B/ Études de processus 1. Émission : Validation de la granulométrie du DPM Paramétrisation des émissions D>20µm Étude du fractionnement minéralogique sol/aérosol.

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Transcription de la présentation:

B/ Études de processus 1. Émission : Validation de la granulométrie du DPM Paramétrisation des émissions D>20µm Étude du fractionnement minéralogique sol/aérosol 2. Dépôt : Validation des paramétrisations de vitesses de dépôt 3. Interactions/Rayonnement : Relations propriétés physico-chimique/optiques  soufflerie Optimisation d’un code radiatif 4. Interaction /Phase aqueuse Solubilité en conditions nuageuses Solubilité en milieu marin Typologie des sols sources (LEFE) (granulo, texture, minéralo) Corrélation entre énergie de cohésion des aérosols et propriétés des sols Étude de sensibilité (propriétés physico- chimiques auxquels les impacts sont sensibles) Mesures dans les sols et aérosols pour toute manip en zone source (PRA franco-chinois) Documentation des paramètres sensibles et intégration dans la modélisation de la composition de l’aérosol émis par études menées en soufflerie (LEFE)

Étude de processus Fractionnement granulo-minéralogique Stratégie Composition résolue en taille de l’aérosol Vent Sol (état de surface) Composition du sol Flux résolu en taille DPM Relation sol/aérosol Sols parents Aérosols sources Génération en laboratoire Mesure de composition résolue en taille Mesure de composition résolue en taille Mise en œuvre d’un générateur - grand nombre de sols - en petite quantité - Condition d’érosion contrôlée et simplifiée - Sans mélange de sources

Générateur d’Aérosol Minéral En Laboratoire (GAMEL) Montage et tests Système opérationnel

Mesure Grimm de l’air ambiant, dans le système Mesure du 4 juin 2009 autour de part.L (classe 0,3-0,4 µm) Mesure du 4 juin part./L pour toutes les classes de taille Production de poussière Mesure du 5 juin part./L (0,3-0,4 µm) Niveau max : avec diluteur15000 part./L (2-3 µm) Concentrations absolues assez variable d’un sol à l’autre et d’une expérience à l’autre Concentrations relatives des populations granulo assez reproductibles mais évoluent tout de même au cours du temps Tests menés -Intensités d’agitation -Quantité de sol -Type de sol -Temps d’agitation -Répétabilité  Protocole agitation g de sol

Banizoumbou Génération d’aérosols Douz Aïr Erg Boughern Bodélé Caquineau et al., 2002 Bertrand et al., 1974 D’Almeida, 1986 Bergametti et al., 1989 EB BZ DZ AI, AA SW BO, BS, BV Siwa ZU Zhu Ri He Patagonie PA

Analyse de la composition Filtres totaux Impacteurs en cascade Lafon et al., 2006 Gomes,1990 Zhang et al., 2003 Analyse élémentaire Teneurs en oxydes de fer Analyse de 7 aérosols

7 Analyse de la composition Filtres totaux peu chargés Analyse individuelle de particules MEB/MET  minéralogie en nombre DOUZ BODELE

Analyses d’aérosol quelques échantillons Impacteurs (filtration, SFX) Oxydes de fer (CBD adapté) SEM/TEM Mesures complémentaires : DRX Ce qu’il reste à faire Analyses de sol Minéralogie globale Caractérisation « classique » (INRA) Caractérisation des fractions granulométriques Intégration au modèle Étude de la relation sol/aérosol Mise en relation avec cartes FAO Paramétrisation du modèle Validation Expériences de génération complémentaires idéalement