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MetAir - LPAS - EPFL

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Campagne 1999<br />

23<br />

Projet Modélisation<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

O3 [ppb]<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

7/15 7/17 7/19 7/21 7/23 7/25 7/27 7/29 7/31 8/2 8/4 8/6 8/8 8/10 8/12 8/14 8/16<br />

Date<br />

O3 (262 nm)<br />

O3 (283 nm)<br />

Figure 4.2.2.7. Concentrations d'ozone retrouvées à partir du spectre centré à 262 et 283 nm du 15<br />

juillet au 16 août 1999; on peut noter une différence pour les hautes concentrations qui est due<br />

l'inexactitude du spectre de référence de l'oxygène à 262 nm.<br />

HCHO [ppb]<br />

9.00<br />

8.00<br />

7.00<br />

6.00<br />

5.00<br />

4.00<br />

3.00<br />

2.00<br />

1.00<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

O3 [ppb]<br />

0.00<br />

0<br />

15/7 17/7 19/7 21/7 23/7 25/7 27/7 29/7 31/7 2/8 4/8 6/8 8/8 10/8 12/8 14/8 16/8<br />

Date<br />

HCHO (315 nm)<br />

O3 (283 nm)<br />

Figure 4.2.2.8. Concentrations d'ozone retrouvées à partir du spectre 283 nm et concentrations de<br />

formaldéhyde (HCHO) retrouvées à partir du spectre à 315 nm, du 15 juillet au 16 août 1999<br />

La concentration de formaldéhyde a été déterminée à partir des spectres de 315 nm car à 283 nm le<br />

résultat est moins fiable à cause de l’interférence avec le dioxyde d'azote. Le graphe ci-dessus<br />

montre que l’évolution des concentrations de formaldéhyde suit bien celle de l’ozone, ce qui prouve<br />

que le formaldéhyde à Vif est d'origine photochimique.

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