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1 - STRUCTURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MOLÉCULE

2 - IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOURCES

3 - MÉTROLOGIE

4 - PROCÉDÉS DE TRAITEMENT

5 - CONCLUSIONS-PERSPECTIVES

Article de référence | Réf : G1830 v1

Impacts environnementaux et sources
N2O (protoxyde d’azote)

Auteur(s) : Pascal PEU

Date de publication : 10 juil. 2007

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RÉSUMÉ

La pollution et les émissions polluantes sont au centre des préoccupations quand on parle de risque environnemental. À l’heure de bouleversements climatiques potentiels, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, tels que le protoxyde d’azote, sont aujourd’hui un enjeu pour nos sociétés développées. Des technologies existent permettant de réduire les émissions de protoxyde d’azote. Toutefois, si un effort important a été fait par exemple en industrie chimique, certains secteurs, comme le milieu agricole, peuvent encore faire des efforts afin de réduire les flux de N2O d’origine anthropique.

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ABSTRACT

Pollution and polluting discharges are at the heart of environmental risk concerns. At a time of potential drastic climate changes, the anthropic discharges of greenhouse gases such as the nitrous oxide have become a challenge for our developed societies. Technologies allowing for the reduction of nitrous oxide discharges are available. However, although significant efforts have been made, such as in the chemical industry for instance, more effort has to be made in certain sectors, such as the agricultural sector, in order to decrease N20 discharges of anthropic origin.

Auteur(s)

  • Pascal PEU : Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers - CEMAGREF Rennes, Unité de recherche gestion environnementale et traitement biologique des déchets

INTRODUCTION

La pollution et les émissions polluantes sont au centre des préoccupations quand on parle de risque environnemental. À l’heure de bouleversements climatiques potentiels, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont aujourd’hui un enjeu pour nos sociétés développées.

Parmi ces gaz, le protoxyde d’azote est un de ceux qui présenteraient un impact important.

Ce dossier tente de présenter succinctement la problématique générale des émissions de protoxyde d’azote. Aussi, est-il divisé en quatre parties présentant la structure et les caractéristiques de la molécule, les sources et l’impact sur l’environnement, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses et, enfin, les principales technologies disponibles pour réduire ces émissions.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1830


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2. Impacts environnementaux et sources

2.1 Impacts environnementaux

En 1895, un scientifique suédois, Arrhénius, analyse le mécanisme de l’effet de serre. Celui‐ci, provoqué principalement par la présence dans l’atmosphère de gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2), la vapeur d’eau (H2O), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), est indispensable à la vie. Ces gaz captent et maintiennent l’énergie réfléchie par le rayonnement solaire. Sans cet effet de serre naturel, la température moyenne sur la terre ne serait pas de 15 oC mais de – 6 oC [1].

Le potentiel de réchauffement de ces gaz (forçage radioactif) dépend de leur capacité d’absorption et de réémission du rayonnement solaire ainsi que de leur durée de vie dans l’atmosphère. Les potentiels de réchauffement du CH4 et du N2O sont respectivement 21 et 310 fois plus élevés que celui du CO2 .

Le CH4 a une durée de vie d’environ 12 ans, le N2O de 120 à 150 ans et le CO2 de 125 ans. Le N2O est donc un gaz à effet de serre extrêmement efficace et qui persiste très longtemps dans l’atmosphère. Les activités humaines (anthropiques) et, notamment, les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère conduisent à une augmentation des concentrations atmosphériques de ces gaz (ie., N2O-figure 1) ce qui conduirait à un réchauffement global de la terre.

D’après certaines prévisions, ce réchauffement s’accompagnerait de modifications climatiques importantes [2]. Kroeze, en 1993 [3]...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WILLISON (T.), GOULDING (K.), POWLSON (D.), WEBSTER (C.) -   Outlook on Agriculture  -  , 24, 241-247 (1995).

  • (2) -   *  -  IPCC, Guidelines for national greenhouses gas inventories (1996).

  • (3) - KROEZE (C.) -   in Global warming by halocarbons and nitrous oxide, phD.  -  University of Amsterdam (1993).

  • (4) - BLIEFERT (C.), PERRAUD (R.) -   Environmental chemistry, air, water, soils, waste.  -  Paris (2001).

  • (5) - BØCKMAN (O.C.), OLFS (H.W.) -   Nutrient Cycling in Agroecosystems  -  , 52, 165-170 (1998).

  • (6) - BOUWMAN (A.F.) -   Nutrient Cycling in Agroecosystems  -  , 46, 53-70 (1996).

  • (7) - HENAULT (C.H.),...

NORMES

  • Qualité de l'air - Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration en protoxyde d'azote (N2O) à l'émission au moyen d'une méthode infrarouge non dispersive – Méthode automatique, 34 p. - AFNOR, XP X43-305 - 2005

  • Méthode d'analyse de gaz par absorption d'un faisceau de radiations infrarouges non dispersé, 4 p. - AFNOR, NF X20-301 - 1978

1 Sites Internet

http://encyclopedia.airliquide.com

http://www.epa.gov

http://www.citepa.org

Émission dans l'air en France métropole, substances impliquées dans le phénomène d'accroissement de l'effet de serre (avril 2006). ( http://www.citepa.org/emissions/nationale/Ges/Emissions_FRmt_GES06.pdf)

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