BE1028752B1 - Composition de traitement de support, en particulier de sol - Google Patents

Composition de traitement de support, en particulier de sol Download PDF

Info

Publication number
BE1028752B1
BE1028752B1 BE20200114A BE202000114A BE1028752B1 BE 1028752 B1 BE1028752 B1 BE 1028752B1 BE 20200114 A BE20200114 A BE 20200114A BE 202000114 A BE202000114 A BE 202000114A BE 1028752 B1 BE1028752 B1 BE 1028752B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
weight
suspension
mineral filler
calcium
composition
Prior art date
Application number
BE20200114A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1028752A1 (fr
Inventor
Philippe Dumont
Original Assignee
New Lime Dev
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by New Lime Dev filed Critical New Lime Dev
Priority to BE20200114A priority Critical patent/BE1028752B1/fr
Publication of BE1028752A1 publication Critical patent/BE1028752A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of BE1028752B1 publication Critical patent/BE1028752B1/fr

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G15/00Devices or methods for influencing weather conditions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/10Lime cements or magnesium oxide cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/10Lime cements or magnesium oxide cements
    • C04B28/105Magnesium oxide or magnesium carbonate cements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/08Reclamation of contaminated soil chemically
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00017Aspects relating to the protection of the environment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • C09K17/40Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing mixtures of inorganic and organic compounds

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Composition de traitement de sol comprenant, exprimée sous forme sèche, de l'hydroxyde de calcium et / ou de magnésium, de la caséine, une charge minérale carbonatée non vitreuse insoluble, et une charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau, le rapport en poids charge minérale carbonatée + charge minérale vitreuse / hydroxyde de calcium et/ou magnésium étant compris entre 1 et 10.

Description

Composition de traitement de support, en particulier de sol La presente invention a pour objet une composition de traitement de sol au moins pour le protéger d'un réchauffement trop important suite à un incendie ou suite un rayonnement solaire trop intense. Le réchauffement climatique pose un problème de fonte des glaces des montagnes, laissant alors de grands pans de la montagne à nu, ces pans de couleur grise absorbant alors plus de chaleur, provoquant alors un réchauffement interne de la roche, ce qui se traduit par des retards quant au dépôt de couches neigeuses et donc de formation de glaces. Ce réchauffement important de pans de montagnes se traduit également par des éboulements et fractures de roches, créant ainsi des risques importants pour la population vivant dans les vallées.
Le réchauffement de la couche terrestre est important puisque près de 50% de l'énergie des rayons solaires est capté et stocké par le sol, et que cette part 'accroit avec la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tel que gaz carbonique, oxyde nitreux et méthane.
Pour les zones agricoles, ce réchauffement climatique se traduit, d'une part, à un craquelement du sol et à une perte en humidité rapide de la couche supérieure de celle-ci, et, d'autre part, à une érosion importante des sols lors de grosses pluies, vu le caractère compact du sol. Les sols brûlés par le soleil ou devenus arides ne sont plus aptes pour une production agricole, et même pour toute croissance végétale. De plus, la repousse de plantes sur de tels sols est difficile, ce qui rend ces sols encore plus vulnérables à des périodes de sécheresse. Pour les zones boisées, le réchauffement climatique se traduit par le départ de nombreux incendies, qui laissent le sol avec beaucoup de débris et de poussières, débris qui peuvent être à l'origine de nouveaux départs d'incendie, en particulier lorsque ces incendies sont attisés par un vent.
On connaît l'utilisation de la chaux en poudre pour chauler des sols, pour amender les sols de prairies ou de champs.
Ce traitement ne permet pas de former une couche efficace contre le réchauffement du sol par le soleil, ni pour conserver une certaine humidité dans la couche superficielle.
Le problème de surchauffe de sols est décrit dans US2010/0260925. Dans ce document, il est proposé d'appliquer sur les surfaces des particules réfléchissantes, dont des particules de carbonate, du mica, du dioxyde de titane, de la chaux vive, etc.
La simple application de particules réfléchissantes sur un sol ne permet pas d'obtenir un revêtement stable dans le temps et efficace pour réfléchir correctement les rayons du soleil sur une longue période de temps.
Pour accroître la réflexion de rayons du soleil, il a été proposé de bâcher des pans de montagne avec des toiles ou des tissus blancs, pour réduire leur réchauffement et/ou pour ralentir la fonte de glaciers.
Cette solution nécessite l'utilisation de toiles synthétiques de grandes dimensions, et de moyens techniques compliqués pour la fixation des toiles et tissus sur la face d'un glacier ou d'une montagne.
En cas de grand vents ou d'orages violent, la toile ou tissu peut se rompre, s'envoler et former des débris pouvant se retrouver par après dans des rivières, bassins, barrages, voire même dans des turbines hydroélectriques.
Une telle solution empêche également toute croissance de végétations en dessous du tissus ou toiles.
On a également proposé et testé de peindre des pans de montagne avec une peinture organique blanche pour réfléchir les rayons du soleil.
Ainsi, le document WO2011/135394 décrit "un mode de réalisation permettant de conserver et de restaurer des glaciers de montagne par augmentation significative de l'albedo des zones rocheuses non protégées par la neige et des autres zones potentielles de rétention de la chaleur." Selon ce document, " le procédé consiste à déterminer, dans les montagnes, les zones exposées non recouvertes de neige, afin de pouvoir recouvrir ultérieurement ces zones avec des matériaux de revêtement, tels que peinture réfléchissante blanche, de la glace sèche et de la neige artificielle."
Des solutions pour accroître la réflexion des rayons du soleil sur des toitures en bitume ont également été proposées, par exemple dans US20100260925.
Toutes les solutions proposées actuellement appliquées sur un sol perturbent de manière importante le sol sur lequel un traitement est appliqué, en modifiant la nature du sol. Ces solutions s'avérent également des solutions peu écologiques, et non durables dans le temps.
La composition selon l'invention se veut être écologique, économiquement viable, stable ou résistante dans le temps, utilisant des composés utiles pour la végétation, non toxiques pour les animaux, améliorant l'albedo du sol traité, et favorisant même la croissance des plantes, tout en permettant de garder un niveau d'humidité dans la couche de sol située sous le revêtement. La suspension appliquée au sol ou sur un support a une bonne adhérence sur le sol ou support, même si le sol est incliné.
Une fois durcie, la composition appliquée avantageusement sous forme de suspension forme un revêtement résistant à la pluie, permettant de retenir certaines impuretées contenues dans la pluie, et permettant de capter des composés acides présent dans les pluies. Les eaux de ruissellement sur un tel revêtement sont ainsi moins acides, voire légèrement basiques, de sorte que perturbant moins la végétation ou les rivières. La chaux éteinte présente dans le revêtement ainsi formé est carbonaté et/ou sulfaté par le CO, et SO, présents dans la pluie et/ou l'atmosphère.
La bonne adhérance de la composition durcie sur un sol ou une paroi de montagne perment d'assurer son maintien sur le sol ou paroi en cas de vents. La composition permet ainsi de fixer des poussières.
L'eau ruisselant ou percolant au travers de ce revêtement perd de son acidité, ce qui conduit à une moindre érosion de sols, à une moindre acidification de terres recevant des eaux de pluies et de ruissellement, et à une amélioration de la fertilité des terres.
L'invention a pour objet une composition de traitement de sol ou support au moins pour le protéger d'un réchauffement important par les rayons solaires ou dû à un incendie, la dite composition (qui peut être une suspension ou une composition sèche ou sous forme de mélange de particules destinée à être mélangée à de l'eau pour former une suspension pour application) étant une composition à base d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium adaptée pour être mélangée à de l'eau pour former une suspension à appliquer sur le sol ou support à protéger d'un réchauffement, ladite composition, exprimée sous forme sèche, comprenant: - de l'hydroxyde de calcium et / ou de magnésium sous forme de poudre avec une granulométrie inférieure à 300um (l'hydroxyde de calcium est avantageusement une chaux à grande surface spécifique, par exemple avec une surface spécifique BET de plus de 25m?/g), avantageusement avec un indice de blancheur supérieur à 85%, de préférence supérieur à 95%; - de la caséine à raison de 0,1 à 5% en poids du poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnesium; - une charge minérale carbonatée non vitreuse insoluble dans l'eau présentant un indice de blancheur de plus de 85% mesurée par photométrie, et une granulométrie moyenne en poids comprise entre 250um et 1000um, et — - une charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau présentant une granulométrie moyenne en poids de 250um à 1000um, le rapport en poids charge minérale carbonatée + charge minérale vitreuse / hydroxyde de calcium et/ou magnésium étant compris entre 1 et 10, avantageusement entre 2 et 8.
La composition est avantageusement sous une forme sèche, apte à être mélangée à de l'eau pour former une suspension prête à être appliquée. La composition se présente avantageusement sous forme d'un mélange de poudres.
Avantageusement, la composition a une teneur en caséine à raison de 0,5 à 3% en poids par rapport au poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium.
De préférence, la composition comprend de 0,2% en poids à 3% en poids d'un composé choisi parmi l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, la monoéthanol amine, la diéthanol amine, la triéthanolamine et leurs mélanges par rapport au poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium. Ce composé peut 5 provenir en partie lors du procédé de préparation de chaux hydratée à grande surface spécifique. La composition selon l'invention peut être appliquée sur un support ou un sol sous forme sèche ou de poudre (par exemple avant l'application ou la pulvérisation d'eau, ou avant une période de pluie ou de brume), mais avantageusement sous forme d'une suspension. L'application sous forme sèche est par exemple appropriée lorsque le support ou sol présente une certaine humidité avant l'application de la composition (on peut par exemple préhumidifier le sol ou support par pulvérisation de celui-ci avec de l'eau, avant de pulvériser la coomposition sous forme sèche. On peut également pulvériser la composition sèche sur un sol après une période pluvieuse.).
Selon des formes de réalisation avantageuses de la composition selon l'invention, la composition présente une ou plusieurs des particularités suivantes: - la charge vitreuse insoluble dans l'eau est du verre pilé (par pilé on entend également broyé), tandis que la charge minérale carbonatée non vitreuse est du carbonate de calcium et/ou de magnésium; et/ou - le rapport en poids charge minérale carbonatée / charge minérale vitreuse est compris entre | : 5 et S : 1, en particulier entre 2:1 et 1:1; et/ou - la composition comprend des semences de plantes, en particulier d'herbes et/ou de fleurs.
La composition selon l'invention est également avantageuse pour former un revêtement de protection contre le feu sur un ou des supports, tels que des supports en bois (charpentes), des ballots de paille (par exemple pour des constructions écologiques).
L'indice de blancheur de particules de la composition selon l'invention peut être déterminée en utilisant un appareil microflash 200D commercialisé par Datacolor International, Lawrenceville, USA (voir https://www.datacolor.com/business- solutions/product-overview/datacolor-200/ - consultable le 6 octobre 2020). La poudre est placée dans une boite transparente avec paroi en verre transparent ou dans une boite de Pétri transparente. Cinq mesures sont effectuées pour chaque échantillon, pour déterminer la valeur moyenne L de l'espace chromatique CIE, la valeur L variant de 0 pour une couleur noire et 100 pour une couleur blanche. Cet appareil permet également d'évaluer les couleurs vert, bleu, jaune et rouge.
La blancheur peut également être mesurée au moyen de l'appareil de mesure de blancheur PCE-WNM 100 commercialisé par PCE Instruments UK Ltd, Royaume-Uni (https://www.pce- instruments.com/english/slot/2/download/5885901/man-whiteness-meter-pce- wnm-100-en 1281812.pdf - consultable le 6 octobre 2020) La blancheur peut encore être déterminée via l'appareil Withness tester C 130 (https://www.globalinstrumentsg.com/powder-whiteness-tester ) de Global Instruments (Singapour) ou encore avec un appareil de photométrie du type vendue par Elrepho, Carl Zeiss.
Ces trois appareils donnent des valeurs de blancheur comparables, de sorte qu'un quelconque des appareils peut être utilisé.
La blancheur dans le présent document est toujours définie par "le rapport exprimé comme le pourcentage de la radiation réfléchie par un corps sur celui réfléchi par un diffuseur contrôlé réfléchissant parfaitement à une longueur d'onde effective de 457 nm." ( "Calcaires blancs pour charge, prospection et identification d'un gisement", P. Marteau, Septembre 1988, Bureau de recherches géologiques et minières, Service Géologique National, page 18).
Pour comparer la blancheur entre des particules d'origine différente, une même granulométris sera utilisée, par exemple une granulométrie moyenne en poids de 250 à 300um.
L'invention a également pour objet un procédé de traitement d'un sol soumis à un ensoleillement élevé et à un échauffement important, ledit procédé comprenant une étape d'application sur la surface du sol, d'une composition suivant l'invention, avantageusement sous forme de suspension aqueuse. ; Selon une forme de réalisation avantageuse d'un procédé selon l'invention, on prépare, en particulier au moyen d'une composition suivant la revendication 1, une suspension aqueuse de pH supérieur à 7 et une température comprise entre 10 et 35°C comprenant: - un hydroxyde de calcium et / ou de magnésium (avantageusement avec un indice de blancheur supérieur à 85%, de préférence supérieur à 95%) présentant une granulométrie inférieure à 300um présent dans la suspension à raison de 10 à 200g/l, avantageusement de 50 à 150g/l; - de la caséine à raison de 0,1 à 5% en poids, en particulier de 0,5% à 3% en poids du poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnesium ( la présence de caseine permet d'accroître le rendu blanc de la couche); - une charge minérale carbonatée contenant moins de insoluble dans l'eau présentant un indice de blancheur de plus de 85% mesurée par photométrie, et une granulométrie moyenne en poids comprise entre 250um et 1000um, et - une charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau présentant une granulométrie moyenne en poids de 250um à 1000um, le rapport en poids charge minérale carbonatée + charge minérale vitreuse / hydroxyde de calcium et/ou magnésium étant compris entre 1:1 et 10:1, avantageusement entre 2:1 et 8:1, de préférence entre 2:1 et S:1 .
On applique, en particulier par pulvérisation, ladite suspension aqueuse sur le sol, pendant une période d'ensoleillement avec une température d'au moins 10°C. Selon des formes de réalisation avantageuses de procédés selon l'invention,
* la suspension est appliquée sur la surface du sol à raison de 5 à 30 litres par m?, et/ou * la suspension a une teneur en caséine à raison de 0,5 33% en poids par rapport au poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium, et/ou * la suspension comprend de 0,5% en poids à 3% en poids d'un composé choisi parmi l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, la monoéthanol amine, la diéthanol amine, la triéthanolamine et leurs mélanges, et/ou * la charge vitreuse insoluble dans l'eau est du verre pilé, et/ou * le rapport en poids charge minérale carbonatée / charge minérale vitreuse est compris entre 5 : 1 et 1 : 5, et/ou * on applique la suspension en au moins deux étapes successives sur la surface du sol pour la munir d'une première couche et d'une deuxième couche recouvrant au moins partiellement la première couche, lesdites deux étapes successives étant séparées l'une de l'autre par une période de temps d'au moins 24 heures, avantageusement d'au moins 48 heures, et/ou * on applique la suspension sur la surface du sol pour obtenir une couche d'au moins 50 à 200 g de matière sèche/m°, et/ou * on forme des excavations à la surface du sol avant d'appliquer la composition ou la suspension au moins partiellement sur les parois et/ou le fond d'excavation, et/ou * le procédé selon l'invention est utilisé pour réhabiliter des sols ayant subis une attaque par le feu et/ou pour réduire l'absorption de température par le sol suite à un incendie et/ou à un ensoleillement trop important et/ou pour réduire un risque d'incendie, en particulier pour former et/ou améliorer une zone coupe feu.
La composition selon l'invention, en particulier sous forme de suspension, peut également être utilisée dans la lutte contre des incendies, la composition formant ainsi un revêtement étouffant au moins partiellement des zones en feu et formant un revêtement réduisant la hausse de température et/ou réduisant l'envol de particules en feu.
L'invention a encore pour objet un support muni d'une couche à base de carbonate de calcium et/ou de magnésium au moins résistant au feu, ladite couche étant obtenue par application et carbonatation d'une suspension aqueuse d'une composition suivant l'invention sur ledit support, la couche ainsi formée présentant une épaisseur d'au moins 0,5mm, avantageusement d'au moins 1mm, de préférence de 2 à 5mm, une réflectance au soleil mesurée selon la norme ASTM E903-12 supérieure à 90%, avantageusement supérieure à 92%, et une émissivité au soleil mesurée selon la norme ASTM C1371-04a (2010) el supérieure à 0,90, avantageusement supérieure à 0,92. Avantageusement, la couche comprend après carbonation complète, exprimée sous forme sèche: - de 40 à 85% en poids de carbonate de calcium et/ou de magnésium, avantageusement de 50 à 75% en poids; - de 14,8 à 59,8 % en poids de charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau présentant une granulométrie moyenne en poids de 250um à 1000um, avantageusement de 19% à 49,5% en poids; - de 0 à 5% en poids de bicarbonate de sodium, avantageusement de 1 à 3% en poids; - de 0,2 à 4% en poids de caséine, avantageusement de 0,5 à 3% en poids, et - de 0 à 0,01% en poids, avantageusement de 0,005 à 0,01% en poids d'un composé choisi parmi l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, la monoéthanol amine, la diéthanol amine, la triéthanolamine et leurs mélanges, et - éventuellement du NaCl, avantageusement de 0,5 à 5% en poids. Le revêtement ainsi obtenu forme une couche protectrice. Pendant l'étape de — carbonatation, le revêtement a un effet anti bactérien. Le revêtement a une bonne adhérance sur des supports à base de béton, de bois, de pailles, etc. Le revêtement est poreux à la vapeur d'eau, écologique et assure une bonne protection contre le feu. En cas de feu, le revêtement ne libère pas de gaz toxique.
Des particularités et détails de l'invention ressortiront de la description suivante dans laquelle il est fait référence à des exemples de réalisation donnés à titre d'exemples uniquement.
Pour la préparation de compositions préférées selon l'invention, on a utilisé les composés suivants : CH: chaux éteinte Ca(OH)», chaux hydratée sèche sous forme de poudre, avec une granulométrie inférieure à 300um (fraction passante à un tamis 200 Mesh - 74m), un diamètre moyen en poids inférieur à 50um (par exemple entre 10 et 25m), un indice de blancheur de plus de 90% (95 à 97% par exemple, déterminée par photométrie, avec un degré de jaune inférieur à 2%). La chaux présente une surface spécifique BET supérieure à 25m?/g (et a été préparée par extinction de chaux vive en présence de diéthylène glycol utilisé à raison de 0,5 % en poids de chaux vive, soit environ 0,4% de diéthylène glycol dans la chaux hydratée) CDH : chaux éteinte dolomitique de type S Ca(OH)>-Mg(OH) (par exemple du type commercialisé par Graymont) avec une granulométrie inférieure à 300um (fraction passante à un tamis 200 Mesh - 74m), un diamètre moyen en poids inférieur à 50um (par exemple entre 10 et 25um), un indice de blancheur de plus de 90% (95 à 97% par exemple, déterminée par photométrie).
BN: bicarbonate de soude, sous forme de poudre avec une granulométrie inférieure à 300um (fraction passante à un tamis 200 Mesh - 74um), un diamètre moyen en poids inférieur à 50um (par exemple entre 10 et 25um), un indice de blancheur de plus de 90% (95 à 97% par exemple, déterminée par photométrie, avec un degré de jaune inférieur à 2%).
CS : caséine en poudre d'origine bovine (lait) comprenant au moins des phosphoprotéines (par exemple 40% en poids ou plus de 40% en poids de phosphocaséines ( la caséine peut répondre à la composition suivante en % en poids : phospho-caséine aS1 (de 36 à 44%, avantageusement environ 40 %), caséine B (de 30 à 40%, avantageusement environ 35 %), caséine x (de 8 à 15% en poids, avantageusement environ 12 %), phospho caséine aS2 (de 8 à 15% en poids,
avantageusement environ 10 %) et caséine y (de 0 à 10%, avantageusement environ 3 %). ). CC : carbonate de calcium ou craie, présentant un indice de blancheur de plus de 92% mesurée par photométrie avec avec un degré de jaune inférieur à 3%, et une granulométrie moyenne en poids d'environ 300um, VP : verre pilé provenant du broyage de bouteilles en verre transparentes, les particules de verre avec des faces sensiblement planes (réfléchissantes) présentant une granulométrie moyenne en poids de 500 um. Le tableau suivant reprend le mélange de différentes compositions sèches préparées Cl à C6 (en % en poids sec): Tableau 1 : Composition C1 à C6 composi- | CI C2 C3 C4 C5 C6
SEE EEE an a [eee [EEE [EEE pe a ER Dans un premier essai , on a utilisé les différentes compositions pour former des suspensions aqueuses, avec une teneur d'environ 200g de matières solides par litre. On a recouvert des supports plats (en ciment - 1cm d'épaisseur) respectivement avec les différentes suspensions, pour y former trois couches successives, de manière à obtenir un revêtement uniforme avec une épaisseur d'environ lmm. A titre de comparaison, on a également appliqué sur un support plat un lait de chaux au moyen de CH, pour former un revêtement avec une épaisseur d'environ 1mm.
On a ensuite mesuré pour les différents supports leur réflectance selon la norme ASTM E903-12. La réflectance ainsi mesurée était supérieure à 90% (un gain en réflectance de près de 5 à 6% par rapport à la réflectance de la couche obtenue par simple lait de chaux). Les supports revêtus présentaient également une émissivité importante (supérieure à 0,90 - 0,92), similaire, voire supérieure à celle du talc.
(émissivité mesurée selon la norme ASTM C1371-04a (2010) el). Dans un test empirique, on a placé les supports revêtus, ainsi qu'un support non revêtus sur une surface plane au soleil de juillet (température extérieure à 12h00 de 32°C), et on a mesuré la chaleur de la face arrière de chaque support. Après 4 heures de rayonnement solaires (entre 11h00 et 15h00), la température mesurée pour la face arrière des supports revêtus était de plus de 8 à 10°C inférieure à celle de la face arrière du support non revêtu (de couleur grise), et de 4 à 5°C inférieure à celle de la face arrière du support revêtu avec le lait de chaux au moyen de CH.
Ce haut taux de réverbation des rayons du soleil permet d'éviter que le sol accumule jusqu'à 85 W/m°, soit 850k W/ha. Avec le temps, l'hydroxyde de calcium et/ou magnésium de la couche selon — l'invention déposées sur les différents supports se transforme en carbonate de calcium et/ou de magnésium. Le support est ainsi muni d'un revêtement imperméable à l'eau, mais perméable aux vapeurs et présentant une excellente résistance au feu.
Les différentes compositions C1 à C6 peuvent être utilisées pour former des suspensions (adaptées pour être projetées sur un support, ou sur un sol ). Lors de traitement de sols pour réduire l'échauffement, tout en favorisant la retenue des eaux, en particulier de l'eau présente dans la couche supérieure du sol, il est — avantageux de traiter le sol de la manière suivante :
- on effectue des excavations ou sillons dans le sol, avant de traiter au moins les parois latérales avec une composition selon l'invention. Les parois de l'excavation sont ainsi munies d'une couche peu ou non perméable à l'eau liquide, parois stabilisées. Le fond des excavations peut être percé de trous pour favoriser l'infilitration d'eau au travers de la couche. Le sol retiré pour former les excavations/sillons peut être amendé, décompacté, enrichi au moyen d'engrais, de débris végétaux, de matériaux hydrophiles, etc. avant d'être replacé dans les excavations/sillons pour former des zones avec une rétention améliorée en eau, zones mieux appropriées pour faciliter la plantation de végétaux en zones soumises à un ensoleillement important. Les nouveaux végétaux croissant dans ces zones formeront ensuite un écrin de verdure, arbres, buissons, etc. favorable pour réduire l'effet de chaleur en plein été, et des zones freinant une érosion trop rapide de sol lors d'orages.
- on peut épandre la suspension à base de composition selon l'invention pour former une surface réverbérant au moins en partie le rayonnement solaire, surface permettant de conserver l'humidité du sol.
- Sur des pentes de montagne, la composition selon l'invention peut former une couche limitant la hausse de température de la roche, couche rentrant dans les fissures de falaises pour favoriser la solidité des parois rocheuses et pour réduire l'attaque des eaux acides ruisselant dans les fissures. En réduisant la surchauffe de la roche en période estivale, la formation de neige et glaces à haute altitude est favorisée.
- l'épandage de suspension selon l'invention dans les zones coupe-feu permet d'améliorer la qualité coupe-feu des zones. De plus la couche ainsi formée forme des zones présentant des propriétés décontaminantes pour limiter la propagation de maladies animales (par exemple de la peste porcine).
- Lors d'incendies de forêts, l'épandage d'une suspension selon l'invention permet de réduire l'ardeur du feu, de réduire la propagation d'un feu (moins de brindilles s'envolent), d'étouffer des braises, etc.
L'épandage de suspensions de compositions selon l'invention peut être réalisé au moyen d'engins agricoles, de camions munis de lances, d'avions avec des moyens de larguage.
Tests selon l'invention et tests comparatifs Tests de perte en humidité Pour démontrer l'effet de protection contre la chaleur de la composition selon l'invention, on a préparé un sol présentant une humidité de 15%. Ce sol a été placé dans différents bacs avec une contenance chacune de 700kg et une surface de contact à l'air de 1m°. La surface supérieure de sols (type argileux) a été respectivement traitée avec une suspension selon l'invention (suspension contenant 200g/l de matière sèche), et avec des suspensions non selon l'invention (suspension contenant également 200g/l de matière sèche). Pour simuler l'effet d'un rayonnement solaire sur la surface, on a placé au-dessus de chaque bac des lampes infra-rouge avec une intensité de 170W/m°. Chaque bac est muni à mi-hauteur de la couche de terre humide de 3 sondes thermiques, pour mesurer la température du sol. Le traitement a été opéré en continu pendant 3 mois. Après 1, 2 et 4 semaines, ainsi qu'après 12 semaines, des échantillons ont été prélevés pour déterminer la teneur en humidité du sol (l'échantillon a été placé en étuve à 110°C pour obtenir le poids sec de matière. Par différence avec le poids de l'échantilon initial avant son passage en étuve, le poids d'eau restant après1,2,4 ou 12 semaines est déterminé.)
La suspension selon l'invention a été préparée avec la composition C2. La teneur en matière sèche de la suspension était de 200g/1. A titre comparatif on a appliqué sur la surface de certains bacs, une suspension à base de chaux éteinte CH (200g/I de matière sèche), une suspension de carbonate de calcium CC (200g/l), une suspension de verre pilé VP (200g/l de matière sèche), une suspension de verre pilé VP (50% en poids) et de carbonate de calcium CC (50% en poids) à raison de 200g/l de matière sèche.
La quantité de suspension appliquée était suffisante pour obtenir une couche d'environ 1mm d'épaisseur. Pour tous les essais on a appliqué 15 litres de suspension avec une teneur en matière sèche de 200g/l. On a donc appliqué via la suspension, 3000g de matière sèche par m2.
Le tableau suivant reprend la température mesurée moyenne (moyenne des données des trois sondes) pour les différents bacs, ainsi que la teneur en humidité relative par rapport à la teneur en humidité du sol non traité.
Tableau 2 : variation de température et humidité au cours du temps pour un sol argile (Sol ARG) non traité ou traité Sol Sol ARG Sol ARG Sol ARG Sol ARG "t" | argile + + + + NT CH CC VP C2 a ET re | pue | 1 reeel El El ET
L'utilisation de la suspension à 100g/1 de CC et 100g/l de VP a donné des résultats similaires à ceux du sol traité avec une suspension de verre pilé seul (200g VP/l) Dans le Tableau 2, les symboles utilisés ont les significations suivantes : NT : Non Traité Temps "t" : temps en semaine(s) à compter du traitement ("t" = 0 pour la situation avant traitement) T°C : température moyenne du sol à mi-profondeur.
H : humidité en % en poids dans le sol non traité HR : humidité relative au temps "t" en % par rapport à l'humidité du sol non traité au temps "t" CH : traitement avec une suspension à base de chaux éteinte CH (200g/l de matière sèche), CC : traitement avec une suspension de carbonate de calcium CC (200g/1), VP : traitement avec une suspension de verre pilé VP (200g/l de matière sèche), C2 : traitement avec une suspension à 200g/l de matière sèche de la composition C2 selon l'invention Ona procédé de manière similaire avec un sol constitué à 50% en poids d'argile et 50% en poids de sable, le sol non traité et avant traitement étant humidifié pour avoir une teneur en poids d'eau de 15%. Le tableau 3 suivant reprend la température mesurée moyenne (moyenne des données des trois sondes) pour les différents bacs, ainsi que la teneur en humidité relative par rapport à la teneur en humidité du sol argile/sable non traité.
Tableau 3 : variation de température et humidité au cours du temps pour un sol argile/sable (Sol ARG-S) non traité ou traité Sol Sol ARG-S Sol ARG-S | Sol ARG-S Sol ARG-S "t" | argile/sable | + + + + NT CH CC VP C2 Eee ee re valse | Bl El El
L'utilisation de la suspension à 100g/l de CC et 100g/l de VP a donné des résultats similaires à ceux du sol traité avec une suspension de verre pilé seul (200g VP/l) Dans le Tableau 3, les symboles utilisés ont les significations suivantes : NT : Non Traité Temps "t" : temps en semaine(s) à compter du traitement ("t" = 0 pour la situation avant traitement) T°C : température moyenne du sol à mi-profondeur.
H : humidité en % en poids dans le sol non traité HR : humidité relative au temps "t" en % par rapport à l'humidité du sol non traité au temps "t” CH : traitement avec une suspension à base de chaux éteinte CH (200g/l de matière sèche), CC : traitement avec une suspension de carbonate de calcium CC (200g/1), VP : traitement avec une suspension de verre pilé VP (200g/l de matière sèche), C2 : traitement avec une suspension à 200g/l de matière sèche de la composition C2 selon l'invention
Comme il ressort des tableaux 2 et 3, la composition suivant l'invention permet de limiter la hausse de température de manière significative au cours du temps par rapport au sol non traité, au sol traité avec un lait de chaux, un sol traité avec une suspension de carbonate de calcium et un sol traité avec une suspension de verre pilé. La composition selon l'invention permet aussi de conserver une plus grande quantité d'humidité dans le sol, malgré un éclairage IR continu pendant 4 à 12 semaines. Il est à noter, (a) bien que la composition selon l'invention ne contient qu'une quantité de chaux hydratée en une quantité moindre que dans le cas Sol + CH seul, et (b) bien que les additifs (CC et VP) seuls ou en combinaison n'ont une influence limitée et moindre que le CH seul sur la perte en eau au cours du temps, la composition selon l'invention a permis une conservation exceptionnelle de l'eau dans le sol, supérieure à celle obtenue avec le lait de chaux.
Tests de résistance au feu On a place dans des bacs des copeaux de bois. On traite les différents bacs au moyen des suspensions utilisées dans le test précédent. Les suspensions ont été appliquées en une quantité suffisante pour former une couche de 3mm d'épaisseur.
Le test feu a été opéré 5 semaines après l'application des suspensions. Pour ce test on a soumis la surface supérieure de chaque bac à la flamme d'un chalumeau. Les couches formées respectivement par la suspension de carbonate de calcium (CC) et la suspension de verre pilé (VP) prenaient feu sensiblement de manière identique à la couche de copeaux de bois non traitée. Les copeaux de bois munis de la couche de chaux hydratée présentaient un retard à l'inflammation par rapport à la couche de copeaux de bois non traitée. Les copeaux de bois munis de la couche obtenue avec la composition de l'invention ne présentaient pas de début de flamme, après un temps de chauffe au chalumeau supérieur à deux fois le temps de chauffe au chalumeau des coupeaux de bois avec la couche de chaux éteinte pour obtenir le début de flamme.

Claims (19)

Revendications
1. Composition de traitement de sol ou support au moins pour le protéger d'un réchauffement important par les rayons solaires ou dû à un incendie, la dite composition étant une composition à base d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium adaptée pour être mélangée à de l'eau pour former une suspension à appliquer sur le sol ou support à protéger d'un réchauffement, ladite composition, exprimée sous forme sèche, comprenant: - de l'hydroxyde de calcium et / ou de magnésium sous forme de poudre avec une granulométrie inférieure à 300um, avantageusement avec un indice de blancheur supérieur à 85%, de préférence supérieur à 95%; - de la caséine à raison de 0,1 à 5% en poids du poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnesium; - une charge minérale carbonatée non vitreuse insoluble dans l'eau présentant un indice de blancheur de plus de 85% mesurée par photométrie, et une granulométrie moyenne en poids comprise entre 250um et 1000um, et - une charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau présentant une granulométrie moyenne en poids de 250jum à 1000um, le rapport en poids charge minérale carbonatée + charge minérale vitreuse / hydroxyde de calcium et/ou magnésium étant compris entre 1 et 10, avantageusement entre 2 et 8.
2. Composition suivant la revendication 1, caractérisée en ce que la composition a une teneur en caséine à raison de 0,5 à 3% en poids par rapport au poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium.
3. Composition suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la composition comprend de 0,2% en poids à 3% en poids d'un composé choisi parmi l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, la monoéthanol amine, la diéthanol amine, la triéthanolamine et leurs mélanges par rapport au poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium.
4. Composition suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la charge vitreuse insoluble dans l'eau est du verre pilé,
tandis que la charge minérale carbonatée non vitreuse est du carbonate de calcium et/ou de magnésium.
5. Composition suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le rapport en poids charge minérale carbonatée / charge minérale vitreuse est compris entre 1 : 5 et 5 : 1, en particulier entre 2:1 et 1:1.
6. Composition suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition comprend des semences de plantes, en particulier d'herbes et/ou de fleurs
7. Procédé de traitement d'un sol soumis à un ensoleillement élevé et à un échauffement important, ledit procédé comprenant une étape d'application sur la surface du sol, d'une composition suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, avantageusement sous forme de suspension aqueuse.
8. Procédé suivant la revendication 7, dans lequel on prépare, en particulier au moyen d'une composition suivant la revendication 1, une suspension aqueuse de pH supérieur à 7 et une température comprise entre 10 et 35°C comprenant: - un hydroxyde de calcium et / ou de magnésium avec une granulométrie inférieure à 300um (avantageusement avec un indice de blancheur supérieur à 85%, de préférence supérieur à 95%) présent dans la suspension à raison de 10 à 200g/1, avantageusement de 50 à 150g/l; - de la caséine à raison de 0,1 à 5% en poids, en particulier de 0,5% à 3% en poids du poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnesium; - une charge minérale carbonatée contenant moins de insoluble dans l'eau présentant un indice de blancheur de plus de 85% mesurée par photométrie, et une granulométrie moyenne en poids comprise entre 250um et 1000um, et - une charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau présentant une granulométrie moyenne en poids de 250um à 1000um, le rapport en poids charge minérale carbonatée + charge minérale vitreuse / hydroxyde de calcium et/ou magnésium étant compris entre 1:1 et 10:1, avantageusement entre 2:1 et 8:1, de préférence entre 2:1 et 5:1 , et dans lequel on applique ladite suspension aqueuse sur le sol, pendant une période d'ensoleillement avec une température d'au moins 10°C.
9. Procédé suivant la revendication 8, caractérisé en ce que la suspension est appliquée sur la surface du sol à raison de 5 à 30 litres par m:.
10. Procédé suivant la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que la suspension a une teneur en caséine à raison de 0,5 à 3% en poids par rapport au poids d'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium.
11. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la suspension comprend de 0,5% en poids à 3% en poids d'un composé choisi parmi l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, la monoéthanol amine, la diéthanol amine, la triéthanolamine et leurs mélanges.
12. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 8 à 11, caractérisé en ce que la charge vitreuse insoluble dans l'eau est du verre pilé.
13. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que le rapport en poids charge minérale carbonatée / charge minérale vitreuse est compris entre 5 : 1 et 1 : 5.
14. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 8 à 13, caractérisé en ce qu'on applique la suspension en au moins deux étapes successives sur la surface du sol pour la munir d'une première couche et d'une deuxième couche recouvrant au moins partiellement la première couche, lesdites deux étapes successives étant séparées l'une de l'autre par une période de temps d'au moins 24 heures, avantageusement d'au moins 48 heures.
15. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 8 à 14, caractérisé en ce qu'on applique la suspension sur la surface du sol pour obtenir une couche d'au moins 50 à 200 g de matière sèche/m°.
16. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 7 à 15, caractérisé en ce qu'on forme des excavations à la surface du sol avant d'appliquer la composition ou la suspension au moins partiellement sur les parois et/ou le fond d'excavation.
17. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 7 à 16, pour réhabiliter des sols ayant subis une attaque par le feu et/ou pour réduire l'absorption de température par le sol suite à un incendie et/ou à un ensoleillement trop important et/ou pour réduire un risque d'incendie, en particulier pour former et/ou améliorer une zone coupe feu.
18. Support muni d'une couche à base de carbonate de calcium et/ou de magnésium au moins résistant au feu, ladite couche étant obtenue par application et carbonatation d'une suspension aqueuse d'une composition suivant l'une quelconque des revendications | à 6 sur ledit support, la couche ainsi formée présentant une épaisseur d'au moins 0,5mm, avantageusement d'au moins 1mm, de préférence de 2 à 5mm, une réflectance au soleil mesurée selon la norme ASTM E903-12 supérieure à 90%, avantageusement supérieure à 92%, et une émissivité au soleil mesurée selon la norme ASTM C1371-04a (2010) el supérieure à 0,90, avantageusement supérieure à 0,92.
19. Support suivant la revendication 18, caractérisé en ce que la couche comprend après carbonation complète, exprimée sous forme sèche: - de 40 à 85% en poids de carbonate de calcium et/ou de magnésium: - de 14,8 à 59,8 % en poids de charge minérale vitreuse insoluble dans l'eau présentant une granulométrie moyenne en poids de 250um à 1000um; - de 0 à 5% en poids de bicarbonate de sodium; - de 0,2 à 4% en poids de caséine, et - de 0 à 0,01% en poids d'un composé choisi parmi l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, la monoéthanol amine, la diéthanol amine, la triéthanolamine et leurs mélanges.
BE20200114A 2020-10-29 2020-10-29 Composition de traitement de support, en particulier de sol BE1028752B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20200114A BE1028752B1 (fr) 2020-10-29 2020-10-29 Composition de traitement de support, en particulier de sol

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20200114A BE1028752B1 (fr) 2020-10-29 2020-10-29 Composition de traitement de support, en particulier de sol

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1028752A1 BE1028752A1 (fr) 2022-05-23
BE1028752B1 true BE1028752B1 (fr) 2022-05-31

Family

ID=73198059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20200114A BE1028752B1 (fr) 2020-10-29 2020-10-29 Composition de traitement de support, en particulier de sol

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1028752B1 (fr)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB969058A (en) * 1961-12-20 1964-09-09 Products Dev Co Improvements in soil stabilization
WO2001070012A1 (fr) * 2000-03-24 2001-09-27 Lise Johnsen Procede et dispositif de regulation d'energie rayonnee
US20130143023A1 (en) * 2010-08-13 2013-06-06 Waker Chemie AG Coating Compositions For Producing Permanently Flexible Coatings
GB2500744A (en) * 2011-11-24 2013-10-02 Fibrelime Ltd A pliable building material
WO2015082585A1 (fr) * 2013-12-06 2015-06-11 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Composition de liant pour mortiers et enduits perfectionnes
KR102148949B1 (ko) * 2020-01-02 2020-08-27 수한 후나다 환경친화적 지반 강화 토양 고화제를 이용한 토양 고화방법

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100260925A1 (en) 2008-10-18 2010-10-14 John Frederick Brady Methods and compositions for amplification of terrestrial albedo
WO2011135394A1 (fr) 2010-04-26 2011-11-03 Eduardo Carlos Gold Araoz Procédé pour la conservation et la restauration de glaciers de montagne

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB969058A (en) * 1961-12-20 1964-09-09 Products Dev Co Improvements in soil stabilization
WO2001070012A1 (fr) * 2000-03-24 2001-09-27 Lise Johnsen Procede et dispositif de regulation d'energie rayonnee
US20130143023A1 (en) * 2010-08-13 2013-06-06 Waker Chemie AG Coating Compositions For Producing Permanently Flexible Coatings
GB2500744A (en) * 2011-11-24 2013-10-02 Fibrelime Ltd A pliable building material
WO2015082585A1 (fr) * 2013-12-06 2015-06-11 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Composition de liant pour mortiers et enduits perfectionnes
KR102148949B1 (ko) * 2020-01-02 2020-08-27 수한 후나다 환경친화적 지반 강화 토양 고화제를 이용한 토양 고화방법

Also Published As

Publication number Publication date
BE1028752A1 (fr) 2022-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Canti et al. Plant ash
AU2004220681B2 (en) Soil membrane forming mixture
US20070119334A1 (en) Fire-resistant ground cover and fire-resistant coatings for biomass, wood and organic mulches
Kappen et al. Chlorophyll a fluorescence and CO 2 exchange of Umbilicaria aprina under extreme light stress in the cold
US5143780A (en) Hydrated fibrous mats for use in curing cement and concrete
US5251398A (en) Fibrous coatings for protecting fruit bearing or blossoming trees, shrubs or other vegetation from freeze and frost
Eckmeier et al. Minor changes in soil organic carbon and charcoal concentrations detected in a temperate deciduous forest a year after an experimental slash-and-burn
BRPI1106423B1 (pt) Composição fertilizante nitrogenado encapsulado com ação extintora e bloqueadora contra avanço de fogo, processo de fabricação e processo de aplicação correspondentes
US5096748A (en) Hydrated fibrous mats
FR2499087A1 (fr) Composition polymere transmettant la lumiere solaire et structure pour la culture de vegetaux, recouverte d'une feuille de telle composition
FR3017268A1 (fr) Substrat d'ensemencement hydraulique et procedes d'utilisation
WO2017064444A1 (fr) Elément de construction végétalisé et procédé de préparation
BE1028752B1 (fr) Composition de traitement de support, en particulier de sol
Briggs et al. Contributions of Pinus Ponderosa charcoal to soil chemical and physical properties
RU2267514C1 (ru) Способ защиты грунтов от эрозии
Satheesh Atmospheric chemistry and climate
Pentecost Moss growth and travertine deposition: the significance of photosynthesis, evaporation and degassing of carbon dioxide
Wittenberg Post-fire soil ecology: properties and erosion dynamics
Selter et al. Site microenvironment and seedling survival of Shasta red fir
CN108841399A (zh) 一种有机覆盖物
Swinhoe Notes on the Island of Formosa
Ohmura et al. Increase of lichen diversity in the imperial palace grounds, Tokyo, Japan
FR3118683A1 (fr) Substrat de croissance vegetale- kit et toit vegetalise associes
Svedelius Hand-book for charcoal burners
JP2008303641A (ja) 防草施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20220531

MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20221031