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  1. Rapport d'étude (Ceremadoc) Protection du captage AEP de Charlan à Ruy-Montceau (38) - Détermination des zones d’alimentation et des sources potentielles de nitrates des eaux du captage

    L’eau du captage de Charlan à Ruy-Montceau (38) contaminée par les nitrates provient d’une nappe superficielle. La DDT38 a demandé au Cerema une étude visant à préciser l’origine de l’eau captée et des nitrates. Le travail mené par le Cerema a consisté à identifier la zone majoritairement contributive au sein de l'aire d’alimentation du captage et à préciser les sources potentielles de nitrates au sein de cette zone. C’est sur cette zone identifiée, de l’ordre de 65 hectares, que devront être préférentiellement développées les actions de restauration et réduction des intrants azotés pour améliorer à terme la qualité nitrates de l’eau du captage. Ce bassin versant est principalement rural et forestier. Les sources de nitrates sur les parcelles les plus contributives au captage sont actuellement : les pressions agricoles issues de l’élevage et des cultures ainsi que l’assainissement des eaux usées d’un habitat dispersé.
  2. Rapport d'étude (Ceremadoc) Améliorer la résilience des services publics d'eau et d'assainissement; Fiches détaillées de bonnes pratiques et guide de rédaction des cahiers des charges

    L'étude porte sur l’ensemble des services d’eau (potable et assainissement) en situation normale et en situation de crise. Le périmètre de l’étude couvre les régions ultrapériphériques, plus singulièrement les territoires d’outre-mer soumis à la réglementation européenne : Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte et Saint-Martin. Les aléas climatiques majeurs ont été examinés à la louppe, sur la base d'exemples documentés, pour apporter une meilleure connaissance de la vulnérabilité des installations. Ainsi, les cinq fiches pratiques et le guide constituent une référence opérationnelle pour construire une meilleure résilience des services. Les recommandations visent à limiter les perturbations lors des événements climatiques tout en préparant la phase de reconstruction post-catastrophe.
  3. Rapport d'étude (Ceremadoc) Protection du captage AEP de Charlan à Ruy-Montceau (38) - Détermination des zones d’alimentation et des sources potentielles de nitrates des eaux du captage

    L’eau du captage de Charlan à Ruy-Montceau (38) contaminée par les nitrates provient d’une nappe superficielle. La DDT38 a demandé au Cerema une étude visant à préciser l’origine de l’eau captée et des nitrates. Le travail mené par le Cerema a consisté à identifier la zone majoritairement contributive au sein de l'aire d’alimentation du captage et à préciser les sources potentielles de nitrates au sein de cette zone. C’est sur cette zone identifiée, de l’ordre de 65 hectares, que devront être préférentiellement développées les actions de restauration et réduction des intrants azotés pour améliorer à terme la qualité nitrates de l’eau du captage. Ce bassin versant est principalement rural et forestier. Les sources de nitrates sur les parcelles les plus contributives au captage sont actuellement : les pressions agricoles issues de l’élevage et des cultures ainsi que l’assainissement des eaux usées d’un habitat dispersé.
  4. Rapport d'étude (Ceremadoc) Améliorer la résilience des services publics d'eau et d'assainissement; Fiches détaillées de bonnes pratiques et guide de rédaction des cahiers des charges

    L'étude porte sur l’ensemble des services d’eau (potable et assainissement) en situation normale et en situation de crise. Le périmètre de l’étude couvre les régions ultrapériphériques, plus singulièrement les territoires d’outre-mer soumis à la réglementation européenne : Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte et Saint-Martin. Les aléas climatiques majeurs ont été examinés à la louppe, sur la base d'exemples documentés, pour apporter une meilleure connaissance de la vulnérabilité des installations. Ainsi, les cinq fiches pratiques et le guide constituent une référence opérationnelle pour construire une meilleure résilience des services. Les recommandations visent à limiter les perturbations lors des événements climatiques tout en préparant la phase de reconstruction post-catastrophe.
  5. Rapport d'étude (Ceremadoc) Relargage des coulis géothermiques et impacts potentiels sur la ressource en eau : Comparaison des paramètres d'analyse des lixiviats

    Dans un contexte où des travaux de normalisation des coulis utilisés pour la cimentation des sondes géothermiques dans le sol sont en cours, il y a lieu de s'interroger sur le relargage de pollution de ces coulis géothermiques dans la nappe phréatique et des impacts potentiels sur la ressource en eau. En effet, dans la plupart des cas, ces sondes traversent des formations géologiques et des aquifères qu'il est indispensable de protéger. Pour cela, les paramètres à analyser doivent être en adéquation avec les composants des coulis et les substances jugées pertinentes pour évaluer la qualité de la ressource en eau. Cette étude a donc pour objectif de mettre en évidence les paramètres les plus représentatifs et pertinents , d'une part en corrélant les réglementations française et allemande et d'autre part en s'appuyant sur ce qui est le plus fréquemment réalisé chez les fournisseurs de coulis allemands. Les résultats de l'étude permettent d'établir une liste de paramètres à rechercher pour évaluer la qualité des eaux souterraines vis à vis de la production d'eau potable en croisant plusieurs réglementations nationales, des directives européennes et des lignes directrices internationales. Ils montrent à travers les rapports fournis par les fabricants une alcalinité importante de l'eau avec une valeur de pH qui dépasse les seuils de référence ainsi que des taux d'ammonium pouvant, lors de la première phase de durcissement du coulis (jusqu'à 7 jours), dépasser les limites fixées par la réglementation.
  6. Rapport d'étude (Ceremadoc) Sourcéo : Wavrin : Usine des Ansereuilles. Mission G1 : étude géotechnique préalable

    A la demande de Sourcéo, le Cerema Nord-Picardie, département Territoires Ecologie Energie Risques, a réalisé une étude géotechnique préalable concernant le renouvellement d'une conduite d'adduction d'eau de l'usine des Ansereuilles, Wavrin(59). Le projet est constitué d'un réseau principal de 600 mm de diamètre intérieur dont la cote de radier peut atteindre 2 m de profondeur par rapport au TN. Le projet présente un linéaire de près de 1.4km de long au total. Le projet traverse la RD41C par l'intermédiaire d'un tunnel pré-existant de 2 m de diamètre. Le projet est marqué par des sols de nature argilo-sableuse et la présence d'un remblai d'origne inconnue sur une partie du linéaire. Le cerema a proposé un programme de reconnaissance pour la réalisation des études de conception G2 AVP se concentrant sur la caractérisation du niveau d'eau et des méthodologies de terrassement en fonction du profil en long du projet.
  7. Rapport d'étude (Ceremadoc) Sourcéo : Wavrin : Usine des Ansereuilles. Mission G1 : étude géotechnique préalable

    A la demande de Sourcéo, le Cerema Nord-Picardie, département Territoires Ecologie Energie Risques, a réalisé une étude géotechnique préalable concernant le renouvellement d'une conduite d'adduction d'eau de l'usine des Ansereuilles, Wavrin(59). Le projet est constitué d'un réseau principal de 600 mm de diamètre intérieur dont la cote de radier peut atteindre 2 m de profondeur par rapport au TN. Le projet présente un linéaire de près de 1.4km de long au total. Le projet traverse la RD41C par l'intermédiaire d'un tunnel pré-existant de 2 m de diamètre. Le projet est marqué par des sols de nature argilo-sableuse et la présence d'un remblai d'origne inconnue sur une partie du linéaire. Le cerema a proposé un programme de reconnaissance pour la réalisation des études de conception G2 AVP se concentrant sur la caractérisation du niveau d'eau et des méthodologies de terrassement en fonction du profil en long du projet.
  8. Rapport d'étude (Ceremadoc) Relargage des coulis géothermiques et impacts potentiels sur la ressource en eau : Comparaison des paramètres d'analyse des lixiviats

    Dans un contexte où des travaux de normalisation des coulis utilisés pour la cimentation des sondes géothermiques dans le sol sont en cours, il y a lieu de s'interroger sur le relargage de pollution de ces coulis géothermiques dans la nappe phréatique et des impacts potentiels sur la ressource en eau. En effet, dans la plupart des cas, ces sondes traversent des formations géologiques et des aquifères qu'il est indispensable de protéger. Pour cela, les paramètres à analyser doivent être en adéquation avec les composants des coulis et les substances jugées pertinentes pour évaluer la qualité de la ressource en eau. Cette étude a donc pour objectif de mettre en évidence les paramètres les plus représentatifs et pertinents , d'une part en corrélant les réglementations française et allemande et d'autre part en s'appuyant sur ce qui est le plus fréquemment réalisé chez les fournisseurs de coulis allemands. Les résultats de l'étude permettent d'établir une liste de paramètres à rechercher pour évaluer la qualité des eaux souterraines vis à vis de la production d'eau potable en croisant plusieurs réglementations nationales, des directives européennes et des lignes directrices internationales. Ils montrent à travers les rapports fournis par les fabricants une alcalinité importante de l'eau avec une valeur de pH qui dépasse les seuils de référence ainsi que des taux d'ammonium pouvant, lors de la première phase de durcissement du coulis (jusqu'à 7 jours), dépasser les limites fixées par la réglementation.
  9. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  10. Rapport d'étude (Ceremadoc) Relargage des coulis géothermiques et impacts potentiels sur la ressource en eau : Comparaison des paramètres d'analyse des lixiviats

    Dans un contexte où des travaux de normalisation des coulis utilisés pour la cimentation des sondes géothermiques dans le sol sont en cours, il y a lieu de s'interroger sur le relargage de pollution de ces coulis géothermiques dans la nappe phréatique et des impacts potentiels sur la ressource en eau. En effet, dans la plupart des cas, ces sondes traversent des formations géologiques et des aquifères qu'il est indispensable de protéger. Pour cela, les paramètres à analyser doivent être en adéquation avec les composants des coulis et les substances jugées pertinentes pour évaluer la qualité de la ressource en eau. Cette étude a donc pour objectif de mettre en évidence les paramètres les plus représentatifs et pertinents , d'une part en corrélant les réglementations française et allemande et d'autre part en s'appuyant sur ce qui est le plus fréquemment réalisé chez les fournisseurs de coulis allemands. Les résultats de l'étude permettent d'établir une liste de paramètres à rechercher pour évaluer la qualité des eaux souterraines vis à vis de la production d'eau potable en croisant plusieurs réglementations nationales, des directives européennes et des lignes directrices internationales. Ils montrent à travers les rapports fournis par les fabricants une alcalinité importante de l'eau avec une valeur de pH qui dépasse les seuils de référence ainsi que des taux d'ammonium pouvant, lors de la première phase de durcissement du coulis (jusqu'à 7 jours), dépasser les limites fixées par la réglementation.
  11. Rapport d'étude (Ceremadoc) Relargage des coulis géothermiques et impacts potentiels sur la ressource en eau : Comparaison des paramètres d'analyse des lixiviats

    Dans un contexte où des travaux de normalisation des coulis utilisés pour la cimentation des sondes géothermiques dans le sol sont en cours, il y a lieu de s'interroger sur le relargage de pollution de ces coulis géothermiques dans la nappe phréatique et des impacts potentiels sur la ressource en eau. En effet, dans la plupart des cas, ces sondes traversent des formations géologiques et des aquifères qu'il est indispensable de protéger. Pour cela, les paramètres à analyser doivent être en adéquation avec les composants des coulis et les substances jugées pertinentes pour évaluer la qualité de la ressource en eau. Cette étude a donc pour objectif de mettre en évidence les paramètres les plus représentatifs et pertinents , d'une part en corrélant les réglementations française et allemande et d'autre part en s'appuyant sur ce qui est le plus fréquemment réalisé chez les fournisseurs de coulis allemands. Les résultats de l'étude permettent d'établir une liste de paramètres à rechercher pour évaluer la qualité des eaux souterraines vis à vis de la production d'eau potable en croisant plusieurs réglementations nationales, des directives européennes et des lignes directrices internationales. Ils montrent à travers les rapports fournis par les fabricants une alcalinité importante de l'eau avec une valeur de pH qui dépasse les seuils de référence ainsi que des taux d'ammonium pouvant, lors de la première phase de durcissement du coulis (jusqu'à 7 jours), dépasser les limites fixées par la réglementation.
  12. Rapport d'étude (Ceremadoc) Sourcéo : Wavrin : Usine des Ansereuilles. Mission G1 : étude géotechnique préalable

    A la demande de Sourcéo, le Cerema Nord-Picardie, département Territoires Ecologie Energie Risques, a réalisé une étude géotechnique préalable concernant le renouvellement d'une conduite d'adduction d'eau de l'usine des Ansereuilles, Wavrin(59). Le projet est constitué d'un réseau principal de 600 mm de diamètre intérieur dont la cote de radier peut atteindre 2 m de profondeur par rapport au TN. Le projet présente un linéaire de près de 1.4km de long au total. Le projet traverse la RD41C par l'intermédiaire d'un tunnel pré-existant de 2 m de diamètre. Le projet est marqué par des sols de nature argilo-sableuse et la présence d'un remblai d'origne inconnue sur une partie du linéaire. Le cerema a proposé un programme de reconnaissance pour la réalisation des études de conception G2 AVP se concentrant sur la caractérisation du niveau d'eau et des méthodologies de terrassement en fonction du profil en long du projet.
  13. Rapport d'étude (Ceremadoc) Protection du captage AEP de Charlan à Ruy-Montceau (38) - Détermination des zones d’alimentation et des sources potentielles de nitrates des eaux du captage

    L’eau du captage de Charlan à Ruy-Montceau (38) contaminée par les nitrates provient d’une nappe superficielle. La DDT38 a demandé au Cerema une étude visant à préciser l’origine de l’eau captée et des nitrates. Le travail mené par le Cerema a consisté à identifier la zone majoritairement contributive au sein de l'aire d’alimentation du captage et à préciser les sources potentielles de nitrates au sein de cette zone. C’est sur cette zone identifiée, de l’ordre de 65 hectares, que devront être préférentiellement développées les actions de restauration et réduction des intrants azotés pour améliorer à terme la qualité nitrates de l’eau du captage. Ce bassin versant est principalement rural et forestier. Les sources de nitrates sur les parcelles les plus contributives au captage sont actuellement : les pressions agricoles issues de l’élevage et des cultures ainsi que l’assainissement des eaux usées d’un habitat dispersé.
  14. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  15. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  16. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  17. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  18. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  19. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  20. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  21. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  22. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  23. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  24. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  25. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  26. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  27. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  28. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  29. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  30. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  31. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  32. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  33. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  34. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  35. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  36. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  37. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  38. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  39. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  40. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  41. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  42. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  43. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  44. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  45. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  46. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  47. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  48. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  49. ESN - Expertise Catégories - Abdallah Ben OMAR

  50. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  51. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  52. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  53. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  54. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  55. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  56. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  57. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  58. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  59. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  60. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  61. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  62. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  63. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  64. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  65. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  66. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  67. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  68. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  69. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  70. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  71. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  72. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  73. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  74. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  75. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  76. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  77. ESN - Expertise mes compétences et centres d'intérêt

  78. Rapport d'étude (Ceremadoc) Améliorer la résilience des services publics d'eau et d'assainissement; Fiches détaillées de bonnes pratiques et guide de rédaction des cahiers des charges

    L'étude porte sur l’ensemble des services d’eau (potable et assainissement) en situation normale et en situation de crise. Le périmètre de l’étude couvre les régions ultrapériphériques, plus singulièrement les territoires d’outre-mer soumis à la réglementation européenne : Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte et Saint-Martin. Les aléas climatiques majeurs ont été examinés à la louppe, sur la base d'exemples documentés, pour apporter une meilleure connaissance de la vulnérabilité des installations. Ainsi, les cinq fiches pratiques et le guide constituent une référence opérationnelle pour construire une meilleure résilience des services. Les recommandations visent à limiter les perturbations lors des événements climatiques tout en préparant la phase de reconstruction post-catastrophe.