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Pollution at rnospherique
Espece
SO z
CO z
NH 3
HzO z
0 3
HN0 3
H (M atm 1) a 298K
1.23
3.4 xlO - z
62
7.45 x10
4
1.1xlO- 2
2.1 x10 5
chaleur de dissolution 6.H (kJ mol 1)
-26.2
-20.3
-34.2
-60.7
-21.1
-72.2
Tableau 5.10 - Con st an tes de Henry pour qu elqu es espe ces. La valeur a la tem -
per ature T se ca1cule par H(T) = H(29 8) ex p (6.H I R(1 /298 - l iT)) . Source :
[126].
La constante de Henry efficace est done une fonction de l'acidite de la goutte (via
H+) . Cette formule peut se generaliser au cas OU X- est egalement dissociee.
5.2.4.2 Transfert de masse
Le transfer t de masse ent re la ph ase gazeus e et les gouttes de Imag e est en
general parametrise de la maniere suivante pour les esp eces solubles .
On considere un e goutte de nu age de rayon a (supposee spher ique) . On
suppose qu e la concent ration dans la gout t e d 'eau , notee C a , est homogene. Soit
c g la con cen tration ga zeuse (dans la ph ase gazeuse intersticielle). L'evolution
de ces concentrations est alor s donnee par le systeme
(5.52)
avec Xa et Xg les t ermes de cinet ique chimique en ph ases aqueuse et gazeuse,
respe ctivement . Le cont enu en eau liquide est note L . Le coefficient k m t parametrise les t ransferts de masse (problerne 5.2),
(
a2
4a )-1
k
m t
= 3D g + 3i1o:
'
(5.53)
avec D g la diffusion en phase gazeus e, iI la vit esse t hermique du gaz et 0: le
coefficient d 'a ccommodation (qui caracterise l'efficacitc de la dissolution d 'une
molecul e de gaz qui impact e la goutte : typiquement 0: E [0.01, 1]).
Des modeles plu s complexes permett ent de te nir compte de la diffusion en
ph ase aqueus e et des reactions chimiques au sein des gouttes.
Pollution at rnospherique
Espece
SO z
CO z
NH 3
HzO z
0 3
HN0 3
H (M atm 1) a 298K
1.23
3.4 xlO - z
62
7.45 x10
4
1.1xlO- 2
2.1 x10 5
chaleur de dissolution 6.H (kJ mol 1)
-26.2
-20.3
-34.2
-60.7
-21.1
-72.2
Tableau 5.10 - Con st an tes de Henry pour qu elqu es espe ces. La valeur a la tem -
per ature T se ca1cule par H(T) = H(29 8) ex p (6.H I R(1 /298 - l iT)) . Source :
[126].
La constante de Henry efficace est done une fonction de l'acidite de la goutte (via
H+) . Cette formule peut se generaliser au cas OU X- est egalement dissociee.
5.2.4.2 Transfert de masse
Le transfer t de masse ent re la ph ase gazeus e et les gouttes de Imag e est en
general parametrise de la maniere suivante pour les esp eces solubles .
On considere un e goutte de nu age de rayon a (supposee spher ique) . On
suppose qu e la concent ration dans la gout t e d 'eau , notee C a , est homogene. Soit
c g la con cen tration ga zeuse (dans la ph ase gazeuse intersticielle). L'evolution
de ces concentrations est alor s donnee par le systeme
(5.52)
avec Xa et Xg les t ermes de cinet ique chimique en ph ases aqueuse et gazeuse,
respe ctivement . Le cont enu en eau liquide est note L . Le coefficient k m t parametrise les t ransferts de masse (problerne 5.2),
(
a2
4a )-1
k
m t
= 3D g + 3i1o:
'
(5.53)
avec D g la diffusion en phase gazeus e, iI la vit esse t hermique du gaz et 0: le
coefficient d 'a ccommodation (qui caracterise l'efficacitc de la dissolution d 'une
molecul e de gaz qui impact e la goutte : typiquement 0: E [0.01, 1]).
Des modeles plu s complexes permett ent de te nir compte de la diffusion en
ph ase aqueus e et des reactions chimiques au sein des gouttes.
