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.