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Multiphase chemistry of oxygenated species in the troposphere

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Optimisation de la composition des solvants afin de réduire l'ozone au niveau du sol

Un modèle atmosphérique a été utilisé afin de prédire la manière dont les modifications apportées à des produits chimiques utilisés comme solvants industriels pourraient affecter la qualité de l'air en Europe.

Dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, l'ozone bloque les rayonnements ultraviolets nocifs du soleil. Mais à proximité de la surface, il a un impact négatif sur la santé humaine en tant que principal composant du brouillard photochimique. Il faut savoir que l'ozone n'est pas émis directement à partir d'une source, mais est formé par des précurseurs tels que les composés organiques volatils (COV). Les solvants industriels constituent une source importante de COV. Un projet EESD appelé MOST a été mis sur pied pour étudier la réduction potentielle de la formation d'ozone qui pourrait résulter des propositions de modification de la composition chimique de ces solvants. Les 11 universités et instituts de recherche participant au projet MOST ont utilisé, comme principal outil, le modèle chimie atmosphérique/transport TM3. Ce modèle a entièrement été remis à neuf aux fins du projet MOST. Il convenait tout d'abord d'intégrer dans le modèle les solvants actuellement utilisés, de même que les solvants proposés, qui sont principalement des solvants oxygénés. En tout, le TM3 a été élargi pour inclure 133 espèces distinctes impliquées dans 281 réactions chimiques différentes générées avec CHEMATA (CHEmical Mechanism Adaptation to Tropospheric Applications). Une équipe de spécialistes de l'université de Crête a ensuite intégré la chimie des aérosols dans le TM3, de manière à garantir la prise en compte appropriée des principaux phénomènes physiques, tels que le dépôt humide et sec. Enfin, des données capitales d'inventaire des émissions et des informations sur la spéciation des COV ont été recueillies grâce à EMEP/CORINAIR et EDGAR pour les solvants actuellement utilisés. Dans la mesure où il n'existe aucune donnée sur les émissions des nouveaux solvants, le modèle a été utilisé pour effectuer une analyse de sensibilité des différents composés oxygénés. La capacité de certaines espèces à générer de l'ozone a été évaluée en mesurant la concentration maximale d'ozone après cinq jours et la quantité totale d'ozone créée par COV unitaire. Pour terminer, le TM3 a été exécuté avec et sans les émissions de COV des solvants afin de déterminer la contribution générale de cette source majeure de précurseurs vis-à-vis des niveaux d'ozone. Les résultats de ces expériences montrent les solvants à utiliser en vue d'optimiser la qualité de l'air.

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