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Actes - Climato.be

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XIX e Colloque de l’Association Internationale de <strong>Climato</strong>logie<br />

Epaisseurs en mgp.<br />

1200<br />

900<br />

600<br />

300<br />

0<br />

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999<br />

Hiver Prinyemps Eté Automne<br />

Epais.min Epais.max Epais.moy.<br />

Figure 10 – Variation des épaisseurs des inversions immédiates<br />

dans la basse troposphère de Tunis (1997-1999)<br />

50<br />

3<br />

Unité: ppb<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

NO2 NOX O3 SO2 H2S<br />

Max journ. Max jours inv. Moy jours inv<br />

Moy mens<br />

Moy jours sans inv.<br />

Unité: ppm<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

CO HCT CH4 NCH4<br />

Max journ. Max jours inv. Moy jours inv<br />

Moy mens<br />

Moy jours sans inv.<br />

Figure 11 – Concentrations de polluants dans la basse troposphère de Tunis<br />

au cours do moi de mai 1998 (Station de Ben Arous, ANPE)<br />

concentrations journalières moyennes maximales se sont produites toutes, sauf SO2, pendant<br />

des situations à inversions thermiques (les deux histogrammes de gauche sont égaux). Aussi,<br />

les moyennes journalières des concentrations lors des jours à inversions sont supérieures aux<br />

moyennes journalières des concentrations des jours sans inversions, et au moyennes<br />

mensuelles des concentrations pour ce mois, sauf SO2 et O3 ; Ces exemples confirment le<br />

rôle des inversions dans la création de surconcentrations polluées dans la ville de Tunis.<br />

Cependant, l’exemple de l’O3 affirme que les inversions ne sont pas le seul facteur suspect de<br />

ces surconcentrations. Ce dernier, à titre d’exemple, nécessite pour sa formation des processus<br />

photochimiques qui ne fonctionnent efficacement qu’après levé du soleil. Or le réchauffement<br />

induit par l’irradiation du substrat est l’un des facteurs de disparition des inversions.<br />

Conclusion<br />

Les inversions thermiques représentent des situations atmosphériques à grands risques<br />

sanitaires, surtout lorsqu’elles persistent (épisodes prolongés). Elles favorisent certainement<br />

des surconcentrations de polluants qui dépassent les normes. Cependant la répartition spatiale<br />

de ces surconcentrations ne peut être déterminée avec précision qu’à travers une étude<br />

spatiotemporelle très fine des sources d’émissions fixes et mobiles, des conditions<br />

atmosphériques ambiantes, de la topographie et de la morphologie urbaine.<br />

Bibliographie<br />

ANPE, Agence Nationale de Préservation de l’Environnement, Station de Ben Arous, mai 1998.<br />

CARREGA P., 1994 : « Topoclimatologie et Habitat », Thèse de Doctorat, Revue de Géographie du Laboratoire<br />

d’analyse spatiale Raoul Blanchard, n°35 et 36, Université Sophia<br />

EL MELKI T., 1997 : « Les masses d’air sur la Tunisie », Mémoire de DRA, Faculté des Sciences humaines et<br />

sociales de Tunis, 328 p.<br />

ESCOURROU G., 1991 : « Le climat et la ville », Collection Géographie d’aujourd’hui, Nathan, 190 p.<br />

HENIA L., 1998 : « Les situations anticycloniques en Tunisie». Publications de l’Association Internationale de<br />

<strong>Climato</strong>logie, Volume 11, p : 166-174.<br />

Radiosondages de la stations de Tunis – Carthage : 1997-1999, Institut National de la Météorologie<br />

SIMPSON J.E., 1994: Sea breeze and local wind. Cambridge University Press, 324 p.<br />

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