Chapitre I : Synthèse Bibliographique
12
Évaporation
Ce processus concerne les hydrocarbures à faibles poids moléculaires (produits volatils).
Elle entraîne la réduction du volume de pollution en quelques heures à quelques jours selon la
température du milieu, la vitesse du vent et l’épaisseur de la nappe (BOCARD, 2006). Cette
réduction est considérée par une élimination de 30 à 50% des hydrocarbures et cette perte
diminue au fil du temps (LACAZE (a), 1980).
Elle peut être totale, partielle ou limité selon le type d’hydrocarbures déversés (BOCARD,
2006) ;
Après évaporation, la viscosité et la densité de la nappe augmentent (FATTAL, 2008).
Emulsification
C’est l’incorporation de gouttelettes d’eau dans les hydrocarbures, ce qui va augmenter le
volume du produit déversé et modifie certaines propriétés physiques des hydrocarbures
(densité et viscosité). Pour cette raison, c’est le processus le plus défavorable au regard de
l’impact des pollutions et des possibilités de traitement. (BOCARD, 2006)
Elle permet la disparition des hydrocarbures de la surface par la formation de deux types :
Émulsion « eau dans pétrole », dont la teneur de l’eau est en fonction du type de
pétrole. Aussi appelé : « mousse au chocolat »ou émulsion inverse. Connu par sa
stabilité (BASTIEN VENTURA, et al., 2005) (les pétroles riches en paraffines ont
tendance à former des mousses au chocolat plus rapidement que d’autres pétroles);
Émulsion « pétrole dans l’eau », conduisant à la dispersion du pétrole dans la colonne
d’eau (BASTIEN VENTURA, et al., 2005).
L’émulsification fait augmenter la viscosité : plus la prise d’eau est importante, plus le
mélange est visqueux. (BASTIEN VENTURA, et al., 2005)
Dissolution
Se produit rapidement après un déversement et affecte principalement les composés
aromatiques polaires et de faible poids moléculaire (PRINCE et COLLAB, 2003 in
BOCARD, 2006).
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Évaporation
Ce processus concerne les hydrocarbures à faibles poids moléculaires (produits volatils).
Elle entraîne la réduction du volume de pollution en quelques heures à quelques jours selon la
température du milieu, la vitesse du vent et l’épaisseur de la nappe (BOCARD, 2006). Cette
réduction est considérée par une élimination de 30 à 50% des hydrocarbures et cette perte
diminue au fil du temps (LACAZE (a), 1980).
Elle peut être totale, partielle ou limité selon le type d’hydrocarbures déversés (BOCARD,
2006) ;
Après évaporation, la viscosité et la densité de la nappe augmentent (FATTAL, 2008).
Emulsification
C’est l’incorporation de gouttelettes d’eau dans les hydrocarbures, ce qui va augmenter le
volume du produit déversé et modifie certaines propriétés physiques des hydrocarbures
(densité et viscosité). Pour cette raison, c’est le processus le plus défavorable au regard de
l’impact des pollutions et des possibilités de traitement. (BOCARD, 2006)
Elle permet la disparition des hydrocarbures de la surface par la formation de deux types :
Émulsion « eau dans pétrole », dont la teneur de l’eau est en fonction du type de
pétrole. Aussi appelé : « mousse au chocolat »ou émulsion inverse. Connu par sa
stabilité (BASTIEN VENTURA, et al., 2005) (les pétroles riches en paraffines ont
tendance à former des mousses au chocolat plus rapidement que d’autres pétroles);
Émulsion « pétrole dans l’eau », conduisant à la dispersion du pétrole dans la colonne
d’eau (BASTIEN VENTURA, et al., 2005).
L’émulsification fait augmenter la viscosité : plus la prise d’eau est importante, plus le
mélange est visqueux. (BASTIEN VENTURA, et al., 2005)
Dissolution
Se produit rapidement après un déversement et affecte principalement les composés
aromatiques polaires et de faible poids moléculaire (PRINCE et COLLAB, 2003 in
BOCARD, 2006).
