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ESTAMPE - Caractérisation de l'aérosol industriel et quantification de sa contribution aux PM2.5 atmosphériques

492_ESTAMPE - Etude des Sources par les Traceurs Atmosphériques de la Matière Particulaires des émissions
Producteur(s) : IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions
Type de producteur : Associations

Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions


Thèse, 2016


Fos-sur-Mer / Port-Saint-Louis-du-Rhône / Martigues / Port-de-Bouc / Rognac
Périmètre : Etude à périmètre élargi
Durée de l'étude : 3 ans
Thèmes : Air
Mots-clés : Particules, PM, PM 10, PM1
Type d'étude : Exploratoire
JPEG ESTAMPE

Objectifs

Dans ce contexte, le travail mené durant cette thèse a pour objectifs de :

- Caractériser finement la composition chimique des particules émises par les principales activités industrielles de la zone. Le but est d'obtenir une information précise sur la nature de l'aérosol émis par ces activités mais aussi d'obtenir des empreintes chimiques complètes et représentatives.

- Caractériser finement la composition chimique de particules prélevées sur trois sites urbains, représentatifs de l'exposition de la population, localisés dans la zone industrielle.

- Quantifier les contributions des principales activités industrielles aux concentrations en particules observées (PM2.5) pendant les évènements de pollution sur les 3 sites urbains.


Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs pistes de réflexions futures :

- L'analyse de la composition chimique de l'aérosol en utilisant des instruments à haute résolution temporelle tels que l'AMS (Aerosol Mass Spectrometer), le TAG (Thermal Desorption Aerosol GC) ou des analyseurs de métaux type Xact625, constitue une réelle avancée et il est maintenant envisageable d'équiper quelques sites pilotes. Ces instruments permettent de disposer d'un nombre beaucoup plus important de données améliorant ainsi la robustesse des analyses multivariées et donc limitant l'impact des facteurs de confusion tels que les paramètres météorologiques et la dynamique atmosphérique sur les données de sortie du modèle. Le cas échant, un nombre de données suffisamment important peut permettre des études distinctes selon les saisons. Ces types d'instruments permettent enfin de capturer des évènements très résolus dans le temps (panaches industriels, alternance de brises, transport longue distance de masses d'air polluées) et ouvrent le champ des possibles en termes d'études statistiques.

- La modélisation ME-2, par l'ajout de contraintes permet de combiner les avantages du CMB et du PMF. L'ajout d'autres contraintes (autres variables quantitatives telles que le 14C, contrainte des évolutions temporelles, etc.) doit être étudié afin d'améliorer nos connaissances sur la contribution des sources aux PMs et de limiter les mélanges observés avec le PMF classique. 

- L'étude de l'empreinte chimique des différentes sources de PM est un travail qui doit continuer afin de disposer de profils représentatifs de ces différentes sources. Ces profils sont des données nécessaires afin d'améliorer et d'affiner les données de sortie des différents modèles.

- Pour finir, des réflexions sur l'évolution de la réglementation doivent être menées. En effet, si la règlementation sur la masse des particules a permis d'améliorer la qualité de l'air et de diminuer l'exposition des populations, ce paramètre n'est probablement plus suffisant. Le nombre de particules doit être suivi et éventuellement réglementé afin d'améliorer encore la qualité de vie des habitants et ceci notamment à proximité des zones émettrices de particules ultrafines.

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