... 26

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