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Mécanismes physiques liés à la dispersion
Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs
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Mécanismes physiques liés à la dispersion
Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs

Auteur(s) : Joseph SUAREZ, Lionel POURTIER, Olivia LLONGARIO

Date de publication : 10 oct. 2002

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Présentation

1 - Objectif de la modélisation

2 - Mécanismes physiques liés à la dispersion

  • 2.1 - Turbulence
  • 2.2 - Stabilité de l’atmosphère

3 - Principaux modèles de dispersion

  • 3.1 - Modèles gaussiens
  • 3.2 - Modèles eulériens

4 - Déroulement d’une étude de modélisation

5 - Étude de cas

6 - Conclusion

7 - Annexes

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Joseph SUAREZ : Docteur ès sciences - Responsable Dispersion atmosphérique des odeurs et études sanitaires à la société Études olfactométriques Guigues (EOG)

  • Lionel POURTIER : Docteur ès sciences - Directeur de la société Études olfactométriques Guigues (EOG)

  • Olivia LLONGARIO : Ingénieur en chimie industrielle (CNAM) - Ingénieur d’études à la société Études olfactométriques Guigues (EOG)

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INTRODUCTION

Depuis quelques années, les populations sont de plus en plus sensibilisées à la qualité de l’air que nous respirons. D’ailleurs, la législation française, avec la loi sur la qualité de l’air du 30 décembre 1996, donne « le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » et stipule qu’une installation ne doit pas « générer de nuisances olfactives excessives ». De plus, la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peut demander, comme l’illustre l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, « la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances » (article 31).

Nous voyons qu’il est donc indispensable d’évaluer l’impact olfactif d’une future installation industrielle avant même son implantation, la modélisation étant l’outil le plus souvent utilisé.

Cet article a pour objectif de montrer la démarche globale utilisée pour la résolution des problèmes olfactifs provenant de sites industriels. Après avoir rappelé les principaux mécanismes physiques qui entrent en jeu dans la dispersion atmosphérique et les différents types de modèles adaptés à la problématique des odeurs ainsi que leur mise en œuvre, nous expliciterons la méthodologie à suivre pour évaluer l’impact olfactif d’un site et pour dimensionner des ouvrages émetteurs d’odeurs. Une étude de cas est abordée dans la dernière partie de l’article.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g2960

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2. Mécanismes physiques liés à la dispersion

Le terme dispersion atmosphérique caractérise le devenir dans le temps et dans l’espace d’un polluant ou d’un ensemble de polluants (aérosols, gaz, poussières, odeurs, etc.) émis dans des conditions données dans l’atmosphère.

La turbulence et la stabilité de l’atmosphère sont donc deux paramètres physiques fondamentaux qui interviennent dans le transport et la diffusion des polluants.

  • Le transport est le déplacement moyen des particules gazeuses sous l’effet combiné du vent et des caractéristiques propres des polluants à l’émission (vitesse, température, densité).

  • La diffusion est le déplacement relatif des particules gazeuses par rapport à leur centre de gravité sous l’effet de l’agitation thermique d’une masse gazeuse et de la turbulence de l’atmosphère.

2.1 Turbulence

La dispersion atmosphérique est directement soumise à l’influence des conditions météorologiques et topographiques. En effet, des variations locales de direction et de vitesse du vent peuvent se produire ; elles sont liées à des irrégularités de terrain et à des différences de température en surface ; on appelle turbulence l’ensemble de ces variations. Les polluants sont émis au niveau de la couche limite de l’atmosphère, directement soumise à l’influence du sol.

La couche limite atmosphérique (CLA) est la partie de l’atmo-sphère où la présence du sol perturbe le champ de vitesse du vent. Son épaisseur varie de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres en fonction de la vitesse du vent, de la rugosité des sols, de l’ensoleillement variable suivant les lieux et l’heure de la journée. Elle est constituée de deux parties distinctes :

  • la partie supérieure de la CLA est appelée la couche d’Ekman. Dans cette région, la structure du vent est surtout influencée par la force de Coriolis. En effet, avec l’altitude, les effets du frottement au sol deviennent négligeables devant l’effet de celle-ci ;

  • la couche de surface est la partie de la CLA directement en contact avec la surface terrestre. Dans cette région, les effets de la force de Coriolis sont négligeables, les caractéristiques du vent sont uniquement déterminées par les effets...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ROGNON (C.), POURTIER (L.) -   *  -  Les odeurs dans l’environnement. Les odeurs dans l’environnement (2000).

  • (2) - ROGNON (C.), POURTIER (L.) -   *  -  Mesurer les odeurs. Mesurer les odeurs (2001).

  • (3) - DEBUIGNE (T.) -   *  -  Modélisation de la dispersion de polluants dans l’atmosphère. G 1 610 (à paraître en 2003).

  • (4) - CRABOL (B.) -   Méthodes d’évaluation de la dispersion des gaz dans l’atmosphère  -  . École des mines d’Alès, 72 p. (1995).

  • (5) - PASQUILL (F.) -   Atmospheric diffusion : the dispersion of windborne material from industrial and others sources  -  . Van Nostrand, Londres, 297 p. (1962).

  • (6) - ZANNETTI (P.) -   Air pollution modelling  -  . Édition Van Nostrand Reinhold, N.Y., USA, 439 p. (1990).

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