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STAGE MASTER 2 : IMPACT DES AEROSOLS SUR LA FORMATION DU BROUILLARD TINORUA SARAH (MASTER SOAC LYON) ENCADRANT : CYRIELLE DENJEAN (1E AVRIL – 30 SEPTEMBRE 2020) 1

Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

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Page 1: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

STAGE MASTER 2 : IMPACT DES AEROSOLS SUR LA FORMATION

DU BROUILLARDTINORUA SARAH (MASTER SOAC LYON)

ENCADRANT : CYRIELLE DENJEAN

(1E AVRIL – 30 SEPTEMBRE 2020)

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Page 2: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

OBJECTIFS DU STAGE

IMPACT DIRECT

Variabilité temporelle verticale

de l’activation aerosols -> CCN

(gouttelettes nuageuses)

IMPACT SEMI-DIRECT

Rôle des propriétés

absorbantes des aérosols sur

la dissipation du brouillard

Analyse des données aérosols de la campagne Sofog3D

Supersite 10*10 kms

Container

CPC (concentration)

OPC & SMPS (granulométrie)

Mini CCNC

CCNC-DMT

CAPS (extinction)

Néphélomètre (diffusion)

Drônes

OPC

Ballonscaptifs

Mini CCNC

+ OPC

VisibilimètrePWD, Données P,

T, RH, vent

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Page 3: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS* SUR TOUTELA CAMPAGNE

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*Les données des CCNC (CCNC-DMT et Mini-CCNC) restent à traiter.

Celles de l’OPC ont été traitées seulement avant chaque episode de brouillard.

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Page 6: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS* PENDANT LES ÉPISODES

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* Données CCNC à traiter

Page 7: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

34 ÉPISODES DE BROUILLARD

• Visibilité <1 km sur minimum

30 minutes

• Concordance brouillard =

humidité relative importante et

vent faible

De haut en bas : visibilité, T et RH, données vent

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Page 8: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

ORIGINE DES MASSES D’AIR & DONNÉES OPTIQUES

• 1. Le coefficient d'Angström à la diffusion faible

traduit une proportion plus importante d'aérosol

grossier.

• 2. Origine et granulométrie variées.

• 3. Possible influence des sels marins pour les

masses d'air en provenance de la mer (A(diff)

élevé).

• 4. à venir: même figure avec le coefficient d’

Angström à l'absorption pour étudier la

variabilité de la composition chimique des

aérosols.

0

2,5

Rétrotrajectoires Hysplit des masses d’air précédent les épisodes de brouillard,

couleur en fonction du coefficient d’Angstrom à la diffusion 8C

oeff

icie

nt d’Angström

à la

diffu

sion

Page 9: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE > 0,3 μm (OPC)

• Distributions granulométriques variées

• Apparition de 3 modes ?

• Données à croiser avec les coefficients d’Angström obtenus et la granulométrie plus fine SMPS

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En haut : Granulométries OPC. En bas : Moyenne et percentiles 97 et 3 de la concentration en log sur une heure avant l’episode de brouillard

Classes de taille (μm) Classes de taille (μm)

Conc

ent

ration

dN

/d(logD

)

Conc

ent

ration

dN

/d(logD

)

Dp

(μm

)

Date

06/12/19 14/02/20

Conc

ent

ration

dN

/d(logD

)

Date

Dp

(μm

)C

onc

ent

ration

dN

/d(logD

)

Page 10: Stage Master 2 : Impact des aerosols sur la formation du

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• Interprétation des granulométrie OPC obtenues

• Analyse des données de granulométrie plus fine du SMPS

• Tracé de l’ensemble de la granulométrie disponible

(SMPS+OPC) moyennée sur l’heure avant chaque episode de

brouillard

• Traitement des données CCNC et couplage avec les autres

instruments pour étudier les processus d'activation des

aérosols en gouttelettes.

• Traitement des données OPC et CCNC du ballon pour étudier

la variabilité verticale de ces processus.

SUITE DU STAGE