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Pollution atrnospherique
On va detailler a present la modelisation de la dynamique des aerosols, qui
recouvre generalement les processus de nucleation, de condensation/evaporation
et de coagulation. L'activation des aerosols est decrite plus spccifiqucmcnt en
section 5.2 et les processus de perte en section 5.3.
5.1.3.2 Quelques notations
Dans toute la suite, on fait l'hypothese que les aerosols sont des spheres
(voir l'exercice 5.3 pour Ie cas des suies).
Melange interne versus melange externe
On fait une hypothese de melange interne representee par une seule famille
daerosols melanges. C'est-a-dire que pour une taille fixee, il n'existe qu'une
composition chimique. En realite, on a bien entendu plusieurs familIes melangecs : il existe plusieurs compositions chimiques par taille, en fonction de
l'historique de formation de l'aerosol considere (aerosol primaire, aerosol resultant d'une coagulation, aerosol resultant de la condensation de gaz volatils,
etc.).
Representation des aerosols
On note {X i } i = l ,n e l'ensemble des ti; especes considerees dans les aerosols.
La population daerosols est alors decrite par:
1. une distribution en taille, par exemple n(*, t) pour la distribution en
nombre, fonction d'un parametre de taille * (volume v, diarnetre d p ou
masse seche m) et du temps. L'unite de n est un nombre daerosols par
unite de volume d'air et par unite de taille.
2. une composition chimique fonction de la taille {qi(*, t)}i=l,n e avec qi(*, t)
la distribution en masse du compose i (1 ::; i ::; n e ) dans les aerosols de
taille *. L'unite de qi est une masse daerosols par unite de volume d'air
et par unite de taille.
Les distributions en masse verifient
i=ne
2:= qi == m n.
i=l
(5.3)
On definit egalement la masse mi(m, t) de l'espece Xi dans les aerosols de masse
m selon
qi(m, t)
mi(m,t) = ( ).
n m,t
La conservation de la masse pour les aerosols de masse m est donnee par
i=ne
2:= mi(m, t) == m.
i=l
(5.4)
(5.5)
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