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Calcination des Sédiments de Dragage Contaminés - Thèses de l ...

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Chapitre II : Caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> sédiments<br />

- Fraction 5 : Métaux résiduels<br />

Une fois les 4 fractions extraites, il ne reste que les métaux piégés dans la<br />

matrice cristalline d’aluminosilicate. Dans les conditions naturelles, ces métaux sont<br />

insolubles.<br />

FRACTION<br />

Echangeable<br />

(F1)<br />

METHODE DE L’ATTAQUE<br />

10ml <strong>de</strong> MgCl 2 à 1 M, pH7<br />

25°C, 1h avec agitation continue<br />

Liée aux carbonates<br />

(F2)<br />

8ml <strong>de</strong> NaOAc + HOAc, pH5<br />

agitation continue<br />

Liée aux oxy<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> fer et <strong>de</strong><br />

manganèse<br />

(F3)<br />

20ml <strong>de</strong> NH 2 OH-HCl à 0,04M + 25% HOAc, pH2<br />

96°C, 6h avec agitation intermittente<br />

-5ml <strong>de</strong> H 2 O à 30% + 3ml d’HNO 3 à 0,02M, pH2, 85°C, 2h<br />

avec agitation intermittente<br />

Liée à la matière organique et aux<br />

sulfures<br />

(F4)<br />

Résiduelle<br />

(F5)<br />

- 3ml d’H 2 O à 30%, pH2, 85°C, 3h d’agitation intermittente<br />

- Après refroidissement, 5ml <strong>de</strong> NH 4 OAc à 3,2M dans 20ml<br />

d’HNO 3 à 20%, 25°C, 30mn avec agitation continue<br />

-3ml d’HNO 3 à 1M ébullition et évaporation à sec pendant 2h<br />

-3ml d’HNO 3 à 5M + HClO 4 à 1M ébullition et évaporation à<br />

sec pendant 30h<br />

-10ml d’HCl à 6M ébullition pendant 30mn<br />

Tableau 12 : Protocole d’extractions séquentielles d’après le schéma <strong>de</strong> Tessier et al<br />

[125]<br />

Pour les <strong>de</strong>ux sédiments, la répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments métalliques analysés dans<br />

chaque fraction est représentée dans les tableaux et 14.<br />

D’après ces résultats, les métaux se trouvent essentiellement dans la fraction<br />

résiduelle F5, les métaux incorporés dans cette fraction sont connus pour être<br />

chimiquement très stables et inactifs [126 , 127]. Les métaux sont donc immobilisés dans<br />

la matrice cristalline d’aluminosilicate, ce qui confirme leur stabilisation.<br />

73

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