Contactez-nous
Génération et nature des effluents d’incendie
Impact environnemental des incendies
SE2054 v1 Article de référence

Génération et nature des effluents d’incendie
Impact environnemental des incendies

Auteur(s) : Eric GUILLAUME

Date de publication : 10 avr. 2026

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

1 - Génération et nature des effluents d’incendie

2 - Temporalité et modes d’impacts

3 - Analyses environnementales et surveillance post-incendie

4 - Évaluation et quantification des impacts

5 - Gestion des eaux d’extinction et bassins de rétention

6 - Réhabilitation et dépollution

7 - Stratégies de prévention et de mitigation

  • 7.1 - Prévention des incendies et limitation des charges calorifiques
  • 7.2 - Réduction des impacts environnementaux par conception et installations
  • 7.3 - Alternatives écologiques et innovations technologiques
  • 7.4 - Intégration dans les politiques de durabilité et le concept SAFR-BE

8 - Études de cas emblématiques

9 - Conclusion et perspectives

10 - Glossaire

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Eric GUILLAUME : Efectis, Saint-Aubin, France

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Les incendies, qu’ils surviennent dans des bâtiments, des installations industrielles, des dépôts logistiques ou des espaces naturels, constituent des événements à forts impacts multiples. Historiquement, l’analyse des risques incendie s’est concentrée sur la protection des personnes et des biens, en intégrant les aspects économiques et réglementaires. Cependant, au cours des dernières décennies, l’attention s’est progressivement portée sur les conséquences environnementales des incendies, souvent sous-estimées et parfois plus durables que les dommages matériels initiaux (norme ISO 26367-1).

Un incendie est un processus de combustion incontrôlé générant une large gamme de polluants chimiques et physiques. Ceux-ci incluent des gaz (par exemple CO2, CO, NOx, SOx, HCN, HCl), des particules fines (par exemple PM2,5 et PM10), ainsi que des composés organiques persistants tels que les dioxines, furannes, polychlorobiphényls ou hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) . La présence de matériaux complexes (polymères halogénés ou soufrés, matériaux de batteries…) accroît encore la diversité et la toxicité des effluents. À ces émissions s’ajoutent des agents d’extinction et leurs produits de décomposition, notamment les mousses, aujourd’hui connues pour leur contribution à la pollution par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) qui sont en cours de suppression . Les perturbateurs endocriniens, comme les bisphénols, phtalates et certains retardateurs de flamme bromés, sont possiblement émis lors de la combustion de plastiques et de mousses. Leur persistance et leur bioaccumulation nécessitent un suivi spécifique dans l'évaluation des impacts chroniques.

Ces substances se dispersent dans différents compartiments environnementaux. L’air constitue le premier vecteur, avec des panaches qui peuvent transporter des polluants sur plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres . Par dépôt sec ou humide, ces contaminants atteignent les sols et les milieux aquatiques. Les eaux d’extinction représentent un autre mode majeur de transfert : lors des opérations de lutte, des volumes considérables d’eau, contenant des agents chimiques et pouvant être chargés en suies et hydrocarbures, s’écoulent vers les réseaux pluviaux, les rivières et parfois percolent jusqu’aux nappes phréatiques. Plusieurs accidents industriels emblématiques ont montré que la pollution de l’eau pouvait être la conséquence la plus grave d’un incendie, avec des effets écotoxiques immédiats et des contaminations persistantes.

Les impacts environnementaux se manifestent à plusieurs échelles temporelles : aigus, lorsque la toxicité est immédiate (mortalité piscicole, altération brutale de la qualité de l’air) ; subaigus, lorsque les perturbations affectent durablement les écosystèmes ; et chroniques, avec des polluants persistants (métaux lourds, PFAS) capables d’altérer les sols et d’entrer dans les chaînes trophiques pendant des décennies. À ces conséquences locales s’ajoutent des effets globaux, notamment via les émissions de gaz à effet de serre lors des grands feux de végétation.

Ces enjeux sont désormais intégrés dans les cadres normatifs et réglementaires, comme le montrent la série des normes ISO 26367, qui propose des lignes directrices pour évaluer les impacts environnementaux des effluents d’incendie, et le rapport technique ISO/TR 26368, qui détaille les stratégies de limitation des pollutions par les eaux d’extinction.

Cet article a pour objectif de présenter les mécanismes de génération des effluents, leurs voies de transfert et leurs impacts environnementaux, puis d’examiner les méthodes d’évaluation ainsi que les stratégies de prévention et de mitigation, avec une attention particulière portée aux eaux d’extinction, principal vecteur de contamination durable. Des études de cas emblématiques viendront illustrer ces problématiques, avant de conclure sur les perspectives et défis à venir.

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se2054

Lecture en cours
Présentation

Article inclus dans l'offre

"Sécurité et gestion des risques"

(485 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

1. Génération et nature des effluents d’incendie

Les effluents produits par un incendie sont le résultat de processus physico-chimiques complexes qui s’enchaînent dès les premières phases de développement du feu. Leur nature et leur quantité dépendent à la fois des matériaux impliqués, des conditions de combustion et des interactions avec les agents extincteurs. Ces effluents sont à l’origine des impacts environnementaux immédiats et différés observés après un sinistre. Ils ne se limitent pas aux polluants primaires émis au foyer : des transformations chimiques dans l’atmosphère génèrent des polluants secondaires qui aggravent l’impact environnemental. Les réactions atmosphériques impliquant NOx et COV émis lors des incendies peuvent conduire à la formation d’ozone troposphérique par dérèglement du cycle de Chapman et à la formation d’aérosols organiques secondaires (SOA), tandis que l’oxydation du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre (Oléum, SO3) avec l’eau produit de l’acide sulfurique (H2SO4) contribuant aux pluies acides.

Après leur émission, les effluents d’incendie se dispersent dans l’environnement et interagissent avec différents compartiments : l’atmosphère, les eaux superficielles et souterraines, ainsi que les sols. Ces processus de transfert conditionnent la répartition spatiale et temporelle de la contamination, et influencent l’ampleur des impacts environnementaux. Le détail est repris à la figure 1.

1.1 Origine des polluants

Lorsqu’un matériau est exposé à un flux thermique important, il subit des réactions de pyrolyse qui génèrent des composés organiques volatils, des gaz inflammables et des particules solides. La composition de base des matériaux permet de formuler des recommandations quant à la prédiction des produits de combustion ou de décomposition susceptibles d’être créés lors d’un incendie. La composition ou la structure moléculaire des matériaux peut influencer l’efficacité de la combustion et le mélange de produits de combustion organiques et inorganiques générés par l’incendie. Si ces produits sont soumis à une combustion complète, le principal effluent est le dioxyde de carbone (CO2). Cependant, dans la majorité des incendies réels, les conditions sont loin d’être idéales (par exemple faible oxygénation...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Génération et nature des effluents d’incendie

Article inclus dans l'offre

"Sécurité et gestion des risques"

(485 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - GUILLAUME (E.) -   Emission measurements.  -  In: Meacham B., McNamee M., Handbook of Fire and the Environment, Springer, Chapitre 5 (2021). DOI : 10.1007/978-3-030-94356-1_5

  • (2) - GUILLAUME (E.) -   Emissions Measurements.  -  Encyclopedia of Wildfires and WUI Fires, Springer (2019). DOI : 10.1007/978-3-319-51727-8_56-1

  • (3) - BLOMQVIST (P.), PERSSON (B.), SIMONSON (M.) -   Fire Emissions of Organics into the Atmosphere.  -  Fire Technology, Issue 43, pp. 213-231 (2007).

  • (4) - WEGRZYNSKI (W.), LIPECKI (T.) -   Fire and smoke modelling.  -  In: Meacham B., McNamee M., Handbook of Fire and the Environment, Springer, Chapitre 4 (2021). DOI : 10.1007/978-3-030-94356-1_4

  • (5) - BARPI -   Accident Sandoz.  -  Fiche ARIA #5187(1986).

  • (6) - UK HSE -   Buncefield...

NORMES

  • Standard Test Methods for Arsenic in Water - ASTM D2972-15 -

  • Standard Test Methods for Cobalt in Water - ASTM D3558-15 -

  • Standard Test Methods for Lead in Water - ASTM D3559-15 -

  • Standard Test Methods for Selenium in Water - ASTM D3859-15 -

  • Standard Practice for Measuring Trace Elements in Water by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry - ASTM D3919-15 -

  • Standard Test Method for Silt Density Index (SDI) of Water - ASTM D4189-07 -

  • Standard Test Method for Elements in Water by Direct-Current Plasma Atomic Emission Spectroscopy - ASTM D4190-15 -

  • Standard Test Method for Quantification of Complex Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Mixtures or Petroleum Oils in Water - ASTM D5412 -

  • ...

1 Réglementations

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Directive 2012/18/UE (Seveso III) relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Code de l’environnement, art. L. 511-1 et suivants relatifs aux ICPE.

Arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au renforcement des prescriptions applicables aux entrepôts de matières combustibles et aux sites Seveso.

ECHA (2023) – Proposal for a restriction on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) under REACH.

Directive 2008/105/CE (NQE) relative aux substances prioritaires dans le domaine de l’eau.

Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués https://ssp-infoterre.brgm.fr/fr/methodologie/methodologie-nationale-gestion-ssp

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la santé publique.

HAUT DE PAGE

2 Laboratoires

Efectis France http://www.efectis.com / [email protected]

INERIS http://www.ineris.fr

Laboratoire national de métrologie...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Sécurité et gestion des risques"

(485 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre