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www.burgeap.fr SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE DU VERDON ISDND « Pied de la Chèvre » GINASSERVIS (83) Dossier n°2 : Notice descriptive des installations Rapport Réf : CDMCSE150382 / RDMCSE00913-03 FBN / AC / GRE 21/04/2017

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SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE DU VERDON

ISDND « Pied de la Chèvre » GINASSERVIS (83)

Dossier n°2 : Notice descriptive des installations

Rapport

Réf : CDMCSE150382 / RDMCSE00913-03

FBN / AC / GRE

21/04/2017

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SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE DU VERDON

ISDND « Pied de la Chèvre » GINASSERVIS (83)

Dossier n 2 : Notice descriptive des installations

Objet de

l’indice Date Indice

Rédaction Vérification Validation

Nom Signature Nom Signature Nom Signature

Rapport 15/09/2015 01 F.BERNADET A.CHEREL

G.REGNARD

Rapport 02/12/2015 02 F.BERNADET A.CHEREL

G.REGNARD

Rapport 21/04/2017 03 G.REGNARD

Numéro de contrat / de rapport : Réf : CDMCSE150382 / RDMCSE00913-03

Numéro d'affaire : A07399

Domaine technique : SD04

Mots clé du thésaurus CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS

DOSSIER D’AUTORISATION

Agence Sud-Est – site d'Avignon

Agroparc - 940, route de l’aérodrome - BP 51 260 – 84911 Avignon Cedex 9

Tél : 04.90.88.31.92 • Fax : 04.90.88.31.63

[email protected]

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SOMMAIRE

1. Présentation générale du projet ................................................................... 5

1.1 Données générales ................................................................................................. 5

1.2 Implantation et localisation du projet .................................................................... 5

1.3 Accès ....................................................................................................................... 5

1.4 Historique du site .................................................................................................... 6

1.5 Installations projetées ............................................................................................ 6

2. Gisement pris en compte .............................................................................. 8

2.1 Déchets admissibles ............................................................................................... 8

2.2 Déchets interdits ..................................................................................................... 9

3. Installation de stockage de déchets non dangereux ................................. 10

3.1 Données d’entrées et hypothèses de base ........................................................... 10

3.2 Définition du nouveau casier de stockage : casier 4, site 2 ................................. 11

3.3 Réalisation des alvéoles et sous-alvéoles ............................................................. 13 3.3.1 Principes de terrassement ................................................................................................ 13 3.3.2 Terrassements en déblais/remblais ................................................................................... 14 3.3.3 Digue de pied et digues de rehausses ............................................................................... 15 3.3.4 Barrière passive ............................................................................................................... 15 3.3.5 Barrière active ................................................................................................................. 18 3.3.6 Drainage des écoulements de subsurface .......................................................................... 19 3.3.7 Couverture du casier ........................................................................................................ 19

3.4 Bilan des matériaux .............................................................................................. 21

3.5 Gestion des effluents de l’ISDND.......................................................................... 22 3.5.1 Lixiviats .......................................................................................................................... 22 3.5.2 Biogaz ............................................................................................................................ 24 3.5.3 Eau pluviales ................................................................................................................... 27

3.6 Traitement des lixiviats ........................................................................................ 30 3.6.1 Unité d’osmose inverse .................................................................................................... 30 3.6.2 Suivi et contrôles ............................................................................................................. 30

3.7 Valorisation des biogaz ......................................................................................... 31 3.7.1 Unité de combustion ........................................................................................................ 31 3.7.2 Suivi et contrôles ............................................................................................................. 31

3.8 Exploitation du nouveau casier de stockage ........................................................ 32 3.8.1 Mode d’exploitation.......................................................................................................... 32 3.8.2 Phasage d’exploitation ..................................................................................................... 32 3.8.3 Accès aux zones de stockage ............................................................................................ 33

4. Infrastructures connexes ........................................................................... 34

4.1 Clôture et portail ................................................................................................... 34

4.2 Filets anti-envol .................................................................................................... 34

4.3 Piste périphérique ................................................................................................. 34

5. Aménagements paysagers .......................................................................... 35

6. Post-exploitation ........................................................................................ 37

6.1 Réaménagement des parties comblées ................................................................ 37

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6.2 Traitement des effluents....................................................................................... 37

6.3 Suivis et contrôles................................................................................................. 37 6.3.1 Programme de suivi du site .............................................................................................. 37 6.3.2 Entretien général ............................................................................................................. 38

ANNEXE

Annexe 1. Unité d’osmose inverse ............................................................................................ 40

FIGURES

Figure 1 : Terrassement du casier 4, site 2 ............................................................................... 11 Figure 2 : Phasage de terrassement/exploitation du nouveau casier de stockage ........................ 13 Figure 3 : Coupes schématiques du dispositif d’étanchéité ......................................................... 17 Figure 4 : Modélisation de la production de lixiviats ................................................................... 23 Figure 5 : Coupe de principe du réseau de collecte des biogaz ................................................... 25 Figure 6 : Modélisation de la production de biogaz .................................................................... 26 Figure 7 : Coupes de principe des aménagements paysagers ..................................................... 35

TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des parcelles cadastrales concernées par le projet ............................................. 5 Tableau 2 : Origine géographique des déchets (Source : Rapport annuel 2014) ............................ 8 Tableau 3 : Caractéristiques du casier 4 ................................................................................... 12 Tableau 4 : Bilan déblais/remblais ............................................................................................ 21 Tableau 5 : Volumes de matériaux à importer ........................................................................... 21 Tableau 6 : Dimension des fossés externes permettant le drainage d’un débit centennal ............. 27 Tableau 7 : Dimension des fossés internes permettant le drainage d’un débit centennal.............. 28 Tableau 8 : Teneurs maximales admissibles des rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel ................................................................................................................................... 29 Tableau 9 : Paramètres analysés en sortie de torchère .............................................................. 31

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1. Présentation générale du projet

1.1 Données générales

Le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon (SMZV) exploitait jusqu’en novembre 2016 les casiers 2 et 3 (site 1) de l’ISDND de Ginasservis (83), au lieu-dit « Pied de la Chèvre ».

L’installation, d’une emprise totale de l’ordre de 13,8 ha, recevait depuis 2011 un tonnage annuel de 21 600 T (18 000 m3) (Cf. Arrêté complémentaire du 5 août 2011).

Dans le cadre de la poursuite d’exploitation du site, le SMZV souhaite créer un nouveau bloc de stockage (casier 4, site 2), dans le prolongement des casiers actuellement en exploitation. Celui-ci viendra s’épauler sur le casier 3 (site 1) et s’étendra vers l’aval du site, en direction des bassins de stockage d’eaux pluviales et lixiviats. Les déchets qui y seront stockés seront totalement indépendants de ceux stockés dans le casier 3 (site 1).

Le nouveau casier de stockage (casier 4, site 2), d’une emprise d’environ 3,8 ha, a été dimensionné selon les caractéristiques suivantes,

• durée d’exploitation : 19 ans,

• tonnage et volume annuels entrant estimés : 27 000 T / 30 000 m3,

• tonnage et volume du casier de stockage : 506 520 T / 562 800 m3,

• nombre d’alvéoles : 5.

1.2 Implantation et localisation du projet

La commune de Ginasservis est localisée à environ 35 km au nord-est d’Aix-en-Provence dans le département du Var (83). Plus précisément, la future installation sera localisée au lieu-dit « Pied de la Chèvre », à environ 1,8 kilomètres de l’agglomération de Ginasservis et 3 kilomètres de l’agglomération de Saint-Julien le Montagnier (Cf. Dossier n°1 – Plans réglementaires).

Tableau 1 : Liste des parcelles cadastrales concernées par le projet

Section N° de

parcelle Superficie de la

parcelle Superficie d’emprise

du projet (m²) Propriétaire

AD 54 35 180,00 12 280 SMZV

AM 97 94 960,00 39 370 SMZV

AM 150 27 043,00 2 670 SMZV

AM 151 4 290,00 0 SMZV

AM 152 4 868,00 0 SMZV

TOTAL 54 320 m²

1.3 Accès

L’unique voie d’accès au site est la RD36 (route de Ginasservis), reliant les 2 communes Ginasservis et Saint-Julien le Montagnier.

Le chemin d’accès jusqu’à l’entrée du site, qui est bien matérialisée, est une route en enrobé avec une vitesse limitée.

Actuellement, la voirie interne de l’ISDND est constituée de pistes en terre destinées à la circulation des camions, tracteurs et engins de travaux.

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1.4 Historique du site

L’ISDND est située dans un vallon anciennement utilisé comme dépôts non réglementés d’ordures ménagères. Les déchets les plus anciens déposés dans ce vallon y sont toujours présents à l’interface entre le terrain naturel et une couche de limons mise en place pour le recouvrir.

Le 26/07/1979, la préfecture du Var délivre un Arrêté Préfectoral d'exploitation pour le stockage des ordures ménagères sur le casier 1 de l’ISDND.

Ce dernier a été implanté sans mise en place d’un confinement étanche complémentaire particulier.

En 2008, suite à un incendie important, le casier 1 a été fermé et les déchets ont été stockés sur le vallon en attendant la création du casier 2, autorisé par l’arrêté préfectoral du 28/11/2008.

Cet arrêté prévoyait la création de 2 nouveaux casiers, le n°2 et le n°3, pour une capacité maximale de déchets pouvant être admise dans l’installation de 198 000 T ou 165 000 m³. La capacité annuelle maximale de déchets pouvant être admis dans l’installation selon l’arrêté du 28/11/2008 est de 18 000 T ou 15 000 m3.

L’Arrête complémentaire en date du 5/08/2011, a modifié le seuil maximal du tonnage annuel entrant le portant à 21 600 T ou 18 000 m3.

Un arrêté préfectoral du 23/11/2016, suspend l’autorisation d’exploiter l’ISDND.

1.5 Installations projetées

L'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux requiert des spécifications constructives, des contrôles particuliers ainsi qu’une gestion attentive des effluents générés. Tous ces éléments sont décrits ci-après et repris en détail dans l'étude d'impact, dans l'étude de dangers et dans la notice hygiène et sécurité.

Concernant les dispositions constructives, il s'agit des aménagements du casier de stockage confiné dans une double barrière d’étanchéité réglementaire et de ses ouvrages annexes : fossés, bassins de stockage d'eaux de ruissellement ou de lixiviats, torchère, pistes, bâtiments divers et dispositifs de mesures et de contrôle. L’unité de traitement des lixiviats sera l’unité d’osmose déjà présente sur site et utilisée pour le site 1.

Concernant la gestion de l'installation, il s'agit notamment des procédures d'admission et de contrôle des déchets ultimes sur l’ISDND, des modalités d’exploitation et surtout de la maîtrise de la production des effluents liquides et gazeux.

Concernant le contrôle, il s'agit de toutes les mesures destinées à s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble et à l'identification d'éventuelles dérives, de manière à pouvoir prendre toute disposition utile envers les eaux de surface, les eaux souterraines, les lixiviats, les biogaz et l'air environnant.

Les installations projetées en vue de la poursuite d’exploitation de l’ISDND sont les suivantes :

• un casier de stockage de déchets non dangereux d’une superficie voisine de 3,8 ha, aménagé en déblais/remblais au droit de l’ancienne décharge et en déblais plus en aval en direction des bassins. Le casier de stockage sera composé de 5 alvéoles (alvéoles 1 à 5 du casier 4, site 2). Elles seront aménagées au fur et à mesure de l’exploitation et non d’un seul tenant. Ces alvéoles seront étanchées préalablement à l’enfouissement de déchets, et lors du réaménagement, elles seront recouvertes d’une couverture semi-perméable végétalisée,

• une digue de pied en remblais d’environ 20 300 m3 située en aval du casier 4 et assurant la stabilité de l’ouvrage.

Les éléments connexes à ce casier seront :

• une piste périphérique autour des alvéoles, permettant l’accès à celles-ci et aux équipements annexes,

• l’agrandissement et rehausse des bassins de stockage des eaux pluviales et des lixiviats situés en aval du site,

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• la mise en place du réseau d’acheminement des lixiviats du casier 4 jusqu’au bassin de collecte des lixiviats, puis de ce dernier jusqu’à l’unité de traitement par osmose inverse,

• la mise en place d’une unité de valorisation/combustion qui réceptionnera l’ensemble des biogaz captés au droit du site,

• des aménagements paysagers dans les parties périphériques. Il s’agira d’espaces enherbés ainsi que de plantations d’arbres et d’arbustes. Une clôture périphérique ceinturera le site,

• un fossé de rejet au milieu naturel des eaux pluviales n’étant pas entrées en contact avec le site,

• un fossé de collecte des eaux de ruissellement internes au site.

Les installations projetées et les différents plans sont répertoriés dans le Dossier n°7 – Plans techniques.

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2. Gisement pris en compte

Dans la cadre de la présente demande, il est prévu que le site accueille les « déchets non dangereux » tels que ceux définis pour l’ISDND actuelle, dans l’article 1.2.3.3 de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2008 en vigueur, et en provenance du territoire des communes suivantes.

Tableau 2 : Origine géographique des déchets (Source : Rapport annuel 2014)

Ce sont les communes adhérentes au SMZV et au SMHV (Syndicat mixte du Haut Var).

2.1 Déchets admissibles

Les seuls déchets susceptibles d’être admis dans l’installation de stockage de déchets ont été précisés dans le cadre de l’arrêté d’autorisation d’exploiter actuellement en vigueur du 28/10/2008, article 1.2.3.2.

De même que pour l’ISDND existante, les déchets admis sur le nouveau casier seront,

• les déchets municipaux ;

• les déchets non dangereux de toute autre origine ; tels que ceux-ci sont définis à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, à savoir,

• pour les déchets municipaux : tous les déchets dont l’élimination au sens du titre IV du livre V du code de l’environnement relève de la compétence des communes (art L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales) ;

• pour les déchets non dangereux : tout déchet qui n’est pas défini comme dangereux par le "décret n° 2002-540 du 18 avril 2002".

En dehors de ces déchets, le site accueille également des déchets verts et des gravats issus du réseau de déchetteries exploité par le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon.

Ces derniers ne sont pas traités sur le casier en cours d’exploitation mais déposés dans des emplacements bien spécifiques en vue d’un traitement par broyage pour les déchets verts ou réutilisation en matériau de recouvrement ou comblement pour les gravats.

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2.2 Déchets interdits

Les déchets qui ne peuvent pas être admis dans l’installation de stockage de déchets sont ceux figurant à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, à savoir :

• les déchets dangereux définis par le « décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » ;

• les déchets d’activités de soins et assimilés à risques infectieux ;

• les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc) ;

• les déchets radioactifs, c’est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

• les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;

• les déchets d’emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 ;

• les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions du « décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » ;

• les déchets dangereux des ménages collectés séparément ;

• les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30% ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement fournie par l’exploitant ;

• les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002

• ainsi que les déchets d’amiante liée et les déchets à base de plâtre.

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3. Installation de stockage de déchets non dangereux

3.1 Données d’entrées et hypothèses de base

Outre les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, l’élaboration du nouveau casier (casier 4, site 2) s’appuie également sur :

• le « guide technique pour les centres de stockage de déchets ménagers et assimilés » (version 1 – janvier 1999 – Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement),

• le guide « Les installations de stockage des déchets ménagers et assimilés - Techniques et Recommandations » (ADEME – 1999),

• le « guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés » (ADEME – octobre 2000),

• le guide technique « Mise en œuvre de matériaux rapportés destinés au confinement des centres de stockage » (BRGM – août 1996),

• le fascicule « Recommandations pour l’utilisation des géosynthétiques dans les centres de stockage des déchets » (CFGG – 1995),

• le fascicule « Recommandations générales pour la réalisation d’étanchéité par géosynthétiques bentonitiques » (CFGG – 1998).

Les principales hypothèses qui ont été posées pour ce projet sont les suivantes,

• durée d’exploitation souhaitée : 19 ans,

• tonnage annuel entrant : 27 000 T,

• densité des déchets : 0,9,

• superficie disponible pour la création du casier 4 : 3,8 ha.

Sur la base des hypothèses présentées précédemment, les principales caractéristiques du casier de stockage sont présentées ci-dessous,

• volume de stockage : 562 800 m3,

• terrassement,

• hauteur maximale de déblais : 23 m au droit du fond de l’alvéole 2,

• hauteur maximale de remblais : 3,6 m au droit du fond de l’alvéole 1, située au droit de l’ancienne décharge sauvage.

• cote maximale du dôme de déchets une fois réhabilité : +443 m NGF,

• pentes du dôme : comprises entre 5 et 15 % en aval du dôme (côté bassins de collecte des eaux pluviales et lixiviats).

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3.2 Définition du nouveau casier de stockage : casier 4, site 2

Le futur casier de stockage de déchets présentera une superficie totale d’environ 3,8 ha. Il sera situé à l’ouest du casier 3 (site 1), correspondant à l’aval du vallon.

Il sera constitué de 5 alvéoles reparties sur 2 étages d’exploitation (hormis alvéole 1, site 2). Le détail du phasage d’exploitation est présenté au paragraphe 3.8.2.

L’alvéole 1, première alvéole exploitée, viendra s’appuyer contre le flanc du casier 3 (site 1) et sera située au droit de l’ancienne décharge sauvage (Cf. 1.4 Historique du site).

Les alvéoles 2 à 5 seront terrassées au droit du terrain naturel, en aval de l’ancienne décharge sauvage comme présenté ci-dessous.

Figure 1 : Terrassement du casier 4, site 2

Chaque alvéole aura une surface au sol moyenne comprise entre 3 260 m² (alvéole 4) et 10 860 m² (alvéole 5). Chaque alvéole sera constituée de sous-alvéoles d’exploitation de surface inférieure à 2 000 m². La pente de talus intérieur du casier 4 sera de 1H/1V avec une risberme intermédiaire située à mi-hauteur pour la partie du stockage située à l’aval de l’ancienne décharge sauvage (Cf. Dossier n°7 – Plan techniques).

La partie aval de la zone d’exploitation sera délimitée par une digue de pied avec une pente extérieure de 2H/1V et une pente intérieure de 1H/1V. La hauteur de la digue de pied sera au maximum de 12 m par rapport au terrain naturel actuel.

Les éléments caractéristiques de la solution retenue sont les suivants,

• cote maximale du dôme une fois réhabilité : +443,5 m NGF (en amont, côté casier 3 du site 1),

• hauteur totale de déchets : comprise entre 10 m au droit de l’alvéole 1 et 30 m en aval de l’alvéole 1.

Les principales caractéristiques du nouveau casier de stockage sont présentées ci-dessous.

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Tableau 3 : Caractéristiques du casier 4

* densité des déchets estimée à 0,9

Le phasage d’exploitation a été défini de sorte à obtenir des volumes d’alvéoles homogènes compris entre 96 500 et 130 500 m3.

En tout état de cause, la surface minimale disponible en fond d’alvéole est toujours supérieure à 2 000 m², laissant ainsi une surface permettant la bonne exploitation de chaque alvéole.

La surface totale,

• des fonds (alvéoles 1+2+4), sera d’environ 16 290 m² ;

• de la couverture du casier 4, sera d’environ 3,8 ha.

EtageAlvéole - site

2

Surface en

fond (m²)

Hauteur

maximale des

déchets (m)

Capacité de

stockage ( m3)

Capacité de

stockage (t)*

Durée

prévisionnelle

d’exploitation (an)

Durée

d'exploitation

cumulée (an)

- 1 8 250 10 96 500 86 850 3.2 3.2

1 2 4 780 18.5 123 800 111 420 4.1 7.3

2 3 8 380 14 100 900 90 810 3.4 10.7

1 4 3 260 18.9 130 500 117 450 4.4 15.1

2 5 10 860 12 111 100 99 990 3.7 18.8

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3.3 Réalisation des alvéoles et sous-alvéoles

3.3.1 Principes de terrassement

Les opérations de terrassement se feront au gré du phasage d’exploitation et non en une seule et unique fois. Les opérations de terrassement se détailleront donc comme suit (Cf. 3.4 pour les volumes de matériaux en jeu et Dossier n°7 - Plans techniques),

1 . terrassement en déblais/remblais de l’alvéole 1 (site 2)

• réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales externes,

• réalisation des fossés de collecte des eaux pluviales internes en périphérie de l’alvéole créée et raccordement au réseau existant,

• conservation de la piste d’accès aux bassins existante ;

2 . exploitation de l’alvéole 1 (site 2), 3 . terrassement en déblais des alvéoles 2 et 3 (site 2)

• réalisation de la digue de pied,

• réalisation de la piste périphérique,

• réalisation des réseaux de collecte des eaux pluviales internes et dévoiement des anciens réseaux ;

4 . exploitation des alvéoles 2 et 3 (site 2), 5 . terrassement des alvéoles 4 et 5, 6 . exploitation des alvéoles 4 et 5.

Le phasage de terrassement/exploitation du nouveau casier de stockage est résumé ci-après.

Figure 2 : Phasage de terrassement/exploitation du nouveau casier de stockage

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3.3.2 Terrassements en déblais/remblais

La zone de stockage sera constituée d’un unique casier de stockage subdivisé en 5 alvéoles superposées sur 2 étages pour la partie située hors ancienne décharge sauvage. Chaque alvéole sera elle-même subdivisée en sous-alvéoles de surface inférieure à 2 000 m².

Les différents travaux d’excavation concerneront les ouvrages suivants :

• vide de fouille du casier de stockage (276 800 m3),

• terrassements des pistes d’exploitation (8 200 m3),

• création des fossés de collecte des eaux pluviales internes et externes.

Les terrassements en déblais génèreront au total environ 285 000 m3 de matériaux qui seront autant que faire se peut, et selon leurs aptitudes, réutilisés pour :

• la réalisation d’une plateforme au droit de l’ancienne décharge sauvage avec une hauteur de remblais comprise entre 0,3 et 3,6 m (9 400 m3). Cette plateforme a pour but de niveler la surface de l’ancienne décharge en assurant une pente constante vers le point bas de l’alvéole 1 (casier 4, site 2) (nord de l’ancienne décharge, Cf. Dossier n°7 – Plans techniques), sans engendrer de mouvements de déchets. L’épaisseur de remblais régalés et compactés isolera l’ancienne décharge du pied de la barrière passive de l’alvéole 1 (site 2) afin de permettre la stabilité de cette dernière,

• la mise en place de la digue de pied située à l’aval du casier 4 (20 300 m3, sous réserve de satisfaire les caractéristiques géomécaniques utilisées pour les calculs de stabilité) et des digues de confinement des alvéoles présentant des conditions de stabilité satisfaisantes à long terme,

• les parties de piste en remblais (2 700 m3),

• l’agrandissement et la rehausse du bassin eaux pluviales,

• la rehausse du bassin lixiviats,

• le recouvrement hebdomadaire des déchets enfouis,

• la réalisation des digues de séparation des sous-alvéoles,

• les rampes d’accès aux alvéoles et quais de déchargement,

• l’aménagement paysager (~ 50 000 m3).

La barrière passive sera quant à elle réalisée avec des matériaux extérieurs adaptés.

Les excavations pour terrasser les alvéoles induiront la création de talus de déblais qui seront taillés à une pente de 1H/1V, avec une risberme intermédiaire située à mi-hauteur pour la partie hors ancienne décharge sauvage.

Les calculs de stabilité effectués indiquent pour cette configuration une stabilité des talus assurée à long terme (sous réserve d’utiliser des matériaux présentant à minima les caractéristiques géomécaniques utilisées). A long terme, les talus de chaque casier seront recouverts par le casier limitrophe et ne présenteront donc plus de problématiques de stabilité. Le détail des calculs de stabilité sont fournis en annexe (Cf. Dossier n°8 – Etude de stabilité).

La cote de fond de fouille du casier 4 sera comprise entre +398,54 (partie aval) et +430,13 m NGF (alvéole 1) avec une profondeur de terrassement moyenne de 10,4 m, et pouvant aller jusqu’à 23 m en partie aval.

Les pentes de la plateforme de fond seront structurées autour d’un axe central orienté sud-est / nord-ouest. La pente moyenne en fond de casier sera de 2 % dans la partie aval. Elle sera de l’ordre de 4% en fond de l’alvéole 1, du au profil topographique de l’ancienne décharge sauvage. Ces pentes permettent la collecte gravitaire des effluents (lixiviats ou eaux pluviales des alvéoles en attente d’exploitation).

Les pentes du dôme de couverture seront comprises entre 5 et 15% en partie aval.

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3.3.3 Digue de pied et digues de rehausses

Une digue de sera créée dans la partie aval du casier 4 afin de confiner les déchets stockés dans ce dernier.

La structure de la digue de pied nécessitera environ 20 300 m3 de remblais répondant à des critères géotechniques (poids volumique, cohésion et angle de frottement interne, teneur en eau naturelle…) garantissant, à partir d’une mise en œuvre soignée, respectueuse des règles de l’art et des normes (notamment suivant le guide des terrassements routiers), la pérennité de la construction.

La qualité des matériaux utilisés ainsi que leurs conditions de mise en œuvre feront l’objet d’essais et contrôles lors de chaque tranche de travaux.

La géométrie moyenne de cette digue périphérique sera la suivante,

• largeur de la base : 45 m au plus large,

• largeur en crête : 10 m,

• cote de la crête de digue : entre +420 et +426 m NGF,

• hauteur maximale par rapport au TN : 12 m,

• pente externe à 2H / 1V,

• pente interne à 1H / 1V.

Cette digue servira également de voie de circulation aux véhicules légers pour accéder au versant nord-est du casier 4.

Ces caractéristiques géométriques ont été validées par des calculs de stabilité de l’ouvrage à long terme sur la base des caractéristiques géomécaniques des sols utilisés pour réaliser les calculs de stabilité (Cf. Dossier n°8 – Calculs de stabilité).

Les alvéoles seront délimitées entre elles par une digue de rehausse, montée à l’avancement de l’exploitation avec des matériaux du site.

Ces digues auront les caractéristiques suivantes,

• hauteur : 2 m,

• largeur en tête : 1 m,

• pente : 1H/1V.

La digue séparant l’alvéole 1 du reste du casier 4 a été surdimensionnée par rapport aux autres digues pour palier à la pente de fond légèrement supérieure à celle du reste du fond du casier 4 (de l’ordre de 4%). Les caractéristiques de cette digue sont les suivantes,

• hauteur : 4 m,

• largeur en tête : 2 m,

• pente intérieure (vers casier 3 du site 1) : 1H/1V,

• pente extérieure (vers bassins) : 3H/2V.

Une pente extérieure de 3H/2V a été choisie afin d’adopter la même pente que le profil du casier situé à l’aval de cette digue et donc de ne pas créer de cassures de pentes, ce qui facilitera la mise en place de l’étanchéité active.

3.3.4 Barrière passive

La législation impose, pour la constitution de casiers de stockage de déchets non dangereux, des critères d’épaisseur et de perméabilité pour la barrière de sécurité passive (BSP) devant être aménagée sur le fond et les flancs du casier, à savoir, de haut en bas : 1 mètre ayant une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s puis 5 mètres ayant une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s.

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Ce point a fait l’objet de reconnaissances et d’essais in-situ au stade des études géologiques et hydrogéologiques réalisées sur l’emprise du futur casier de stockage (Cf. Dossier n°8 – Investigations géologique et hydrogéologique détaillées), dont les conclusions concernant la barrière de sécurité passive sont rappelées ci-après.

La réutilisation des matériaux issus des terrassements en barrière passive a été exclue en raison des perméabilités intrinsèques de ces matériaux trop élevées (supérieures à 1.10-6 m/s).

Compte tenu de la géologie du site, une étude d’équivalence de la barrière passive a été menée afin de renforcer le terrain naturel. (Cf. Dossier n°8 – Note d’équivalence). Ainsi, la structure de la barrière passive équivalente sera la suivante, de haut en bas :

• un GSB de 5 000 g/m² en bentonite sodique naturelle (ou activée) à perméabilité de 1.10-11 m/s et épaisseur minimale de 6 mm,

• une couche de 1 m d’argile à perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s,

• un horizon calcaire, constituant le terrain en place, de perméabilité de l’ordre de 2.10-5 m/s.

Sur les flancs, le terrain naturel sera également renforcé par un GSB de 5 000 g/m² posé sur la totalité de la surface des talus.

La digue de pied du casier 3 (site 1) est constituée d’argile à perméabilité 1.10-9 m/s, et mesure plus de 2m. Il ne sera donc pas nécessaire de réaliser de remontée argileuse de la barrière passive de ce côté-là de l’alvéole 1 (site 2). Le GSB sera directement posé à flanc de digue.

Une coupe schématique du complexe d’étanchéité est présentée dans la figure suivante.

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Figure 3 : Coupes schématiques du dispositif d’étanchéité

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3.3.5 Barrière active

Sur le fond et les flancs du casier, une barrière de sécurité active assurera l’indépendance hydraulique, le drainage et la collecte gravitaire avant refoulement des lixiviats vers l’unité de traitement et évitera ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.

La barrière de sécurité active sera constituée, du haut vers le bas, par :

• une couche drainante de 0,5 m d'épaisseur en matériaux siliceux lavés roulé 20-40 mm ou autres coupures similaires. Cette structure granulaire devra disposer d’une perméabilité supérieure ou égale à 1.10-4 m/s. Cette couche de drainage résistera aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.

• Sur les flancs, cette couche de drainage sera réalisée par un système équivalent aux 50 cm de matériaux drainants. Il sera mis en place un géocomposite de drainage, qui assurera non seulement cette fonction de drainage (perméabilité supérieure ou égale à 1.10-4 m/s, résistances mécaniques, thermiques et chimiques), mais servira également de protection antipoinçonnante vis-à-vis de la géomembrane ;

• un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal positionné à l’extérieur du casier. Il s’agira de drains en PEHD, de diamètre minimal de 200 mm destinés à résister mécaniquement et chimiquement aux contraintes issues du poids des déchets et de la chimie des lixiviats,

• une géomembrane, en polyéthylène haute densité (PEHD) de 2 mm d’épaisseur,

• protégée par le haut,

• sur le fond, par un géotextile antipoinçonnant 1 200 g/m². Sur les talus et en fond, le géotextile bentonitique assurera la fonction de protection inférieure de la géomembrane,

• sur les flancs, par le géocomposite de drainage mis en place. Le géotextile qui entourera ce complexe drainant devrait a minima être de 500 g/m²,

• protégée par le bas, que ça soit sur les talus et en fond, le géotextile bentonitique assurera la fonction de protection inférieure de la géomembrane

Une coupe schématique du complexe d’étanchéité est présentée dans la figure ci-avant.

La géomembrane en PEHD sera compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard des aspects géotechniques du projet. Sa mise en place lui évitera les sollicitations mécaniques en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets.

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3.3.6 Drainage des écoulements de subsurface

L’article 5 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISDND précise que « des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou des écoulements de subsurface ».

Les niveaux piézométriques mesurés au droit du site sont représentatifs d’écoulements de fissures dans les calcaires et ne représentent pas une nappe à niveau constant. Le niveau piézométrique est directement fonction des saisons et des précipitations, et peut varier d’environ 50 m au droit du site (Cf. Dossier n°8 – Investigations géologiques et hydrogéologiques détaillées). Ces écoulements sont donc temporaires, parfois sans épaisseur et sans niveau statique « stable », ils ne constituent pas une nappe, mais des écoulements gravitaires d’eaux pluviales infiltrées, circulant en subsurface.

En période de hautes eaux, le niveau piézométrique peut atteindre un niveau se situant au maximum à 2 m en dessous des cotes de terrassement du nouveau casier de stockage. A ce stade, la réalisation du casier 4 ne semble donc pas nécessiter un drainage des eaux superficielles ou souterraines.

Toutefois, un drainage des eaux de subsurface sur le site sera réalisé en phase travaux lors d’une observation éventuelle de venue d’eau ou de fracturation des sols en place.

Ainsi, un système de drainage de ces eaux de subsurface pourra être mis en place en fond de casier, sous la barrière passive, pour ne pas solliciter cette dernière (Cf. Figure 3). Il sera composé de tranchées drainantes positionnées à 50 cm de profondeur sous le fond de terrassement. Sur les flancs du nouveau casier de stockage, un géosynthétique drainant sera disposé sous le GSB au droit de toutes les zones de talus présentant des suintements d’eau ou des fracturations. Le bas du géosynthétique raccordera les tranchées drainantes et l’ensemble des eaux collectées circuleront gravitairement vers l’aval du casier de stockage. Elles seront ensuite rejetées via un réseau indépendant vers un bassin de reprise de 200 m3, spécifique aux eaux de drainage.

Schéma de principe du drainage des eaux de sub-surface

Elles ne seront rejetées, après contrôles de leur qualité, soit vers le bassin des eaux internes (bonne qualité), soit vers le bassin des lixiviats (mauvaise qualité). Une alarme sera mise en place sur cette bâche de reprise pour indiquer au SMZV la présence d’eau et la nécessité de réaliser des analyses sur les eaux drainées.

3.3.7 Couverture du casier

Une couverture intermédiaire sera mise en place à la fin de l’exploitation de chaque alvéole du 1er étage (alvéoles 2 et 4, site 2) afin de limiter au maximum les infiltrations d’eaux dans le massif de déchets et donc la production de lixiviats (cette couverture sera constituée d’une couverture minérale d’épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d’une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s).

Cette couverture de 0,5 m (environ 2 ha, sur la base de la somme des surfaces en têtes des alvéoles du 1er étage) sera décapée avant l’exploitation des alvéoles du 2ème étage (alvéoles 3 et 5, site 2).

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Concernant l’alvéole 2, un merlon provisoire sera également réalisé en crête de talus afin de diriger les eaux de ruissellement vers un point bas. Ce point bas sera situé, de par la pente naturelle du toit de l’alvéole 2, au nord-est. Une pompe de relevage située au droit de ce point bas dirigera les eaux vers le réseau de collecte des eaux internes (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques).

De la même manière, les eaux de ruissellement s’écoulant sur le toit de l’alvéole 4 seront récupérées au point bas de cette dernière (nord-est) par une pompe de relevage et dirigée vers le réseau de collecte des eaux internes. Le cas échéant, un merlon provisoire pourra également être réalisé en bordure de la digue de pied pour éviter l’infiltration des eaux de ruissellement dans cette dernière.

A la fin de l’exploitation, une couverture finale sera mise en place. Conformément à la réglementation en vigueur celle-ci doit être mise en place au plus tard 2 ans après la fermeture de chaque alvéole du 2ème étage. Elle sera composée du bas vers le haut :

• d’une couche d’étanchéité,

• d’une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ;

• d’une couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale d’un mètre.

Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l’achèvement des travaux de mise en place de la couverture finale, selon les modalités décrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation. La flore utilisée est autochtone et non envahissante, elle permet de maintenir l’intégrité de la couche d’étanchéité, notamment avec un enracinement compatible avec l’épaisseur de la couche de terre de revêtement et l’usage futur du site.

Les modalités de captage des biogaz sous la couverture sont précisées au paragraphe 3.5.2.1.

Le plan de projet de la couverture finale est présenté dans le Dossier n°7 – Plans techniques.

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3.4 Bilan des matériaux

Le tableau ci-après résume les mouvements de déblais et de remblais, ainsi que les principaux approvisionnements pour les différentes catégories de matériaux.

Tableau 4 : Bilan déblais/remblais

Ce tableau met en évidence un excédent de déblais par rapport aux remblais réutilisés sur site en considérant l’ensemble du projet (environ + 140 000 m3).

La répartition entre ces différentes catégories de matériaux pourra être amenée à varier légèrement au gré de l’avancement des travaux.

L’excédent des matériaux calcaires le plus favorable sera réutilisé pour le recouvrement hebdomadaire des déchets, pour la couverture provisoire des alvéoles, ou pour le remblaiement des différents ouvrages du projet (pistes, couche de forme de l’ancienne décharge sauvage...).

Les autres matériaux excédentaires issus des opérations seront évacués hors-site en filière adaptée.

Les volumes de matériaux ne pouvant pas correspondre à des matériaux du site réutilisés sont présentés ci-dessous.

Tableau 5 : Volumes de matériaux à importer

Déblais (m³) Remblais (m³)

Phase 1 9 800 9 400

Phase 2 185 500 -

Phase 4 81 500 -

- 20 300

8 200 1 800

- 5 400

- 2 200

- 56 280

- 50 000

285 000 145 380Total

Aménagements paysagers (remblais)

Couverture herbdomadaire déchets

Casier

Digue de pied

Pistes

Rehausse bassin eaux pluviales

Rehausse bassin lixiviats

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3.5 Gestion des effluents de l’ISDND

3.5.1 Lixiviats

3.5.1.1 Collecte des lixiviats

Les effluents seront collectés en fond de casier via un réseau de drains et collecteurs en PEHD. Le terrassement du nouveau casier de stockage, et de fait son exploitation, ayant été définis par phases, une station de pompage sera nécessaire à l’exploitation du casier 4 pour chaque phase de terrassement (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques pour le phasage).

3 stations de pompage seront créées et relèveront les effluents jusqu’en crête du casier 4. Ils se dirigeront ensuite gravitairement vers le bassin de stockage situé dans la partie aval du site.

Ainsi 1 station de pompage sera positionnée au droit du point bas des alvéoles 1, 2 et 4 (site 2).

Les lixiviats des alvéoles positionnées sur le 2ème étage (alvéoles 3 et 5, site 2) percoleront dans les déchets sous-jacents pour rejoindre ce réseau de collecte en fond du casier.

L’ensemble de ce dispositif sera dimensionné afin de limiter la hauteur de lixiviats à un maximum de 30 cm en fond de casier au niveau du point bas et prendra en compte les lixiviats des alvéoles du 2ème étage.

La disposition des réseaux de collecte et d’acheminement des lixiviats vers le bassin ainsi que des puits de pompage est disponible dans le Dossier n°7 : Plans techniques, figure 3.1 (extrait ci-dessous).

3.5.1.2 Estimation de la production de lixiviats

Afin de pouvoir dimensionner les aménagements nécessaires à la gestion et au traitement des lixiviats, un bilan global des lixiviats produits a été réalisé (Dossier n°8 – Bilan lixiviats).

La couverture intermédiaire mise en place à la fin de l’exploitation du 1er étage (alvéoles 2 et 4, site 2) limitera les entrées d’eau dans celui-ci et permettra d’optimiser la production de lixiviats.

Le bassin de stockage de lixiviats déjà présent sur site et d’un volume actuel de 2 000 m3 sera utilisé comme bassin de stockage des lixiviats produits par le nouveau casier de stockage mais aussi de ceux provenant des casiers 1, 2 et 3 du site 1. C’est pourquoi l’ensemble de l’ISDND (sites 1 et 2) a été pris en compte pour l’estimation de la production de lixiviats.

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D’après le bilan lixiviats réalisé, la quantité de lixiviats produite par les déchets pourra atteindre au maximum environ 2 900 m3/an en cours d’exploitation du site, avec un débit moyen annuel de 0,33 m3/h au maximum pour le modèle avec réinjection. Ces paramètres pourront évoluer si une modification de la géométrie des alvéoles est opérée. A ce volume, calculé en fonction de précipitations moyennes mensuelles observées sur une période de 30 ans, nous avons appliqué un coefficient de sécurité de 1,5 afin de considérer un épisode pluvieux exceptionnel. Le volume annuel maximal sécuritaire de lixiviats pris en compte est donc de 4 350 m3 soit en moyenne 0,5 m3/h pour l’année la plus productive (12 m3/jour).

La station de traitement des lixiviats par osmose inverse est dimensionnée pour traiter au maximum 80 m3/jour de lixiviats, soit environ 2 400 m3/mois.

Compte-tenu des débits maximums attendus (12 m3/jour en moyenne annuelle au maximum de la courbe prévisionnelle en appliquant le coefficient sécuritaire), et en prenant en compte la présence du bassin de collecte des lixiviats permettant de lisser les débits à traiter (bassin tampon), la capacité de traitement apparaît comme suffisante pour assurer le traitement de l’ensemble des effluents du l’ISDND (sites 1 et 2) et pour gérer des à-coups liés à une surproduction exceptionnelle le cas échéant.

Figure 4 : Modélisation de la production de lixiviats

Le bassin actuel, d’un volume de 2 000 m3, sera donc rehaussé pour atteindre les 4 350 m3 de volume de stockage. Une bande de 4 m viendra ceinturer la rehausse effectuée (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques).

Les terrassements nécessaires à cette augmentation de volume présenteront les caractéristiques suivantes,

• hauteur des rehausses : 2 m,

• pente des rehausses : 1H/1V,

• largeur de la piste périphérique : 4 m.

La géomembrane du bassin actuel sera coupée en pied de talus et la nouvelle géomembrane qui viendra recouvrir l’ensemble du talus du bassin (existant et rehausses) sera soudée par double soudure depuis le pied de talus. En tête de la rehausse, la géomembrane sera ancrée dans une tranchée d’ancrage dimensionnée au préalable.

La géomembrane sera en PEHD de 1,5 mm d’épaisseur protégée sur sa partie inférieure par un géotextile anti poinçonnant.

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3.5.2 Biogaz

3.5.2.1 Collecte des biogaz

La collecte finale du biogaz se fera :

• par drainage horizontal via des tranchées positionnées sous la couverture intermédiaire du 1er étage (alvéoles 2 et 4) et sous la couverture finale du 2ème étage (alvéoles 1, 3 et 5),

• par drainage vertical via des puits de collecte mis en place lors des travaux de couverture du casier 4. Des collecteurs aériens positionnés sur rail achemineront les biogaz jusqu’aux unités de valorisation à créer.

Le réseau de captage du biogaz devra répondre a minima aux caractéristiques suivantes,

• rayon d'action des puits de captage : 25 m,

• limitation du linéaire de tuyauterie (moins de pertes de charge, plus de disponibilité de dépression pour une optimisation des réglages),

• dimensionnement des canalisations en fonction des débits maximum attendus,

• orientation (optimisation des pentes) des canalisations vers les puits ou les points de rejets dédiés (purges) pour limiter la présence de flash de condensats, perturbateurs d'un bon dégazage,

• étanchéification des têtes de puits (notamment au niveau de la jonction avec la couverture),

• mise en place des équipements connexes suivant les règles de l'art (points fixes, manchons de dilatation, épingles de maintien…),

• utilisation de matériaux compatibles avec le milieu ambiant (PEHD, tubes souples renforcés…),

• mise en place de matériel permettant la compensation des tassements différentiels et d’optimisation des pentes notamment au niveau de la couverture définitive.

Le réseau de biogaz, une fois réalisé, devra être entretenu régulièrement (changement des pièces d'usure, amélioration des pentes, vérification de son intégrité et de son étanchéité).

Une coupe de principe du réseau de collecte final des biogaz est détaillée dans la figure suivante.

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Figure 5 : Coupe de principe du réseau de collecte des biogaz

Un dispositif de captage des biogaz sera installé au droit des alvéoles du 1er étage (alvéoles 2 et 4) à l’avancement, ce dispositif servira également à limiter les nuisances olfactives. Il se composera :

• de tranchées horizontales drainantes disposées sous la couverture intermédiaire. Ces tranchées draineront les biogaz jusqu’à en bordure du casier où une tranchée périphérique récoltera les drains des différentes tranchées horizontales. Cette tranchée périphérique récupèrera également les biogaz remontant à flanc de talus. Par la suite un collecteur plein assurera le transfert des biogaz de la tranchée périphérique jusqu’en crête du casier 4 vers un réseau de collecte principal entourant l’ensemble du casier. Ces tranchées pourront être conservées lors de l’exploitation des alvéoles du 2ème étage,

• de puits borgnes. Le principe des puits « borgnes » consiste à réaliser un forage « classique » dont sa conception particulière permet à la tête de puits et à l’antenne de collecte individuelle d’être enfouies dans le massif de déchets. Ainsi l’exploitation des déchets peut continuer sans contraintes vis-à-vis des biogaz. Ces puits peuvent permettre de limiter les hauteurs de forages au regard d’un puits foré depuis la couverture définitive du casier. Les réseaux associés à ces puits seront dissociés de ceux des tranchées drainantes. Il pourra ainsi être décidé lors de l’exploitation du 2ème étage et en fonction de la productivité de chaque ouvrage une conservation de ces puits en l’état, une éventuelle rehausse ou leur abandon.

La disposition des puits lors de la réhabilitation finale est disponible dans le Dossier n°7 : Plans techniques, figure 9 (extrait ci-après).

Le réseau de collecte des biogaz sera raccordé à une torchère évolutive (200 Nm3) pour permettre de traiter jusqu’à 190 m3/h, attendus environ 20 ans après le démarrage de l’exploitation du « site 2 ». Concernant la réutilisation d’une partie du biogaz, lorsque la production de biogaz sera suffisante, le SMZV étudiera la possibilité de valoriser ce biogaz pour la production d’électricité destinée à son autoconsommation (réduction des dépenses énergétiques du site, donner de l’autonomie au fonctionnement de certains capteurs…).

A noter par ailleurs, que seront connectés à cette torchère, non seulement, les biogaz du site 2 (objet de ce dossier) mais également ceux issus des casiers 2 et 3 du site 1 (prévus dans le cadre de leur couverture

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finale). Pour le casier 1 du site 1, des campagnes de mesures continueront à être réalisées régulièrement pour vérifier la non production de ce site ou en cas de production, de le raccorder au système.

3.5.2.2 Estimation de la production de biogaz

Afin de pouvoir dimensionner les aménagements nécessaires à la gestion et au traitement des biogaz et de pouvoir estimer l’impact du rejet sur le milieu naturel, un bilan global des biogaz produits à l’échelle du site a été réalisé (Dossier n°8 – Bilan biogaz).

Le débit maximal attendu au niveau de l’installation de combustion des biogaz, en considérant un taux de captage du réseau de collecte de 65 % est d’environ 190 m3/h, 20 ans après le début d’exploitation.

Celui-ci diminue ensuite jusqu’à l’obtention d’un débit inférieur à 50 m3/h, 33 ans après le début d’exploitation.

Le suivi de la production de biogaz en temps réel sera nécessaire afin de comparer les mesures obtenues sur site et réajuster le modèle de production réalisé dans le cadre du projet initial.

Figure 6 : Modélisation de la production de biogaz

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3.5.3 Eaux pluviales

3.5.3.1 Eaux externes

Conformément à la réglementation un réseau de fossés permettant de récupérer le ruissellement des eaux extérieures au site sera mis en place (Cf. Dossier n°8 – Bilan hydrique).

Elles seront drainées par deux fossés placés en limite du site qui draineront les eaux jusqu’au point de rejet situé en aval du site. L’exutoire sera le fond du talweg actuel.

Les dimensions des fossés de collecte des eaux de ruissellement ont été calculées pour qu’ils puissent évacuer ces débits de pointe. Les débits de pointe de la pluie centennale ont été pris comme base de calcul à l’aval des fossés à l’aide de la méthode rationnelle. Ces débits sont sécuritaires et répondent totalement aux obligations de l’article 14 de l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 (« Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité »).

Les pentes des voiries seront définies de sorte à ce qu’aucun écoulement d’eaux provenant du site n’atteigne les fossés de collecte des eaux externes.

Les fossés seront dimensionnés pour pouvoir drainer les eaux relatives à une pluie centennale. Ils présenteront les dimensions suivantes.

Tableau 6 : Dimension des fossés externes permettant le drainage d’un débit centennal

Fossé extérieur nord Fossé extérieur sud

Largeur en tête (m) 1 0,9

Largeur en pied (m) 0,4 0,3

Hauteur (m) 0,45 0,3

Pente du talus (H/V) 2/3 1/1

Pente du fossé (%) 3,9 6,4

Superficie drainée (ha) 6 1,8

Capacité à plein bord (m3/s) 0,896 0,536

Vitesse d’écoulement (m/s) 2,8 3

L’ensemble du réseau de collecte des eaux pluviales est détaillé sur le plan des réseaux (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques).

3.5.3.2 Eaux internes

Les eaux intérieures regroupent les eaux de ruissellement :

• en toit d’alvéoles après aménagement de la couverture étanche intermédiaire, dirigées en point bas via un merlon provisoire et la pente naturelle de la couverture intermédiaire. Elles seront ensuite pompées en point bas et rejetée au réseau de collecte des eaux internes,

• en toit d’alvéoles après aménagement de la couverture finale,

• des alvéoles aménagées et non encore exploités,

• et celles provenant des autres parties du site (talus, pistes…).

Ces eaux de ruissellement, non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets, seront collectées par des fossés spécifiques les conduisant à un bassin de stockage étanche, dimensionné pour capter les

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ruissellements consécutifs à un événement pluvieux d’occurrence décennale de 24 heures en intensité. Ce bassin devra présenter un volume utile d’environ 8 800 m3. Les écoulements à partir du nouveau casier de stockage créé se feront gravitairement jusqu’au bassin de collecte hors-mis pour les eaux de ruissellement des couvertures intermédiaires qui nécessiteront un relevage.

Les fossés seront dimensionnés pour pouvoir drainer les eaux relatives à une pluie centennale (Cf. Dossier n°8 – Bilan hydrique). Ils seront étanchés au moyen d’une géomembrane PEHD 1,5 mm. Un géotextile de protection sera disposé sous la géomembrane.

Les dimensions des fossés de collecte des eaux de ruissellement ont été calculées pour qu’ils puissent évacuer ces débits de pointe. Les débits de pointe de la pluie centennale ont été pris comme base de calcul à l’aval des fossés à l’aide de la méthode rationnelle. Ces débits sont sécuritaires et répondent totalement aux obligations de l’article 14 de l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 (« Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité »).

Le débit de point pour la pluie centennale est de 1.63 m3/s sachant que la durée de l’orage est de l’ordre de 8,7 min.

En cas d’épisode décennal, sur 24h, même si le volume ruisselé est supérieur au volume ruisselé pour l’orage en fréquence centennale (utilisé pour le dimensionnement des fossés), ce dernier n’influe pas sur la capacité qu’auront les fossés à faire transiter ces eaux. En effet, le débit moyen (0,03 m3/s) pour cet évènement reste bien inférieur au débit de pointe centennal (1,63 m3/s).

Ils présenteront les dimensions suivantes.

Tableau 7 : Dimension des fossés internes permettant le drainage d’un débit centennal

Fossé intérieur

Largeur en tête (m) 1,75

Largeur en pied (m) 0,75

Hauteur (m) 0,75

Pente du talus (H/V) 2/3

Pente du fossé (%) 5,5

Superficie drainée (ha) 13,75

Capacité à plein bord (m3) 4,54

Vitesse d’écoulement (m/s) 4,8

Le bassin actuel, d’un volume de 1 700 m3, sera agrandi et rehaussé pour atteindre les 8 800 m3 de volume de stockage. Une bande de 4 m viendra ceinturer la rehausse effectuée (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques).

La géomembrane du bassin actuel sera coupée en pied de talus et la nouvelle géomembrane qui viendra recouvrir l’ensemble du talus du bassin (existant et rehausses) sera soudée par double soudure depuis le pied de talus. En tête de la rehausse, la géomembrane sera ancrée dans une tranchée d’ancrage dimensionnée au préalable.

La géomembrane sera en PEHD de 1,5 mm d’épaisseur protégée sur sa partie inférieure par un géotextile anti poinçonnant. Le bassin sera équipé d’un ouvrage de rejet avec vanne de fermeture permettant également l’arrêt immédiat des rejets en cas de pollution et la prise d’échantillons de contrôle.

L’exutoire du bassin sera le fond du talweg situé à l’aval du site. Les eaux circulant au droit des voiries, des parkings et des bâtiments situés à proximité de l’entrée du site et susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, transiteront par le débourbeur/séparateur d’hydrocarbure existant avant acheminement vers le bassin.

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Chaque fois qu’il sera envisagé de procéder à un rejet au milieu naturel des eaux pluviales contenues dans le bassin, un prélèvement d’eau sera effectué et les paramètres pH et conductivité seront mesurés. De plus une vérification de la conductivité sera réalisée au droit du bassin après chaque évènement pluvieux.

A minima, des contrôles trimestriels de la qualité des eaux de rejet seront réalisés, conformément à l’arrêté du 15 février 2016. Des contrôles supplémentaires seront réalisés à chaque fois que les mesures sur le pH et la résistivité révèlent une anomalie.

Les eaux devront présenter les caractéristiques exposées dans le tableau suivant.

Tableau 8 : Teneurs maximales admissibles des rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel

(*) La concentration du phosphore total doit être inférieure à 30 mg/l si le flux journalier maximal est supérieur à 15 kg/j.

(**) Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

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3.6 Traitement des lixiviats

3.6.1 Unité d’osmose inverse

Les lixiviats issus des ISDND présentent des aspects qualitatifs et quantitatifs variables, dépendant des conditions environnementales (pluviométrie…), des conditions d’exploitations, des déchets enfouis sur le site, de leur âge et des phénomènes physiques, chimiques et biologiques qu’ils génèrent.

Les lixiviats stockés temporairement au droit du bassin de collecte situé à l’aval du site seront ensuite redirigés vers l’unité d’osmose inverse existante positionnée en bordure du casier 3 (site 1) (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques pour son implantation).

L’unité d’osmose inverse, qui sera alors en charge du traitement de l’ensemble des lixiviats produits par l’ISDND, présente les caractéristiques suivantes,

• technologie : osmose inverse haute pression double étage,

• nombre de membranes : 15,

• type membranaire : 8 pouces,

• pression hydraulique : 18 à 60 bars,

• débit journalier : 80 m3.

Le process de traitement de l’unité peut se résumer comme suit :

• l’effluent est relevé dans la station de traitement,

• une décarbonatation et une diminution du pH sont effectuées par injection d’anti-scalant et de H2SO4,

• un abattement de 90 % des MES est effectué après 3 filtrations successives,

• un abattement de 98 % de l’ensemble des paramètres est effectué après passage dans le module d’osmose inverse du 1er étage,

• un abattement de 99,5 % de l’ensemble des paramètres est effectué après passage dans le module d’osmose inverse du 2ème étage,

• un abattement de 90 % des sulfures est effectué après une alternance d’aération/désulfurisation.

Le détail de l’unité de traitement des lixiviats est disponible en annexe 1.

Après traitement et contrôle de leur qualité, les perméats seront rejetés à l’aval du site, au niveau du fond de talweg à proximité immédiate du point de rejet des eaux pluviales du site. Ce point de rejet sera indépendant et aménagé pour permettre la réalisation des contrôles.

Les concentrats seront éliminés dans une installation de traitement de déchets dangereux, extérieure au site, autorisée à cet effet.

3.6.2 Suivi et contrôles

En phase d’exploitation, les opérations de suivis et contrôles effectuées par l’exploitant seront donc les suivantes :

• le volume de lixiviats produit par les alvéoles en cours d’exploitation, ou par les alvéoles en post-exploitation, sera contrôlé en continu au moyen de compteurs volumétriques installés au niveau des différents postes de relevage du site,

• le contrôle de la qualité des perméats rejetés au milieu naturel sera effectué (conformément au Porter à connaissance en cours d’instruction pour le projet de rehausse),

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• une analyse mensuelle pour les paramètres MEST, COT, DCO, DB05, Azote global et Phosphore total ;

• une analyse trimestrielle pour les autres paramètres (métaux totaux (dont Cr6+, Cd, Pb, Hg), arsenic, fluor et ses composés, CN libres, hydrocarbures totaux, composés organiques halogénés) ;

• équipement du bassin d’un dispositif automatique permettant d’arrêter l’alimentation en lixiviats du bassin pour prévenir tout débordement,

• le niveau des bassins sera également suivi visuellement par l’exploitant pour programmer les opérations de vidange.

3.7 Valorisation des biogaz

3.7.1 Unité de combustion

Chaque tranchée ou puits sera raccordé vers un dispositif de mise en dépression du massif de déchets au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation du nouveau casier de stockage.

Le principe de traitement retenu est la destruction par une torchère.

Une torchère d’élimination de 200 Nm3/h sera installée sur site.

Les contrôles se feront conformément à l’arrêté préfectoral et à la circulaire du 06 décembre 2000 et sont décrits dans l’étude d’impact.

Le contrôle de l’absence d’émanation diffuse du biogaz sera effectué périodiquement.

L’emplacement prévisionnel de la torchère est présenté dans le Dossier n°7 – Plans techniques.

3.7.2 Suivi et contrôles

Une auto-surveillance sera réalisée sur les émissions canalisées en sortie de torchère. Les mesures porteront à minima sur les rejets suivants.

Tableau 9 : Paramètres analysés en sortie de torchère

Par ailleurs, le biogaz produit et capté par le réseau de drainage mis en place fera l’objet au préalable d’analyses mensuelles de sa composition. A minima, les teneurs en méthane (CH4), gaz carbonique (CO2), oxygène (02), hydrogène sulfuré (H2S), di-hydrogène (H2) et vapeur d’eau (H20) seront analysées.

Chaque mois, une mesure de la pression atmosphérique du biogaz dans le réseau de captage sera également réalisée.

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3.8 Exploitation du nouveau casier de stockage

3.8.1 Mode d’exploitation

Les alvéoles du casier 4 seront exploitées une par une à l’avancement. Le phasage d’exploitation a été défini dans le but de terrasser le nouveau casier de stockage par phases et ainsi d’optimiser les différents effluents du site à traiter. Pour ce faire 3 étapes de terrassement ont été définies en fonction de l’avancement de l’exploitation.

Pour chaque alvéole, différents types de couverture seront réalisés en fonction de leur état :

• une couverture avec des matériaux stables sera mise en place de façon hebdomadaire pour éviter les envols, prévenir l’imbibition des déchets par les précipitations, et les départs de feu,

• une couverture intermédiaire provisoire mise en place à la fin de l’exploitation des alvéoles du 1er étage (alvéoles 2 et 4), cette couverture étant progressivement retirée au fur et à mesure de la mise en exploitation du 2nd étage,

• dans les 12 mois qui suivent leurs fins d’exploitation, les alvéoles du 2ème étage (alvéoles 1, 3 et 5) seront réaménagées avec un dispositif de couverture définitive décrit en partie 3.3.7.

La gestion des effluents sera dissociée en fonction de l’état des alvéoles :

• l’alvéole en cours d’exploitation sera connectée au réseau de collecte des lixiviats pour le traitement de ces derniers,

• l’alvéole en attente sera connectée au réseau de collecte des eaux pluviales,

• les alvéoles réhabilitées seront connectées au réseau de collecte des lixiviats en fond et au réseau de collecte des eaux pluviales en toit.

3.8.2 Phasage d’exploitation

Les alvéoles seront aménagées à l’avancement comme présenté dans les plans de phasages (Cf. Dossier n°7 - Plans techniques). Les parcelles seront également déboisées au fur et à mesure lorsque cela s’avèrera nécessaire.

Pour chaque casier, les opérations d’aménagement suivront la chronologie suivante :

• terrassement en remblais d’une plateforme en fond de l’alvéole 1 du casier 4 (site 2),

• terrassement à la cote de fond de fouille, avec mise en dépôt des déblais sur site en vue de leur réemploi ou de leur évacuation,

• mise en place des tranchées de drainage (sur le fond) ou de géosynthétique de drainage (sur les flancs) des eaux de subsurface si observation de venue d’eau ou de fracturation du substratum (Cf.3.3.6),

• reconstitution du mètre supérieur de la barrière passive sur le fond et les remontées sur les flancs (Cf.3.3.4),

• pose du géosynthétique bentonitique sur le fond et les flancs (Cf. 3.3.4),

• pose de la géomembrane sur le fond et les flancs,

• pose du géotextile de protection sur le fond et du géosynthétique drainant les flancs (Cf.3.3.5),

• pose des matériaux drainants et des drains de lixiviats (Cf.3.3.5) ;

• entreposage des déchets ;

• pose et dépose de la couverture intermédiaire au toit du 1er étage en fonction de l’avancement (pour les alvéoles 2 et 4),

• pose de la couverture définitive au toit des alvéoles du 2ème étage (alvéoles 1, 3 et 5),

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• végétalisation, avec ensemencement hydraulique et plantations.

Par ailleurs, les installations de refoulement des lixiviats et de captage des biogaz seront mises en place au fur et à mesure de l’exploitation du nouveau casier de stockage.

3.8.3 Accès aux zones de stockage

L’accès aux alvéoles en cours d’exploitation se fera via des pistes d’exploitation qui seront aménagées au fur et à mesure de l’exploitation des alvéoles. Pour l’exploitation de l’alvéole 1, l’accès se fera par la piste existante. Cette piste permet également l’accès aux bassins de collecte des eaux pluviales et lixiviats situés à l’aval du site.

La piste périphérique sera créée au moment de la 2ème phase de terrassement (alvéoles 2 et 3), de même que la digue de pied. Cette piste permettra de circuler autour de nouveau casier de stockage et de rejoindre le côté est du casier 3 (site 1). Elle permettra toujours un accès aux bassins situés en aval du site.

Au cours de cette 2ème phase d’exploitation, les déchets seront déversés en vrac en fond d’alvéole 2 via un quai de déchargement aménagé en fond de vallon naturel (entre la digue de pied et la crête de terrassement, Cf. Dossier n°7 - Plans techniques).

Suite à la 3ème phase de terrassement destinée à créer les alvéoles 4 et 5, un quai de déchargement sera aménagé sur le toit de l’alvéole 2, au droit d’une bande de 20 m de largeur laissée libre à cet effet.

Ces accès évolueront avec l’avancement de l’exploitation.

Les positions prévisionnelles des rampes d’accès aux alvéoles et quais de déchargement sont présentées dans le Dossier n°7 - Plans techniques.

Le compacteur dédié au compactage des déchets au droit du casier empruntera une piste distincte et séparée de la piste périphérique afin de limiter les interactions avec les autres véhicules.

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4. Infrastructures connexes

4.1 Clôture et portail

Une clôture est d’ores et déjà en place aux limites de l’ISDND, empêchant les circulations humaines ou animales de part et d'autre de cette limite.

Le portail d’entrée existant de l’ISDND permettant l’accès au nouveau casier de stockage se situe au sud-est de ce dernier. Un portail permet également d’accéder à l’ISDND via la piste d’accès pompier Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI). Il se situe au nord du nouveau casier de stockage.

Les bassins de collecte des eaux pluviales et lixiviats situés en aval du site seront également clôturés sur 2 m de hauteur avec un portillon d’accès.

4.2 Filets anti-envol

Le mode de stockage des déchets permettra de limiter les envols de déchets et d’éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes, via un système de recouvrement des déchets à l’avancement.

Si nécessaire, un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés sera mis en place autour de la zone d’exploitation. Par ailleurs, les abords de l’installation seront régulièrement nettoyés.

4.3 Piste périphérique

Une piste périphérique empierrée ceinturera l’ensemble du casier 4. Elle permettra notamment d’assurer l’entretien des talus et d’accéder aux différents bassins et postes de relevage (Cf. Dossier n°7 – Plans techniques).

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5. Aménagements paysagers

La réalisation du projet a été associée à des études paysagères et faune-flore spécifiques réalisées par des cabinets spécialisés (Cf. Dossier n°8 – Annexes techniques).

Au regard de l’état initial et des caractéristiques du projet, il apparait qu’il était nécessaire de travailler sur la vue lointaine du site, seule réelle vue du site.

« Afin d’intégrer cette partie du site, à la fois vis-à-vis du premier casier végétalisé par une strate herbacée et à la fois pour les autres casiers qui s’exploiteront dans des temporalités différentes, il est préférable de proposer des préconisations de végétalisation s’inscrivant dans un projet d’ensemble.

Sur l’ensemble du site de l’ISDND, il est envisagé de proposer un projet de configuration des modelés de terrain, ainsi qu’une revégétalisation reprenant et s’inspirant du contexte immédiat dans lequel est installé le centre d’enfouissement.

Etant sur des profils accidentés mais peu profonds et nombreux, il est envisagé que la future configuration du vallon puisse aussi retrouver différentes configurations de vallonnement.

La couverture finale serait faite par une alternance entre une végétation herbacée en mélange avec des concassés de roche du site préalablement récupérés lors des travaux, grossiers et hétérogènes sur la partie sud. Et à contrario une partie plus boisée avec des arbres et des arbustes sur la partie Nord permettant par la même occasion de revégétaliser l’espace tampon de part et d’autre de la clôture qui délimite la zone d’enfouissement de l’espace naturel.

Cette dichotomie nord boisée et sud végétalisée participera à redonner une certaine naturalité à cet espace ».

L’ensemble des plantations prévues sera réalisé dès la 1ère tranche des travaux afin de doter dès le départ l’intégralité du site de ses aménagements paysagers et de permettre à ces derniers de se développer durant l’avancement de l’exploitation.

Les aménagements de type végétalisation des talus de digue et de la couverture définitive seront réalisés à l’avancement.

Figure 7 : Coupes de principe des aménagements paysagers

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6. Post-exploitation

6.1 Réaménagement des parties comblées

Le réaménagement du site s’effectuera au fur et à mesure du comblement des alvéoles, à l’avancement.

La couverture finale (argile 10-7 m/s + géosynthétique de drainage + terre végétale) sera installée avec une pente minimum de 5 % pour favoriser le ruissellement des eaux de pluie.

Cette couverture recevra ensuite l’ensemencement destiné à prévenir l’érosion, consommer la pluie et habiller la surface en l’intégrant à l’environnant.

Cette prairie sera entretenue par le biais de fauches régulières.

6.2 Traitement des effluents

Les installations de stockage, traitement et valorisation des effluents seront maintenues en service pendant la période de post-exploitation. Il faut noter que :

• la quantité de biogaz produit diminue à partir du début de la post exploitation. La production à la fin de la période de post-exploitation sera très faible,

• le volume de lixiviats de même que sa charge polluante va progressivement diminuer pour tendre vers un débit résiduel très faible.

6.3 Suivis et contrôles

6.3.1 Programme de suivi du site

Les contrôles prévus porteront sur,

• rejets atmosphériques : respect des normes de rejet de l’unité de destruction du biogaz (Cf. 3.7.2),

• rejets aqueux :

• lixiviats – évacuation des perméats vers le milieu naturel, et évacuation des concentrats vers les filières agrées (Cf. 3.6.2),

• eaux intérieures - prélèvement et analyse des eaux internes en sortie du bassin de contrôle (Cf. 3.5.3.2),

• surveillance des écoulements de subsurface - prélèvement et analyse au droit de l’ensemble du réseau de piézomètres (7), à raison de 2 fois par an, en basses eaux (été - automne) et en hautes eaux (printemps) (Cf. Dossier n°8 – Investigations géologiques et hydrogéologiques détaillées pour le détail des analyses).

Le plan de circulation des eaux du site au stade post-exploitation est disponible sur la figure de réhabilitation du site au 1/1000ème Dossier n°1 – Dossier administratif.

Les paramètres analysés et la fréquence de contrôle seront identiques à ceux suivis pendant la période d’exploitation du site pendant les premières années suivant l’arrêt de l’activité, puis pourront être adaptés en fonction des résultats obtenus.

Les prélèvements seront réalisés selon les normes en vigueur et les analyses sont effectuées par des laboratoires agréés.

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6.3.2 Entretien général

Les zones ensemencées en prairie seront fauchées régulièrement.

Après tonte, une visite détaillée du site permettra de relever les anomalies éventuelles et de mettre en œuvre les actions correctrices s’imposant.

La période de traitement du biogaz et des lixiviats, après cessation de toute exploitation de l’ISDND nécessitera un suivi régulier de bon fonctionnement des dispositifs, avec visite fréquente sur site, permettant de surveiller de près l’ISDND.

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ANNEXES

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Annexe 1. Unité d’osmose inverse

Cette annexe contient 15 pages.

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