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Calculs reli s au sort

Sort des contaminants. Transport des contaminants dans le m?me milieuchangement de milieuTransformation des contaminantsContaminants dans la cha?ne alimentaireMod?lisation du sort. . . . . . . . . . roche m?re. . . . . . Contamination plus l?g?re que l'eau . Contamination plus lourde que l'eau

antonia
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Presentation Transcript


    1. Calculs reliés au sort

    2. Sort des contaminants Transport des contaminants dans le même milieu changement de milieu Transformation des contaminants Contaminants dans la chaîne alimentaire Modélisation du sort

    3. Figures 4.2 et 4.3 livre Applied EcotoxicologyFigures 4.2 et 4.3 livre Applied Ecotoxicology

    4. Transport des contaminants Peut de faire dans: Eau (souterraine, lacs, mers) Sol Air

    5. Transport dans l’eau Advection Loi de Darcy, perméabilité Porosité Écoulement dans un aquifère Piezomètres hydrauliques Diffusion et dispersion

    6. Advection Mouvement d’une masse entraînée par un courant et voyageant d’un point à un autre.

    7. Exemple d’application

    8. Loi de Darcy

    9. Vitesse de Darcy vd? vitesse « globale » de l’écoulement ? vx vitesse de l’eau dans les pores Utilisation de la porosité effective du sol ne pour obtenir vx à partir de vd

    10. Porosité et indice de vide

    12. Piézomètre hydraulique

    13. Écoulement dans un aquifère Nappe captive, nappe libre…

    15. Exemple d’application

    16. Diffusion Première Loi de Fick (diffusion) :

    17. Dispersion Dispersion mécanique Dx = ?Vx + D*

    18. Advection-dispersion(diffusion) Afin d’estimer l’importance relative de l’advection comparativement à la dispersion on utilise le nombre de Peclet:

    19. Advection-dispersion(diffusion) Distance critique Lcrit à laquelle l’advection devient aussi importante que la diffusion :

    20. Application

    21. Transport des contaminants Peut de faire dans: Eau (souterraine, lacs, mers) Sol Air

    22. Dans le sol Le sol est un milieu complexe (matière minérale, matière organique, eau, air) Fait intervenir des changements de compartiments environnementaux Déplacement des contaminants solubles relié au transport de l’eau dans les sols

    23. Dans l’air Mêmes mécanismes d’advection, diffusion, dispersion que dans l’eau Beaucoup plus complexe (voir exemple de modélisation sous TerraSys)

    24. Changement de compartiment environnemental Importance des propriétés physico-chimiques pour déterminer le comportement des contaminants Influence de la structure et de la composition des composés organiques sur leurs propriétés chimiques

    25. Pression de vapeur

    26. Autres propriétés importantes Solubilité aqueuse Sw Points de fusion et d’ébullition Densité Viscosité

    27. Coefficient de partition Pour deux phases ou milieu (1 et 2) immiscibles K12 = C1/C2 Exemples: Kaw: Partition air/eau Koc: Partition matière organique / eau Kow: Partition octanol / eau

    28. Coefficient de partition Les coefficients de partition sont basés sur les équilibres thermodynamiques K12 dépendant de la température :

    29. Coefficient de partition air-eau

    30. Coefficient de partition air-eau : Loi de Henri

    32. Coefficient de partition air-eau

    36. Importance de la teneur en matière organique du sol :

    37. Importance de la teneur en matière organique du sol :

    38. Facteur de retard : exprime le retard d’un contaminant pendant son transport dans l’eau dû à son adsorption sur la matière organique du sol Le facteur de retard est un nombre adimensionnel qui est égal à 1 en absence d’adsorption (Kd = 0)

    39. Application

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