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Promoteur
Sophie PIRARD
FIRST HE 2016-2018
MOnitoring of Pollutants In
groundwater
Présenté par Jérôme SCHRUYERS
Le CRIG est le Centre de Recherches des Instituts Groupés de HELMo
 Associé à l'Institut Gramme depuis 1979, ses domaines de recherche ont
été étendus en 2008 à toutes les catégories de la Haute Ecole: technique,
paramédical, social, pédagogique et économique. Depuis avril 2015, c'est
le collège de direction de HELMo, en tant que CA du CRIG, qui en assure le
pilotage.
Le CRIG c’est :
 Une équipe de 6 chercheurs engagés sur subsides extérieurs, 1 chercheur
R&D, 1 secrétaire et 1 ouvrier, 6 promoteurs de recherche et 1
coordinateur-responsable issus de HELMo.
www.crig.be
2
3
Partenaires scientifiques
4
Partenaires scientifiques
5
Partenaires industriels
6
Sommaire
1. Présentation du projet
2. Point sur la première année
3. Perspectives futures
7
Contexte
1. Présentation du projet
Produits pétroliers
 Essence
 Diésel
 Kérosène
 Solvants
 Peintures
 Déodorants
 ...
 Pesticides
 Fertilisants
 Métaux lourds
 …
8
Contaminants des eaux souterraines
Benzène Toluène
Ethylbenzène
o-Xylène m-Xylène
p-Xylène
1. Présentation du projet
9
Technologie du projet MOPI
1. Présentation du projet
10
Technologie du projet MOPI
Polluant
Eau souterraine
Membrane
Fibre optique
1. Présentation du projet
11
Cahier des charges
 Mesure de concentrations en polluant
inférieures aux normes fixées par le Décret
Sol Wallon
 Immersion sous 10 m d’eau (ou plus) et dans
un piézomètre
 Temps de réponse court (minutes)
 Durée de vie de la membrane suffisamment
longue (6 mois à 1 an)
 Enregistrement et télétransmission des
données mesurées
1. Présentation du projet
12
Sommaire
1. Présentation du projet
2. Point sur la première année
3. Perspectives futures
13
Sommaire
1. Présentation du projet
2. Point sur la première année
3. Perspectives futures
14
1ère voie : spectroscopie ATR-IR
 Mesure d’un changement
dans le rayon IR entrant en
contact avec l’échantillon
 Analyse de poudres, liquides
sans préparation
supplémentaires
2. Point sur la première année
15
Matériel utilisé
Fibre PIR en AgClBr
 Structure core/cladding
(Ø 900/1000 µm)
Embout à profil en U
 Sans cladding
(Ø 1000 µm)
2. Point sur la première année
16
Matériel utilisé
Acétone
C=O stretching
C-H bending
2. Point sur la première année
17
Revêtements testés
Nom Type Préparation
PVC Plastique Dissolution/précipitation
PIB Caoutchouc Dissolution/précipitation
PDMS Silicone Réticulation
PDMS-SiO2 ORMOSIL Sol-Gel
2. Point sur la première année
18
En bref…
 Essais infructueux avec la sonde
• Revêtements testés :
 L’accessoire a été acheté et appartient au
• Les essais seront poursuivis après résolution du problème
2. Point sur la première année
19
Sommaire
1. Présentation du projet
2. Point sur la première année
3. Perspectives futures
20
Sommaire
1. Présentation du projet
2. Point sur la première année
3. Perspectives futures
21
2ème voie : B-SENS (spin-off Umons)
3. Outils d’analyse
 Intégration des composants
 Interface ergonomique
 Communication (Ethernet,
Wi-Fi, 3G, …)
2. Membranes sensibles
 Revêtements organiques,
inorganiques, métalliques
 Synthèse par différents
procédés physico-chimiques
 Exploitation des propriétés
des FBG pour la fabrication
de sondes
1. Fiber Bragg gratings
 15+ ans d’expertise
 Production avec une
technique laser
 Sensibilité à ∆T, ε, ∆P
3. Perspectives futures
22
Applications
 Détection rapide d’incendies dans les parkings, tunnels et
larges infrastructures
Détection de fuites d’hydrogène aux environs de conduits,
réservoirs ou industries
Surveillance des concentrations en NO2 dans les parkings
et réseaux souterrains
Infrared Sensor
GB10042150.8
Gas Sensor
WO2008/125686
3. Perspectives futures
23
Fibres optiques de grade « télécoms »
3. Perspectives futures
24
Sonde en bout de fibre
Light source
Photodetector
3. Perspectives futures
25
Configuration de laboratoire
ASE
OSA
OC
Bout de fibre
3. Perspectives futures
Silicone RTV-2
Base = oligomère
Agent réticulent = durcisseur
Ratio de mélange 10:1
Encapsulant pour circuits
électroniques
26
Sylgard ® 184
3. Perspectives futures
27
Procédure
1g de base/mL EtOAc
Dissolution à
T° ambiante
10%masse
3. Perspectives futures
28
Test du signal dans solutions de toluène
3. Perspectives futures
29
Résumé et objectifs
 Résultats encourageants avec PDMS commercial Dow
Corning Sylgard® 184
• Sonde en bout de fibre
• Solutions de toluène de différentes concentrations
 Exploration de la technologie pendant 3 semaines (du 28/11
au 19/12)
 Synthèse d’un matériau hybride par sol-gel
• Augmenter la sélectivité envers les BTEX
• Maîtrise de la structure (taille des pores)
• Traitements de surface permettant d’accentuer le caractère
hydrophobe
 Si résultats positifs, achat du matériel nécessaire pour
développer la sonde
3. Perspectives futures
30

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Jérôme schruyvers - Projet MOPI

  • 1. Promoteur Sophie PIRARD FIRST HE 2016-2018 MOnitoring of Pollutants In groundwater Présenté par Jérôme SCHRUYERS
  • 2. Le CRIG est le Centre de Recherches des Instituts Groupés de HELMo  Associé à l'Institut Gramme depuis 1979, ses domaines de recherche ont été étendus en 2008 à toutes les catégories de la Haute Ecole: technique, paramédical, social, pédagogique et économique. Depuis avril 2015, c'est le collège de direction de HELMo, en tant que CA du CRIG, qui en assure le pilotage. Le CRIG c’est :  Une équipe de 6 chercheurs engagés sur subsides extérieurs, 1 chercheur R&D, 1 secrétaire et 1 ouvrier, 6 promoteurs de recherche et 1 coordinateur-responsable issus de HELMo. www.crig.be 2
  • 6. 6 Sommaire 1. Présentation du projet 2. Point sur la première année 3. Perspectives futures
  • 8. Produits pétroliers  Essence  Diésel  Kérosène  Solvants  Peintures  Déodorants  ...  Pesticides  Fertilisants  Métaux lourds  … 8 Contaminants des eaux souterraines Benzène Toluène Ethylbenzène o-Xylène m-Xylène p-Xylène 1. Présentation du projet
  • 9. 9 Technologie du projet MOPI 1. Présentation du projet
  • 10. 10 Technologie du projet MOPI Polluant Eau souterraine Membrane Fibre optique 1. Présentation du projet
  • 11. 11 Cahier des charges  Mesure de concentrations en polluant inférieures aux normes fixées par le Décret Sol Wallon  Immersion sous 10 m d’eau (ou plus) et dans un piézomètre  Temps de réponse court (minutes)  Durée de vie de la membrane suffisamment longue (6 mois à 1 an)  Enregistrement et télétransmission des données mesurées 1. Présentation du projet
  • 12. 12 Sommaire 1. Présentation du projet 2. Point sur la première année 3. Perspectives futures
  • 13. 13 Sommaire 1. Présentation du projet 2. Point sur la première année 3. Perspectives futures
  • 14. 14 1ère voie : spectroscopie ATR-IR  Mesure d’un changement dans le rayon IR entrant en contact avec l’échantillon  Analyse de poudres, liquides sans préparation supplémentaires 2. Point sur la première année
  • 15. 15 Matériel utilisé Fibre PIR en AgClBr  Structure core/cladding (Ø 900/1000 µm) Embout à profil en U  Sans cladding (Ø 1000 µm) 2. Point sur la première année
  • 16. 16 Matériel utilisé Acétone C=O stretching C-H bending 2. Point sur la première année
  • 17. 17 Revêtements testés Nom Type Préparation PVC Plastique Dissolution/précipitation PIB Caoutchouc Dissolution/précipitation PDMS Silicone Réticulation PDMS-SiO2 ORMOSIL Sol-Gel 2. Point sur la première année
  • 18. 18 En bref…  Essais infructueux avec la sonde • Revêtements testés :  L’accessoire a été acheté et appartient au • Les essais seront poursuivis après résolution du problème 2. Point sur la première année
  • 19. 19 Sommaire 1. Présentation du projet 2. Point sur la première année 3. Perspectives futures
  • 20. 20 Sommaire 1. Présentation du projet 2. Point sur la première année 3. Perspectives futures
  • 21. 21 2ème voie : B-SENS (spin-off Umons) 3. Outils d’analyse  Intégration des composants  Interface ergonomique  Communication (Ethernet, Wi-Fi, 3G, …) 2. Membranes sensibles  Revêtements organiques, inorganiques, métalliques  Synthèse par différents procédés physico-chimiques  Exploitation des propriétés des FBG pour la fabrication de sondes 1. Fiber Bragg gratings  15+ ans d’expertise  Production avec une technique laser  Sensibilité à ∆T, ε, ∆P 3. Perspectives futures
  • 22. 22 Applications  Détection rapide d’incendies dans les parkings, tunnels et larges infrastructures Détection de fuites d’hydrogène aux environs de conduits, réservoirs ou industries Surveillance des concentrations en NO2 dans les parkings et réseaux souterrains Infrared Sensor GB10042150.8 Gas Sensor WO2008/125686 3. Perspectives futures
  • 23. 23 Fibres optiques de grade « télécoms » 3. Perspectives futures
  • 24. 24 Sonde en bout de fibre Light source Photodetector 3. Perspectives futures
  • 25. 25 Configuration de laboratoire ASE OSA OC Bout de fibre 3. Perspectives futures
  • 26. Silicone RTV-2 Base = oligomère Agent réticulent = durcisseur Ratio de mélange 10:1 Encapsulant pour circuits électroniques 26 Sylgard ® 184 3. Perspectives futures
  • 27. 27 Procédure 1g de base/mL EtOAc Dissolution à T° ambiante 10%masse 3. Perspectives futures
  • 28. 28 Test du signal dans solutions de toluène 3. Perspectives futures
  • 29. 29 Résumé et objectifs  Résultats encourageants avec PDMS commercial Dow Corning Sylgard® 184 • Sonde en bout de fibre • Solutions de toluène de différentes concentrations  Exploration de la technologie pendant 3 semaines (du 28/11 au 19/12)  Synthèse d’un matériau hybride par sol-gel • Augmenter la sélectivité envers les BTEX • Maîtrise de la structure (taille des pores) • Traitements de surface permettant d’accentuer le caractère hydrophobe  Si résultats positifs, achat du matériel nécessaire pour développer la sonde 3. Perspectives futures
  • 30. 30