(2.50)
90
Pollution atrnospherique
Espece
Temps de vie (an)
GWP
GWP
GWP
a 20 ans a 100 ans a 500 ans
CO 2
100
1
1
1
CH 4
12
62
23
7
N 2 0
114
275
296
156
CFC-11
45
6300
4600
1600
CFC-12
100
10200
10600
5200
CFC-13
640
10000
14000
16300
Tableau 2.9 - Potentiel de rechauffement global direct rapporte a celui de CO 2
pour quelques especes, a 20, 100 et 500 ans. Source: [103].
carbone CO 2 ) , soit
f~f ~FXi (t)dt
GWPi == t
.
fa f ~FC02 (t)dt
On se refere au tableau 2.9 pour des valeurs a divers horizons temporels. Unc
interpretation des resultats est qu'a l'horizon de 100 ans, il est aussi efficace
de reduire les emissions de CFC-11 de 1 kg que de reduire celles de CO 2 de
4600 kg.
En realite, cet indicateur simplifie ne prend en compte que les effets directs
(on parle aussi de direct G WP). II n' estime pas les effets indirects, via des
processus physiques et chimiques, que I'emission d'un polluant peut induire
sur d'autres especes chimiques. On definit alors Ie potentiel de rechauffement
global indirect (indirect G WP), qui est particulierernent difficile a estimer.
Par exemple, I'emission de methane (CH 4 ) a plusieurs effets indirects, notamment:
• une production d'ozone (effet indirect estimc 25 % de l'effet direct) ;
• une production de vapeur d'eau stratospherique (5 % de l'effet direct).
2.2.4 Aerosols, nuages et effet de serre
Les incertitudes sur Ie comportement radiatif des aerosols et des nuages
constituent un verrou pour avoir une estimation fiable de l'effet de serre additionnel.
2.2.4.1 Effet direct des nuages
Les nuages jouent un role essentiel pour Ie bilan radiatif avec deux effets
contradictoires :
• Effet de refroidissement dans Ie rayonnement solaire
Ils constituent un milieu diffusant pour Ie rayonnement solaire et participent a I'albedo global. La retrodiffusion vers l' espace est fonction de
la nature des nuages et notamment de leurs proprietcs microphysiques :
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Pollution atrnospherique
Espece
Temps de vie (an)
GWP
GWP
GWP
a 20 ans a 100 ans a 500 ans
CO 2
100
1
1
1
CH 4
12
62
23
7
N 2 0
114
275
296
156
CFC-11
45
6300
4600
1600
CFC-12
100
10200
10600
5200
CFC-13
640
10000
14000
16300
Tableau 2.9 - Potentiel de rechauffement global direct rapporte a celui de CO 2
pour quelques especes, a 20, 100 et 500 ans. Source: [103].
carbone CO 2 ) , soit
f~f ~FXi (t)dt
GWPi == t
.
fa f ~FC02 (t)dt
On se refere au tableau 2.9 pour des valeurs a divers horizons temporels. Unc
interpretation des resultats est qu'a l'horizon de 100 ans, il est aussi efficace
de reduire les emissions de CFC-11 de 1 kg que de reduire celles de CO 2 de
4600 kg.
En realite, cet indicateur simplifie ne prend en compte que les effets directs
(on parle aussi de direct G WP). II n' estime pas les effets indirects, via des
processus physiques et chimiques, que I'emission d'un polluant peut induire
sur d'autres especes chimiques. On definit alors Ie potentiel de rechauffement
global indirect (indirect G WP), qui est particulierernent difficile a estimer.
Par exemple, I'emission de methane (CH 4 ) a plusieurs effets indirects, notamment:
• une production d'ozone (effet indirect estimc 25 % de l'effet direct) ;
• une production de vapeur d'eau stratospherique (5 % de l'effet direct).
2.2.4 Aerosols, nuages et effet de serre
Les incertitudes sur Ie comportement radiatif des aerosols et des nuages
constituent un verrou pour avoir une estimation fiable de l'effet de serre additionnel.
2.2.4.1 Effet direct des nuages
Les nuages jouent un role essentiel pour Ie bilan radiatif avec deux effets
contradictoires :
• Effet de refroidissement dans Ie rayonnement solaire
Ils constituent un milieu diffusant pour Ie rayonnement solaire et participent a I'albedo global. La retrodiffusion vers l' espace est fonction de
la nature des nuages et notamment de leurs proprietcs microphysiques :
