Air2 pdf 1 GCH Assainissement industriel Cycle de la pollution atmosphérique DISPERSION ET TRANSPORT stratosphère ÉLIMINATION réaction pluie ÉMISSION dépôt Échelle spatiale de la pollution atmosphérique Micro Échelle Locale Quartier Urbaine ou régionale C

GCH Assainissement industriel Cycle de la pollution atmosphérique DISPERSION ET TRANSPORT stratosphère ÉLIMINATION réaction pluie ÉMISSION dépôt Échelle spatiale de la pollution atmosphérique Micro Échelle Locale Quartier Urbaine ou régionale Continentale Planétaire qq m à m à m m à km à km à km km Environs immédiats Proximités des sources autoroutes boulevards usine Petites villes quartiers urbains Villes grandes métropoles zones rurales Pollution transfrontalière Eruptions volcaniques Explosions nucléaires http cerea enpc fr ?ch docENPCmodelling pdf Air- NOx O H S NOx O SO CO CFC DISTANCE M p laEn é taire co nEt in entale ré gEi on ale E dp m dp m dp microns E locale E E dp microns dp microns Particules dp microns E E E E E E E TEMPS SECONDES Heure Jour Semaine An Dispersion des polluants e ?ets spatial et temporel http cerea enpc fr ?ch docENPCmodelling pdf Préparé par B Grandjean Département de génie chimique Université Laval CGCH Assainissement industriel Type des sources d ? émissions Ponctuelles cheminées Linéaires autoroute Di ?uses chau ?age domestique en ville dé ?nition fonction de l ? environnement géographique choisi à l ? échelle continentale une ville peut être considérée comme une source ponctuelle Air- Dispersion et Transport assurés par turbulence thermique - gradient vertical de température vents -vent en altitude m -vent au sol turbulence mécanique -vent relief ou b? timent Gradient thermique vertical Gradient thermique T vs Altitude z la pression diminue quand z augmente si on détend un gaz alors T si on comprime un gaz alors T l ? air sec se refroidit de OC par km OC par m gradient adiabatique sec l ? air humide saturé se refroidit de OC par km gradient pseudo-adiabatique humide Gradient thermique vertical suite La comparaison entre le gradient réel de la température et le gradient adiabatique sec détermine les conditions de stabilité de l ? atmosphère CAPACITÉ À LA DISPERSION TRÈS INSTABLE ? très bonne NEUTRE ? ? moyenne TRÈS STABLE ? ? très faible ALTITUDE m TEMPÉRATURE DE L ? AIR AUTOUR DE LA PARCELLE NEUTRALITÉ TEMPÉRATURE C NEUTRALITÉ ADIABATIQUE SÈCHE NEUTRE PARCELLE D ? AIR EN MOUVEMENT ET SA TEMPÉRATURE M Position initiale ÉQUILIBRE M M z Préparé par B Grandjean Département de génie chimique Université Laval CGCH Assainissement industriel ? ? ? ? ? ? ALTITUDE m TEMPÉRATURE DE L ? AIR AUTOUR DE LA PARCELLE INSTABILITÉ TEMPÉRATURE C INSTABILITÉ ADIABA TIQUE SÈCHE SURADIABA TIQUE PARCELLE D ? AIR EN MOUVEMENT ET SA TEMPÉRATURE M Position initiale PLUS CHAUD QUE L ? ENVIRONNEMENT LA PARCELLE MONTE ENCORE PLUS FROID QUE L ? ENVIRONNEMENT LA PARCELLE DESCEND ENCORE M M z TRÈS FORTE STABILITÉ TEMPÉRATURE C A DIABATIQUE SÈCHE INVERSION DE TEMPÉRA TURE INVERSION DE TEMPÉRATURE FORTE STABILITÉ PARCELLE D ? AIR EN MOUVEMENT ET SA TEMPÉRATURE M Position initiale PLUS CHAUD QUE L ? ENVIRONNEMENT LA PARCELLE REMONTE RAPIDEMENT PLUS FROID QUE L ? ENVIRONNEMENT LA PARCELLE REDESCEND RAPIDEMENT M M z ALTITUDE m TEMPÉRATURE DE L ? AIR AUTOUR

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