EN FR

Comprehensive Analysis of Biological-Chemical-Hydraulic-Mechanical Processes involved in Microbially Induced Calcite Precipitation for Optimal Treatment Design

Alireza Azizi, Kamelia Atefi-Monfared, Paul H. Simms ORCID logo

Dans les comptes rendus d’articles de la conférence: GeoManitoba 2025: 78th Canadian Geotechnical Conference & 9th Canadian Permafrost Conference

Session: Numerical Analysis Modeling 2

RÉSUMÉ: La précipitation de calcite induite par les micro-organismes (MICP) constitue une approche prometteuse et écologique pour l'amélioration des sols, en tirant parti de l'activité métabolique des micro-organismes pour produire un bio-ciment, un agent liant naturel. Le processus de MICP et la formation du bio-ciment qui en résulte sont régis par des interactions complexes et couplées entre phénomènes biologiques, chimiques, hydrauliques et mécaniques (BCHM), sensibles à plusieurs paramètres. Cette étude présente une nouvelle analyse paramétrique approfondie, basée sur un modèle aux éléments finis entièrement couplé BCHM, afin d’évaluer l’impact de trois paramètres clés sur la biocimentation : le débit d’injection, la perméabilité intrinsèque et les concentrations initiales des réactifs. Les résultats indiquent que le débit d’injection exerce l’influence la plus marquée sur la biocimentation. La précipitation du carbonate de calcium se révèle particulièrement sensible à la concentration initiale en urée, soulignant le rôle essentiel de l’urée en tant que réactif principal dans les processus biochimiques mis en jeu.


ABSTRACT: Microbially induced calcite precipitation (MICP) can offer a promising, eco-friendly approach for ground improvement by harnessing the metabolic activities of micro-organisms to produce bio-cement, a natural binding agent. The MICP procedure and the resulting bio-cement production are governed by complex coupled biological-chemical-hydraulic-mechanical (BCHM) processes, which are sensitive to several parameters. This study presents a new in-depth parametric study using a fully-coupled BCHM finite element model to evaluate the impact of three key parameters on bio-cementation, including injection rate, intrinsic permeability, and initial concentrations of chemicals. Results indicate that the injection rate exerts the greatest influence on bio-cementation. Calcium carbonate precipitation is particularly sensitive to the initial urea concentration, highlighting urea’s critical role as the primary reactant driving the biochemical processes involved.


Submit a Data Update Form for this paper
Please include this code when submitting a data update via other methods: GEO2025_32

Retrouver cet article:
Les membres de la Société canadienne de géotechnique peuvent accéder à cet article, ainsi qu'à tous les autres articles de la Conférence Géotechnique Canadienne, dans le Espace membre. Les comptes rendus d'articles sont également disponibles dans de nombreuses bibliothèques.

Citer cet article:
Azizi, Alireza, Atefi-Monfared, Kamelia, Simms, Paul H. (2025) Comprehensive Analysis of Biological-Chemical-Hydraulic-Mechanical Processes involved in Microbially Induced Calcite Precipitation for Optimal Treatment Design in GEO2025. Ottawa, Ontario: Canadian Geotechnical Society.

@inproceedings{Azizi_GEO2025_32, author = {{Azizi, Alireza}, {Atefi-Monfared, Kamelia}, {Simms, Paul H.}}
title = {Comprehensive Analysis of Biological-Chemical-Hydraulic-Mechanical Processes involved in Microbially Induced Calcite Precipitation for Optimal Treatment Design }
booktitle = {Proceedings of the 78th Canadian Geotechnical Conference & 9th Canadian Permafrost Conference}
year = {2025}
organization = {The Canadian Geotechnical Society},
address = {Ottawa, Canada} }
Abstracts are Copyright © the Authors and used with permission. Online database Copyright © 2026 The Canadian Geotechnical Society. All rights reserved.