séance technique du 6 février 2020 « terres excavées et

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CFGI – séance technique du 06/02/20 – Terres excavées et économie circulaire 1 Séance Technique du 6 février 2020 « Terres excavées et économie circulaire » Exemple de valorisation des terres excavées dans le cadre des projets d’aménagement

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CFGI – séance technique du 06/02/20 – Terres excavées et économie circulaire11

Séance Technique du 6 février 2020

« Terres excavées et économie circulaire »

Exemple de valorisation des terres excavées

dans le cadre des projets d’aménagement

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SOMMAIRE

1 – Introduction

2 – Inventaire Historique Urbain (IHU)

3 – Fond Géochimique Urbain (FGU)

4 – Exemple de mise en œuvre

5 – Conclusion

6 – Perspectives – développement d’outils innovants

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1. Introduction

A. Présentation de l’extension Euromed II

Les chiffres-clés de l’Extension

d’Euroméditerranée :• 170 hectares

• un parc urbain de 14 hectares

• 30 000 habitants nouveaux

• 20 000 emplois

• une première ZAC (ZAC Littorale) de 56

hectares avec 700 000m² de SDP

• des millions de m3 de déblais / remblais,

sur un territoire au passé industrialo-

portuaire

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1. IntroductionB. Contraintes identifiées et besoins

• Environ 2 millions de m3 de déblais et 1 million de m3 de remblais =environ 150 000 camions dans un contexte urbain et sur des axesroutiers déjà saturés

• Anticipation dès le démarrage du projet la problématique de lavalorisation des terres excavées (développement durable etapplication des politiques d’économie circulaire)

• Réflexion autour de la mise en place d’une plateforme de tri, dépollutionet valorisation des terres, selon une triple logique :

– Démarche Développement Durable: diminuer les transports,améliorer le bilan carbone de l’opération d’aménagement,

– Améliorer la balance déblais/ remblais du projet en optimisant laréutilisation des terres

– Répondre à un potentiel engorgement des Installations deStockage de Déchets de la région PACA

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ISDD

ISDND

Limites départementales

biocentre

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2. Inventaire Historique Urbain (IHU)

Objectif : identifier secteurs à risque en terme de SSP intégrer la problématique

pollution au stade de la définition de projets et d’aménagements

Méthodologie :

validée avec le BRGM pour intégration bases données nationales

– recueil des données historiques (recensement des sites BASIAS et BASOL,

consultation des archives départementales et municipales, consultation de la

préfecture et de la DREAL, consultation des photographies aériennes anciennes,

visite de l’ensemble du secteur d’étude) ;

– traitement des données, avec saisie dans des bases de données du BRGM ;

– création de cartographies ;

– compilation de l’ensemble des données dans un SIG, avec utilisation de la matrice

activité/polluants du BRGM + intégration résultats études pollution et géotechniques

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Hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX) et

métaux lourds

Hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX),

métaux lourds et COHV

Hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX),

métaux lourds et cyanures

Polluants divers (hydrocarbures, métaux

lourds, COVH, PCBs, phénols, cyanures)

Phénols

Soufre

PCBs

LEGENDE

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3. Fond Géochimique Urbain (FGU)Objectif : établissement du FGU notamment dans une perspective de revalorisation des matériaux excavés + seuil comparaison pour diagnostics

Méthodologie :

– Etablie sur la base des normes (NF-ISO 19258) et guides

méthodologiques; caractérisation des terres excavés – réutilisation

des terres excavés) en vigueur

– Validée par le BRGM

– 5 FGU « locaux » établis sur 5 sites

– 2 fonds établis : un pour les remblais (sur la base de 180 résultats

d’analyse) et un pour le terrain naturel (plus d’une centaine de

résultats)

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Plan des sondages réalisés, sous SIG

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3. Fond Géochimique Urbain (FGU)

Gammes de concentrations couramment

observées sur la zone de l'extension en mg/kg

MS

Gammes de concentrations nationales définies par l’ASPITET

en mg/kg MS

remblais Terrain naturel Sols ordinaires Anomalies modérées

Arsenic 25,0 - 30,0 10,7- 14,5 1,0 à 25,0 30 à 60

Cadmium 0,76-0,91 0,2-0,2 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0

Chrome 19,4 - 24,0 14,3-15,2 10 à 90 90 à 150

Cuivre 74,2- 104,0 51,9-82,3 2 à 20 20 à 62

Nickel 23,4- 29,2 12,7-15,6 2 à 60 60 à 130

Plomb 163,3 - 227 68,7-114 9 à 50 60 à 90

Zinc 265 - 317 64,3-103,1 10 à 100 100 à 250

Mercure 0,69 - 0,96 0,41-0,72 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3

Utilisation FGU local modifie interprétation par rapport à FGU national

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3. Fond Géochimique Urbain (FGU)

Gamme de concentrations couramment observées dans les

remblais de la zone de l'extension en mg/kg MS

Gamme de concentrations couramment observées dans les terrains naturels de la zone de

l'extension en mg/kg MS

Fluorène 0,03 - 0,13 0,025-0,130

Phénanthrène 0,74-0,99 0,800-0,986

Anthracène 0,23 - 0,32 0,260-0,322

Pyrène 0,89-1,30 1,100-1,300

Benzo(a)anthracène 0,58 - 1,10 0,820-1,100

Chrysène 0,70 - 0,99 0,890-0,995

Benzo(b)fluroanthène 0,90-1,50 1,200-1,500

Benzo(k)fluoranthène 0,41-0,60 0,490-0,600

Dibenzo(a,h)anthracène 0,25-0,38 0,280-0,381

Benzo(g,h,i)pérylène 0,60-0,99 0,760-0,993

Indéno(1,2,3,c-d)pyrène 0,60-1,31 0,870-1,310

FGU pour les HAP

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3. Fond Géochimique Urbain (FGU)

Ces résultats permettent de fournir le référentiel local prévu par le guide de valorisation des terres

excavées en projet d’aménagement (Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et

sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement. MTES. Novembre 2017)

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4. Exemple de mise en œuvre

Aménagement des voiries Allar / Madragues /

Devoir / Extension

surface aménagée :14 000 m²

terrassements : 12 000 m3

besoins remblais : 7 000 m3

Description des travaux à réaliser par zone :

Rue du Devoir : Réseaux humides / Travaux de surface

Traverse de l’Extension : Réseaux humides + secs / Travaux de surface

Rue André Allar : Importants remblais / Réseaux humides + secs / Travaux

de surface

Chemin de la Madrague :

Madrague basse : Réseaux secs / Travaux de surface

Madrague haute : Importants déblais + remblais / GC / Réseaux

humides / Travaux de surface

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4. Exemple de mise en œuvre

Objectif : Recycler un maximum les matériaux pour favoriser l’économie circulaire

Diminuer les évacuations et apports de matériaux permet de réduire les flux de camions.Cela entraine une diminution des nuisances aux riverains et moins d’émissions de CO2.

Afin de pouvoir atteindre ces objectifs, le maitre

d’ouvrage a mis à la disposition des entreprises

un terrain situé non loin du chantier. Cette

initiative prise par le donneur d’ordre a permis

de limiter les flux de camions et recycler le

maximum de matériaux.

L’entreprise a de son côté, trouvé un partenaire

pour l’accompagner dans cette démarche de

recyclage et réemploi.

Distance chantier – plateforme : 800ML

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4. Exemple de mise en œuvre

Zone avec anciens sites industriels (ancienne usine à gaz – ancien dépôt pétrolier)

présence potentielle de pollution

Diagnostic réalisé en amont pour caractériser les futurs déblais – imposé par

MOa dans DCE entreprise travaux

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4. Exemple de mise en œuvre

Pour chaque maille, définition pré-orientation possible des déblais (filière hors site)

+ possibilités de valorisation selon différents critères

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Aménagement de la plateforme :

Terrain d’environ 5 000 m² Création de casiers pour stockage des différents matériaux (en fonction des pollutions) Gestion du site par un opérateur à temps plein

nécessité d’assurer la traçabilité !!

4. Exemple de mise en œuvre

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6 500 m3 évacués -> Matériaux de type ISDI / ISDI+ / ISDND / ISDD (évacués en semi contre des 8x4 si

nous n’avions pas eu la plateforme)

7 000 m3 réemployés :

- Matériaux de type inerte, avec ou sans présence de pollution

- Matériaux de type inerte issus du concassage

-> 875 voyages de camions 8x4 auraient été nécessaires pour l’évacuation vers les filières agréés.

-> 875 voyages de camions 8x4 auraient été nécessaires pour répondre aux besoins en terme d’apport.

4. Exemple de mise en œuvre

Bilan de la gestion des terres excavées :

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5. ConclusionConnaissance de la pollution des sols permettant d’orienter les choix d’aménagement et limiter les aléas de chantier

Réflexion sur la réalisation d’une plateforme pour optimiser les possibilités de valorisation des terres (exemple du chantier Allar mais pérenne et + grand)

Travail collaboratif avec administration (DREAL notamment)

Difficultés juridiques liées à la multiplicité des maitres d’ouvrage

Contraintes géotechniques limitant le réemploi des terres

Contraintes de phasage et de planning

Réflexion à mener sur une échelle plus large, au niveau métropolitain

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Ce projet a été soutenu par le Fond Unique Interministériel

Méthodes Analytiques de Terrain alteRnatives de gestIon des sols ContaminEs

6. Perspectives – Développement d’outils innovants

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Contexte :

Délais de réalisation des diagnostics de sols (trop) longs

Nécessité d’interventions complémentaires itérativespour circonscrire au mieux les zones impactées

Analyses limitées en quantité et à certains composés(suspectés d’être présents)

Incertitudes sur estimations des volumes impactés

Analyses en phase chantier nécessitent stock tamponet/ou cadences limitées

Modélisation

REHABILITATIONPlan d’échantillonnage

Diagnostic

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Objectif :

Développement d’une solution complète allant du prélèvement à l’analyse deterrain avec analyse 3D des résultats

Analyses type pack ISDI + ETMM sur brut

dans des délais très courts,

directement sur site,

sur échantillon le plus représentatif possible

avec LQ assez basses pour interprétation par rapport aux seuilsrèglementaires / méthodologiques (arrêté 12/12/2014, guide terresexcavées, …)

couplées à outils géostatistiques

Possibilité de multiplier le nombre et le type d’analyses, mieuxciblées caractérisation de la pollution beaucoup plus fiable àmoindre cout

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MATRICE – CONTENU TECHNIQUESOLUTIONS DÉTAILLÉES

Solution actuelle

Prélèvements

Prélèvements et Analyses terrain

Solution MATRICE

Laboratoire Bureau Résultats

Interprétation et Résultats

> 6 semaines

En phase Etude

•Aide à l’acquisition des fonciers.

•Clauses pollution.

•Estimation des couts de dépollution au préalable de l’achat

En phase travaux

•Optimisation des chantiers.

•Optimisation des solutions de gestion

Quelques jours à 2 semaines !

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Projet (2,3 M€ sur 3 ans) réunissant 8 partenaires

6 partenaires industriels :

2 partenaires académiques :

Cf détails - Présentations du projet lors de colloques

Journées Techniques de la Géostatistique – Paris – 23 janvier 2019

4èmes Rencontres Nationales de la Recherche sur les Sites & SolsPollués – Paris – 26 et 27 novembre 2019

Journées techniques Nationales « Reconvertir les FrichesPolluées » - Paris – 24 et 25 mars 2020

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Merci de votre attention

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Valoriser au mieux les sols dégradés en milieu contraint

Qui sommes nous

Depuis plus de 40 ans au service du SOL et du SOUS SOL

Une forte expertise technique indépendante

Une équipe pluridisciplinaire de plus de 170 personnes en France

Ensemble des certifications « métiers »

La sécurité et la qualité au centre de nos préoccupations

Des moyens d’investigations maitrisés pour les

sols, les eaux et l’air

Répartition nationale pour une plus grande réactivité

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CFGI – séance technique du 06/02/20 – Terres excavées et économie circulaire29

Une offre au service de l’économie circulaire

Gestion des eaux pluviales, de

surface et souterraines

Donner une seconde vie à des fonciers difficiles et dégradés

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Qui sommes nous:

Des solutions globales, intégrées et dynamiques

Nos expertises sur le sol, le sous-sol et l’eau peuvent intégrer des missions complètes (diagnostic, étude,supervision, conception, suivi d’exécution et réception) sur tous les aspects d’aménagements ou plusponctuelles sur des problématiques variées.

Dossiers règlementaires

Pollution: Aide à l’acquisition et à l’aménagement

Assainissement des eaux

Géothermie

VRD

Géotechnique

Gestion des eaux