Une modification législative en Suisse exige que davantage de matières recyclables soient récupérées à partir des scories d'incinération. Pour répondre à cette exigence, les scories sont traitées à sec après l'incinération des déchets et sont désormais acheminées vers les décharges sous forme de scories sèches, où elles sont humidifiées, mélangées et compactées avant déposées.

Ce processus est mis en œuvre dans la décharge de type D Unterrealta Nord à Cazis. Il s'agit de la première décharge de ce genre. Non seulement en Suisse, mais aussi dans le monde entier, c'est la première décharge qui, depuis le début, n'est alimentée qu'en scories sèches. 

GEOTEST SA a joué un rôle central dans la réalisation de ce projet ambitieux. Elle a pris en charge la direction générale, y compris l'acquisition, la gestion et la coordination de toutes les prestations des planificateurs et des entrepreneurs pour la construction. GEOTEST était également responsable de la planification technique dans les domaines de la technologie des décharges, du terrassement et des étanchéités minérales et bitumineuses. 


Le projet 
 

La nouvelle décharge Unterrealta Nord est en service depuis l'automne 2024 et succède à la décharge Unterrealta Süd, fermée et remise en culture en 2022, dont la construction avait également été confiée à GEOTEST. Au cours de sa durée de vie prévue de 30 ans, elle pourra accueillir environ 300 000 m3 de déchets de type D, c'est-à-dire des scories et des cendres de filtration provenant de l'incinération des ordures ménagères. 
 

Contrairement aux décharges traditionnelles, l'installation traite exclusivement des scories sèches, qui sont humidifiées sur place avec des eaux d'infiltration collectées et de l'eau industrielle supplémentaire. Elles sont ensuite mises en place de manière appropriée dans la décharge. 

Aperçu de la structure de la décharge

Aperçu de la structure de la décharge

GEOTEST a réalisé ce projet pour le compte du maître d'ouvrage GEVAG (Gemeindeverband für Abfallentsorgung Graubünden, c.-à-d. association de communes pour l'élimination des déchets dans les Grisons). La GEVAG utilise la décharge pour stocker les résidus provenant de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Trimmis et de l'usine de traitement KEZO à Hinwil. 


La construction 

 

La construction de la décharge nord a débuté en 2022. Les travaux d'excavation pour la construction de la décharge ont été réalisés à l'aide des technologies les plus modernes : des engins de chantier guidés par GPS et LPS ont permis d’effectuer les travaux avec précision selon des modèles numériques en 3D. Les roches meubles ont été traitées sur place et réutilisées, soit comme matériau de base pour l'étanchéification minérale, soit comme matériau de remblai stabilisé au ciment pour la digue de fermeture. 

Traitement des matériaux issus du déblaiement des pentes en vue de leur valorisation conformément au projet. Au centre, le crible alimenté par la pelleteuse de 40 tonnes.

Traitement des matériaux issus du déblaiement des pentes en vue de leur valorisation conformément au projet. Au centre, le crible alimenté par la pelleteuse de 40 tonnes.

Création du premier horizon de drainage pour soulager les éventuels écoulements d'eau de pente

Création du premier horizon de drainage pour soulager les éventuels écoulements d'eau de pente


Conduites de drainage pour les eaux d'infiltration sous la surface d'étanchéité.

Conduites de drainage pour les eaux d'infiltration sous la surface d'étanchéité.


Ouvrage de retenue et de contrôle 

Afin de drainer la pente servant de sous-sol à la nouvelle décharge et d'en garantir la stabilité, trois horizons de drainage ont été créés à partir de forages de drainage orientés vers le haut. 

La collecte des eaux dans la décharge joue un rôle central. Sur cette photo, on voit le drainage des eaux pluviales au bord de la future étanchéification.

La collecte des eaux dans la décharge joue un rôle central. Sur cette photo, on voit le drainage des eaux pluviales au bord de la future étanchéification.


L'eau est collectée et surveillée dans l'ouvrage de retenue et de contrôle.

L'eau est collectée et surveillée dans l'ouvrage de retenue et de contrôle.

Dans la construction, les eaux des deux horizons sont collectées et évacuées séparément : les eaux propres provenant de l'horizon de contrôle sous l'étanchéité vers le cours d'eau récepteur, les eaux d'infiltration provenant de l'horizon au-dessus de l'étanchéité vers les canalisations. 

Le bâtiment a été recouvert par la digue de fermeture.

Le bâtiment a été recouvert par la digue de fermeture.

Arrivée réduite des eaux d'infiltration provenant des trois raccords d'extrémité siphonés des conduites d'eaux d'infiltration (à gauche).

Arrivée réduite des eaux d'infiltration provenant des trois raccords d'extrémité siphonés des conduites d'eaux d'infiltration (à gauche).

Schéma fonctionnel et opérationnel de l'ouvrage de retenue, y compris les installations d'humidification des scories sèches.

Schéma fonctionnel et opérationnel de l'ouvrage de retenue, y compris les installations d'humidification des scories sèches.


La technique – Étanchéité 
 

En tant que décharge de type D, l'installation dispose d'un système d'étanchéité multicouche au fond et sur les flancs, ainsi que de deux horizons de drainage et de contrôle. Pour leur mise en place, des équipements spéciaux ont été utilisés et des entreprises spécialisées ont été sollicitées. 

Installation et compactage du filtre de surface, au premier plan la première couche installée de la barrière géologique de remplacement.

Installation et compactage du filtre de surface, au premier plan la première couche installée de la barrière géologique de remplacement.

La structure de l'étanchéité minérale est réalisée en plusieurs couches.

La structure de l'étanchéité minérale est réalisée en plusieurs couches.

Pose d'asphalte d'étanchéité comme étanchéité technique composée d'une couche de base de 5 cm et d'une couche d'étanchéité de 7 cm.

Pose d'asphalte d'étanchéité comme étanchéité technique composée d'une couche de base de 5 cm et d'une couche d'étanchéité de 7 cm.


Structure stratifiée Étanchéité des flancs

Structure stratifiée Étanchéité des flancs

Après la construction du flanc, la base de la décharge a été étanchéifiée. L'étanchéité technique a été réalisée à l'aide d'un produit minéral. Pour cela, un produit d'étanchéité à base de polymères développé aux Pays-Bas, appelé Trisoplast®, a été utilisé. 

Application précise d'une couche de Trisoplast avant le compactage. Afin d'éviter tout dessèchement ou gonflement, la couche est immédiatement recouverte d'un matériau filtrant et lestée.

Application précise d'une couche de Trisoplast avant le compactage. Afin d'éviter tout dessèchement ou gonflement, la couche est immédiatement recouverte d'un matériau filtrant et lestée.

Structure en couches de la base de la décharge avec la tranchée de drainage qui sert de drainage longitudinal.

Structure en couches de la base de la décharge avec la tranchée de drainage qui sert de drainage longitudinal.

Sous la direction technique de GEOTEST, toutes les couches d'étanchéité – de la base minérale à la couche d'étanchéité bitumineuse de couverture – ont été posées avec précision et leur qualité a été contrôlée en continu. 


La technique – Drainage 

 

L'objectif est d'éviter autant que possible tout contact entre l'eau propre et les déchets. On distingue deux types d'eau dans les décharges : l'eau propre et l'eau d'infiltration (lixiviats). 

Selon ce schéma, les eaux d'infiltration et les eaux pluviales sont évacuées.

Selon ce schéma, les eaux d'infiltration et les eaux pluviales sont évacuées.

L'eau de pluie qui atteint les surfaces d'exploitation ouvertes ou le corps de déchets est collectée sous forme de lixiviats. Ceux-ci sont utilisés pour humidifier les scories sèches ; l'excédent d'eau est évacué dans les canalisations à débit réduit. 
 

L'eau qui s'infiltre depuis la pente dans le filtre derrière l'étanchéité, ainsi que l'eau de pluie collectée autour de la décharge, sont récoltées sous forme d'eau dite « propre ». La qualité est analysée et contrôlée périodiquement afin de garantir une étanchéité parfaite. Ni les déchets ni les eaux polluées ne doivent être rejetés dans l'environnement. L'eau propre est acheminée vers le ruisseau Unterrealtabach à l'est de la route cantonale. 
 

Afin de réduire les quantités de lixiviats, trois caniveaux de drainage, appelés déflecteurs, sont également installés sur le flanc. Ceux-ci détournent l'eau de pluie sur le flanc afin qu'elle n'entre pas en contact avec le corps de la décharge et permettent son acheminement vers le cours d'eau récepteur. 

Les déflecteurs installés sur la pente de la décharge détournent l'eau de pluie afin qu'elle n'entre pas en contact avec les scories.

Les déflecteurs installés sur la pente de la décharge détournent l'eau de pluie afin qu'elle n'entre pas en contact avec les scories.


L'humidification des scories sèches 

 

La particularité de la nouvelle décharge réside dans l'humidification, directement sur place, des scories livrées à sec. 
 

Les déchets sont incinérés à la GEVAG. La partie minérale non combustible reste, avec d'autres composants mineurs, sous forme de scories. Jusqu'à récemment, celles-ci étaient transformées, comme dans d'autres UIOM, en scories humides dans un bain-marie, puis mises en décharge. 
 

Des dispositions plus strictes concernant les résidus de métaux ferreux et non ferreux ont nécessité une réaction et une transformation de l'installation chez GEVAG. Désormais, les scories sont transportées dans des conteneurs spéciaux sous vide d'air vers l'installation de traitement KEZO à Hinwil, où elles sont déferraillées avant d'être séchées, broyées et acheminées vers la décharge d'Unterrealta. 
 

À la décharge, les bennes sont déchargées dans des machines d'humidification spécialement conçues à cet effet et humidifiées simultanément par ajout d'eau. Cela permet de réduire les émissions telles que la poussière générée par le déchargement. 
 

GEOTEST a coordonné la planification technique et déterminé les besoins pour l'installation d'humidification. 

Le conteneur contenant les scories sèches est arrosé à l'aide d'un système de “déchargement” et d'humidification spécialement conçu à cet effet, puis déposé dans la décharge.

Le conteneur contenant les scories sèches est arrosé à l'aide d'un système de “déchargement” et d'humidification spécialement conçu à cet effet, puis déposé dans la décharge.

Pour humidifier les scories sèches, on utilise les lixiviats collectés, auxquels on peut ajouter, si nécessaire, de l'eau industrielle provenant du réseau, si les lixiviats ne suffisent pas. 


Conclusion et perspectives 
 

La décharge d'Unterrealta Nord marque une étape importante dans la gestion des déchets : première installation fonctionnant entièrement avec des scories dans un système de “déchargement à sec”, elle fait figure de précurseur pour les futures décharges du même type. 

 

Grâce à la planification et à la gestion complètes assurées par GEOTEST, la décharge peut fournir, pendant sa durée d'exploitation, des informations précieuses pour la gestion future des scories sèches. Une fois le stockage terminé, le site sera remis en culture et réintégré dans le paysage – une conclusion durable pour un projet véritablement pionnier. 

Pendant la durée d'exploitation, la surface de la décharge est régulièrement imperméabilisée afin de minimiser l'infiltration d'eau de pluie dans le corps de la décharge. Après la durée d'exploitation prévue de 30 ans, la décharge sera entièrement étanchéifiée et utilisée à des fins agricoles.

Pendant la durée d'exploitation, la surface de la décharge est régulièrement imperméabilisée afin de minimiser l'infiltration d'eau de pluie dans le corps de la décharge. Après la durée d'exploitation prévue de 30 ans, la décharge sera entièrement étanchéifiée et utilisée à des fins agricoles.

Mandant

references

Projets associés

Selon ce schéma, les eaux d'infiltration et les eaux pluviales sont évacuées.

Selon ce schéma, les eaux d'infiltration et les eaux pluviales sont évacuées.