Cartouche MassFlux pour échantillonnage du flux massique de polluants
Cartouche MassFlux pour échantillonnage du flux massique de polluants
Description
La cartouche iFLUX MassFlux est un échantillonneur passif in situ conçu pour déterminer le flux massique de contaminants dans les nappes phréatiques. Cette cartouche permet de quantifier la charge réelle de pollution, contrairement aux mesures de concentration classiques qui sont limités à une mesure à un instant donné. La cartouche est composée d'une résine spécifique qui adsorbe les polluants sur la durée d'exposition définie, et fournit une mesure moyennée dans le temps. Plus de 150 contaminants peuvent être mesurés, incluant 51 sortes de PFAS, les polluants aromatiques BTEX, HAP, les composés volatils COV, métaux lourds, nutriments...
L'échantillonneur MassFlux peut être utilisé à plusieurs profondeurs dans un puits, permettant un profilage vertical, pour détecter les chemins préférentiels et identifier les zones à forts flux.
Principe de fonctionnement
L'échantillonneur iFlux est composé d'une cartouche WaterFlux qui mesure le flux d'eau et d'une cartouche Massflux qui mesure le flux massique de polluants, sur une période donnée.
- L'échantillonneur est installé dans un piézomètre ou puits de surveillance interceptant le flux d’eau souterraine
- Les composés sont adsorbés sur des résines spécifiques, sélectionnées selon le type de contaminant.
- Après la période d’échantillonnage, la cartouche est analysée en laboratoire pour déterminer le flux massique des polluants (mg/m²/jour ou μg/m²/jour pour les PFAS).
⚠️ Cette cartouche mesure le flux massique, pas le flux d’eau. Pour une mesure complète, elle doit être associée à une cartouche WaterFlux pour flux d’eau.
Association avec le flux d’eau
Pour obtenir une évaluation complète du flux de contaminants, la cartouche pour flux massique doit être combinée avec la cartouche WaterFlux de flux d’eau :
- Cartouche flux massique → capture les polluants (PFAS, BTEX, VOC, métaux lourds…)
- Cartouche flux d’eau → détermine le débit spécifique des eaux souterraines (m/jour)
Applications principales
- Surveiller le flux d’eau souterraine et le transport de contaminants
- Mesurer sur une période prolongée pour obtenir un résultat moyen dans le temps, en excluant les pics (hauts ou bas) et en prenant en compte la dynamique souterraine
- Mesurer à plusieurs profondeurs afin d’identifier les chemins préférentiels
- Déterminer la puissance des zones sources et des panaches afin de prévenir les risques pour les récepteurs
Conditions requises
- Le puits doit être de bonne qualité pour garantir une installation correcte et des résultats quantitatifs fiables.
- Le sampler standard s’adapte aux puits 63/51 mm (diamètre externe/interne), mais peut être personnalisé sur demande pour d’autres types de puits.
- L’espace annulaire doit être minimisé pour éviter les flux de contournement.
- Il est recommandé de mesurer à plusieurs niveaux par puits.
- Il est possible de combiner des cartouches pour différents composés.
Pour définir l'échantillonneur adapté à votre campagne de diagnostic :
- Recueillir les informations sur les puits : diamètre, longueur de tube crépiné, taille des fentes
- Indiquer la profondeur de mesure souhaitée
- Définir les composés d'intérêt
Paiement par facture pour les clients PLM Services professionnels
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Pour aller plus loin
Cartouche passive pour mesurer le flux massique de contaminants dans les nappes phréatiques. Compatible PFAS, BTEX, TPH, VOCs, métaux lourds. Échantillonneur in situ.
Applications
L'échantillonneur iFlux est particulièrement adapté :
- Sur des sites où les risques de dispersion de panaches de contamination complexes doivent être évalués.
- Dans des situations avec des facteurs imprévisibles provoquant des dynamiques complexes des eaux souterraines (activités de pompage, d'infiltration, marées).
- Dans des projets de réhabilitation in situ où le dosage et le placement ciblé des produits d'injection sont des facteurs clés de succès. Des informations sur les zones de flux élevés permettent de mieux décider où et comment injecter ou extraire.
- Dans des projets où il est important d'identifier les voies d'écoulement préférentiels dans les couches de sol hétérogènes. Pour cela, des mesures sont effectuées simultanément à différentes profondeurs et localisations.
Avantages
- Personnalisable et modulable : le système peut être adapté à toute taille de puits et permet des mesures de différents composés à plusieurs profondeurs simultanément.
- Facile à installer : grâce à son design breveté, l'installation sur site prend environ 10 minutes par point de mesure, y compris la mesure des niveaux d'eau souterraine et la profondeur de l’ouvrage.
- Mesure quantitative du flux massique
- Détection des chemins préférentiels
- Mesure intégrée dans le temps, réduisant l’effet des variations ponctuelles
- Compatible avec PFAS, TPH, métaux lourds et autres contaminants
- Optimise les décisions de gestion environnementale
- Cible les interventions de dépollution sur les zones présentant les flux massiques les plus élevés
Fiche technique
Types de résines et limites de quantification
| Type | Composés détectés | Limite de quantification (µg /kg de matière sèche) |
|---|---|---|
| Résine spécifique PFAS | PFAS | 2 |
| Résine organique | BTEX | 500 |
| Résine organique | VOCs | 500 |
| Résine organique | Hydrocarbures totaux TPH | 100000 |
| Résine organique | TPH (fraction) | 25000 |
| Résine organique | Hydrocarbures aromatiques HAP | 50 |
| Résine cationique | Métaux lourds (sauf Hg, As) | 400 - 10000 |
| Résine cationique spécifique | Hg | 50 |
| Résine cationique spécifique | As | 2000 |
| Résine spécifique 1,4-D | 1,4-Dioxane | 100 |
| Résine anionique | Nutriments (NO₃⁻,N, PO₄³⁻,P) | 100000 |
| Résine anionique | Nutriments (SO₄²⁻) | 750000 |