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NOTE DE L'ÉDITEUR
cet article est la version actualisée de l’article intitulé « Modélisation des transferts atmosphériques de polluants » rédigé par Franck
JOURDAIN et paru en 2007.
RÉSUMÉ
Les rejets atmosphériques de polluants peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air que nous respirons. Les études d’évaluation du risque se basent sur la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets d’effluents afin d’estimer l’exposition des populations et des écosystèmes. Après un bref rappel du contexte réglementaire, cet article présente les objectifs et les principes de la modélisation de la dispersion atmosphérique. Sont ainsi abordés les principaux mécanismes de transferts atmosphériques de polluants. Les outils de modélisation des transferts atmosphériques sont passés en revue : modèles diagnostiques et modèles mécanistes.
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Émilie COHENNY : Ingénieure-chercheure pour l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, experte pour la direction des énergies dans le domaine de la protection de l’environnement, les calculs d’impact et la modélisation des transferts dans l’environnement - Laboratoire de modélisation des transferts dans l’environnement, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Centre de Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, France
INTRODUCTION
La qualité de l’air que l’on respire chaque jour est essentielle à une bonne hygiène de vie. Cette notion de qualité de l’air ainsi que le phénomène de pollution atmosphérique associé sont étudiés depuis très longtemps. Hippocrate, aux IVe et Ve siècles avant J.-C., soulignait déjà dans son traité sur « des Airs, des Eaux et des Lieux » que celui qui veut approfondir la médecine doit examiner « quels sont les vents chauds et froids, surtout ceux qui sont communs à tous les pays, ensuite ceux qui sont propres à chaque localité ». Hippocrate s’est ainsi attaché à montrer que les maladies, n’ayant en apparence aucune ressemblance entre elles, avaient un seul et même vecteur : l’air que nous respirons.
Aujourd’hui, dans le cadre de toute activité, industrielle, agricole, naturelle ou autre, émettrice de polluants atmosphériques, il est nécessaire d’évaluer le devenir de ces polluants et leur impact sur la santé humaine et les écosystèmes exposés. Ces études sont généralement réalisées dans le cadre d’étude de risques pour des expositions planifiées ou chroniques, et d’études de dangers ou de sûreté pour des situations accidentelles. La réalisation de ce type d’études est une obligation réglementaire qui entre dans le cadre des autorisations soumises aux autorités compétentes notamment pour le bon fonctionnement des installations industrielles de type ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) ou INB (installation nucléaire de base).
Les études de risques et de dangers se basent sur la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets d’effluents, soit émis par des exutoires dédiés (par exemple cheminées d'usine), soit émis de manière non contrôlée en cas d’accident. L’objectif est d’estimer l’exposition des populations et des écosystèmes aux polluants rejetés, par voie externe (exposition au panache et aux dépôts surfaciques) ou interne (exposition par inhalation ou ingestion).
Les situations normales et accidentelles sont bien différenciées car répondant à des objectifs différents. En effet, en situation normale il convient de démontrer l’absence de risque d’une exposition aux rejets de routine de l’installation. À tout rejet est associé un programme de surveillance à l’émissaire (contrôle du rejet) et de la qualité de l’air et des médias exposés (sol, végétaux, produits fermiers, etc.), afin de s’assurer de l’absence d’impact sur les populations et les écosystèmes au voisinage de l’installation. En situation accidentelle, il convient de démontrer le bon dimensionnement des installations et des moyens de prévention pour éviter tout risque inacceptable, suite à un évènement d’origine interne comme un incendie ou externe comme un événement climatique extrême.
L’étude de la dispersion des polluants peut également être menée dans le cadre d’études spécifiques telles que le dimensionnement d’un émissaire de rejet, l’étude de l’effet du bâti ou du relief sur un site complexe ou encore la pollution diffuse en milieu urbain.
Les outils de modélisation sont utilisés à des fins prédictives là où les mesures de la qualité de l’air sont déployées dans le cadre d’une surveillance de routine ou pour des campagnes ponctuelles. Les deux techniques sont complémentaires et se répondent, permettant de s’assurer de l’absence de risque dans le temps.
Après un rapide rappel du contexte réglementaire, les principaux mécanismes de la dispersion atmosphérique sont présentés et les différents types d’outils de modélisation sont abordés, illustrés par des exemples d’études opérationnelles.
Domaine : environnement
Degré de diffusion de la technologie : maturité
Technologies impliquées : modélisation numérique, acquisition de données
Domaines d’application : risques sanitaires et environnementaux, radioécologie, sûreté nucléaire, études de dangers
Principaux acteurs français
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Pôles de compétitivité : INERIS, CEA, EDF, ORANO
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Centres de compétence : INERIS, ASNR (ex. ASN et IRSN), METEOFRANCE
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Industriels : NUMTECH, ARIA Technologie
Autres acteurs dans le monde : US-EPA, AIEA, Cambridge Environmental Research Consultants Ltd
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2007 par Franck JOURDAIN
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Glossaire
Aérosols ; Aerosols
Particules ou amas de particules en suspension dans l’air qui présentent une vitesse de chute faible. Elles peuvent être solides (poussières) ou liquides (embruns), de nature organique (suie) ou minérale (roche érodée) et plus ou moins grosses (de quelques dixièmes de nanomètre à une centaine de micromètre). Les aérosols peuvent être classés selon leur origine (naturelle ou non), leur nature, leur mode de formation ou leur taille. Dans ce dernier cas, ils sont appelés PMx (PM pour Particulate Matter) et représentent la quantité d’aérosols ayant un diamètre aérodynamique inférieur à x μm. On distingue ainsi par exemple les PM10, particules de diamètre inférieur à 10 μm et les PM2.5, celles de diamètre inférieur à 2,5 μm, dont les concentrations sont réglementées au niveau national et européen.
Couche limite atmosphérique ; Atmospheric boundary layer
Partie de la troposphère qui interagit directement avec le sol. Elle est soumise aux cycles diurnes et varie en altitude en fonction de la rugosité du sol, de l’ensoleillement (et de la couverture nuageuse) et du champ de vitesse du vent. Son épaisseur varie de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres d’altitude.
Diffusion ; Diffusion
Brassage tridimensionnel des particules par la turbulence de l’atmosphère.
Effluent ; Effluent
Liquide, gaz ou aérosols générés par une opération (qui peut être de fonctionnement, de démantèlement, etc.). Dans l’industrie nucléaire, et en particulier dans une INB, certains effluents peuvent être radioactifs.
Modèle eulérien ; Eulerian model
Description d’un écoulement par ses champs de grandeurs (vitesses, température…) en tout point de la grille d’étude et en tout temps. Le référentiel est fixe.
Modèle gaussien ; Gaussian model
Dispersion dépendant uniquement du vent et de la turbulence atmosphérique, avec un champ de vent uniforme dans l’espace. La concentration en polluant est supposée suivre une distribution gaussienne.
Modèle lagrangien ; Lagrangian model
Caractérisation d’un écoulement à partir de la trajectoire d’une particule (ou d’un paquet de particules). Le référentiel est celui de la particule.
Rejet ; Discharge
Partie...
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BRIGGS (G.A.) - Plume Rise. - Air Resources Atmospheric Turbulence and Diffusion Laboratory – ORNL (1969).
-
(2) - BOUSTANI (R.), PELTIER (S.) - Inventaire et domaine d’application des modélisations de dispersion des polluants atmosphériques. - Rapport d’étude, école des mines de Douai (1990).
-
(3) - CRABOL (B.) - La dispersion des polluants dans l’atmosphère. - Clefs CEA n° 49, p. 1-13 (1999).
-
(4) - DOURY (A.) - Operational calculation aids for atmospheric dispersion. - The Science of the Total Environment, 25 (1982).
-
(5) - PASQUILL (F.) - The estimation of the dispersion of winborne material. - Met. Mag., vol. 90, p. 33 (1961).
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(6) - TURNER (D.B.) - Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates - .
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
(liste non exhaustive)
Loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Directive 96/62 CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.
Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base.
Code de l’environnement dont Livre I « Dispositions communes », Livre II « Milieux physiques » et Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ».
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
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