44
ANNEXES
45
ANNEXE I : Localisation et configuration des sites de mesures « tubes »
Référence du tube Description du site Configuration
1 1 – Gros pilier (arceau au-dessus de la route) sur lequel un panneau avec comme indication Joliette, Les ports, Arenc. NO2 et Benzène2 2 – Angle Leca/Shumann. Réverbère devant un panneau MUPI NO2 et Benzène
3 3 – 53b Bd Shumann, devant le New port café – réverbère NO2
4 4 – Place Darvieux – Réverbère ; au coin Vincent Leblanc et bd de Dunkerque NO2 et Benzène
5 5 – poteaux doubles avec un panneau d’affichage au centre en plein milieu de la place Gantes NO2 et Benzène
6 6 – Réverbère à coté de 3 arbres. Coin Bd de Paris et rue Chanterac NO2 et Benzène
7 7 – Reverbère coin Chanterac/Paris NO2
8 8 – Devant l’entrée des docks du sud. réverbère avec un panneau « vous n’avez pas la priorité » et « rond point » NO2 et Benzène
9 9 – Réverbère avec « interdit de tourner à gauche » Coin Cazemajou/Anthoine NO2
10 10 – Poteau en béton à coté du feu rouge Angle Salengro/Briançon NO2 et Benzène
11 11 – Réverbère au milieu de la portion de rue Mirabeau NO2 et Benzène
12 12 – Angle Salengro/Mirabeau. Feu rouge NO2
13 13 – Poteau en bois. Réverbère angle Ruffi/Angle du stade Grillage NO2
14 14 – Réverbère angle rue chanson/Salengro en face Sheclker NO2 et Benzène
15 15 – Réverbère marron avec un « sens interdit » Angle rue désirée Clary/ bd de Paris. Devant entrée GDF EDF NO2 et Benzène
16 16 – Poteau en bois marron angle Chevalier Paul/ D. Clary NO2 et Benzène
17 17 – Gouttière jaune sur façade jaune. A coté du n°1 Rue chevalier Paul. NO2 et Benzène
18 18 – Réverbère 10 – 15 m avant le coin Hozier Forbin NO2
19 19 – Tube doublant le site fixe Leblanc - Gouttière. Entrée école Leblanc NO2 et Benzène
20 20 – Rue Malaval/ Bd Dane. Gouttière jaune sur façade jaune. NO2 et Benzène
21 21 – Réverbère marron devant n°43 bd des dames, devant « les jardins marseillais » magasin de fleurs. NO2
22 22 – Quelque part dans le tronçon évêché entre rue de la république et le bd des dames NO2 et Benzène
23 23 – Station fixe Ecole rue de l’évêché. Lampadaire marron en face de l’entrée de l’école NO2 et Benzène
24 24 – Angle rue Thome/ esplanade Tourette, en face le n°24 ou 26 réverbère. NO2 et Benzène
25 25 – Réverbère en haut de la rue esplanade Tourette avec panneau marqué « zone 30 » NO2 et Benzène
26 26 – En face le square Protis. Réverbère marque « fin de zone 30 » rampe St Laurent. NO2
27 27 – Place de Lenche. Réverbère 5 boule en haut de la place avec panneau indiquant « théâtre » NO2 et Benzène
28 28 – Rue de la cathédrale . Gouttière a cote du n°24 NO2
29 29 – Réverbère juste a cote de la chapelle derrière la major NO2 et Benzène
30 30 – Réverbère sur le mini parking de la rue de l’observance NO2
31 31 - N° 5 coin rue de pistoles/ rue des petits puits ? place devant la veille charité. 1 gouttière devant l’office du tourisme. NO2 et Benzène
32 32 – Rue baussenque/ rue des repenties. Gouttière grise NO2 et Benzène
33 33 – Poteau marron en bois au rond point d’anthoine à coté d’un snack fermé (chalet provençal) NO2
34 34 – Poteau d’affichage à coté de 2 piliers ronds de soutènement de la passerelle, bd Mirabeau NO2 et Benzène
35 35 – Réverbère à l’entrée de la gare maritime Corse/Tunisie/Algérie, sous la passerelle. NO2 et Benzène
36 36 – Gouttière sur la bâtiment des docks, sur le bâtiment parcelle F (après le silo) NO2 et Benzène
37 37 – Réverbère 4 boules sur le parking a cote d’une tente beige NO2 et Benzène
38 38 – Réverbère en bois au fond du parking des docks NO2 et Benzène
39 39 – Gouttière a coté « le milano – Le dock », A coté de la porte « les Docks livraison. NO2 et Benzène
40 40 – Réverbère place Joliette devant un CA et un bar avec avent rouge NO2 et Benzène
41 41 – Gouttière jeune (devant l’entrée de la gare maritime) devant la porte marron en fer de la Cie transatlantique. NO2 et Benzène
42 42 - Aller plus loin sous a passerelle, vers les parking. Ne pas prendre le bretelle pour le tunnel NO2 et Benzène
43 43 – Tube doublant la station fixe temporaire Tourette, en façade du bâtiment. NO2 et Benzène
Tubes dans l’enceinte du port automone
44 44 – Tube doublant le laboratoire mobile - NO2 et Benzène NO2 et Benzène
45 45 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
46 46 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
47 47 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
48 48 – NO2 NO2
49 49 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
50 50 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
51 51 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
52 52 – NO2 et Benzène NO2 et Benzène
46
ANNEXE II Méthode de validation des données
Stations automatiques
Les données acquises par les analyseurs automatiques sont validées selon la procédure employée par Airmaraix pour valider les mesures de l’ensemble du réseau.
Tubes à diffusion passive NO2
L’objectif est de déceler les valeurs extrêmes par rapport au comportement général (écart à la médiane par période de mesures) et d’invalider la donnée si nécessaire.
La procédure est la suivante :
�� On calcule, pour chaque tube
la médiane
l’écart moyen absolu des valeurs à cette médiane (EMA)
le rapport de cet écart sur la médiane (coefficient de variation : CV).
�� On calcule la moyenne et l’écart type des CV.
�� On prend comme seuil de rejet la moyenne plus l’écart type des CV.
�� On compare chaque CV au seuil de rejet : si le CV est supérieur, une valeur du tube correspondant est susceptible d’être aberrante.
�� Pour chaque tube suspect, on regarde les écarts absolus à la médiane : la valeur suspecte est celle qui a l’écart le plus élevé.
�� Une valeur n'est invalidée que si elle ne peut pas être expliquée par les variations d'autres tubes proches géographiquement.
Tubes à diffusion passive Benzène
Normalisation des résultats à la température de 20 °C (293 K) pour le benzène, suivant la directive européenne 2000/69/CE.
Méthodologie pour la correction de température et normalisation à 20°C, 1013hPa des résultats des tubes passifs – Groupe de Travail National « tubes Passifs » des réseaux Français.
Les concentrations sont calculées selon la formule suivante (qui résulte de l’application de la loi de Fick pour une diffusion radiale) :
1000000).( 3�
�
�
�
tQmmµgC équation 1
avec m, la masse de BTX trouvée dans la cartouche (µg) ; t, le temps d’exposition de la cartouche (min), Q, le débit de diffusion (sampling rate) en cm3.min-1 qui s’exprime selon la formule suivante :
arrhDcmQ
ln
2)min.( 13 �
��
� équation 2
Ou D est le coefficient de diffusion du BTX recherché (cm2.min-1); h est la longueur de la membrane diffusive (cm) ; r est le rayon de la membrane diffusive (mm), ra est le rayon de la cartouche adsorbante (mm).
47
Le débit de diffusion est déterminé en atmosphère contrôlée à 25°C. Le tableau suivant récapitule les débits de diffusion utilisés pour chaque BTX par type de cartouche.
Benzène Toluène Ethylbenzène m-p xylène o-xylèneCartouche code 130 80,0 74,0 68,0 70,0 65,0 Cartouche code 145
(*)27,8 30,0 25,7 26,6 24,6
Cartouche code 145 (*)
26,8 30,0 25,7 26,6 24,6
(*) Pour les cartouches 145, deux débits de diffusion pour le benzène ont été testés : Le premier correspond au débit de diffusionutilisé pour des durées d’exposition d’une semaine à des concentrations de COV courantes de l’air ambiant (< 500 µg/m3 de COV totaux en moyenne sur une semaine). Le second a été déterminé pour des courtes durées d’exposition mais à des concentrations élevées de COV totaux dans le cadre de tests réalisés pour le CSTB et est utilisé par la Fondazione depuis janvier 2001 pour des expositions de 14 jours dans l’air ambiant (en effet d’après M COCHEO un phénomène de rétrodiffusion commencerait à apparaître dans l’air ambiant pour des concentrations de BTEX totaux d’environ 40 à 50 µg/m3 (soit environ 250 µg/m3 en COV totaux) sur 2 semaines , concentrations qui seraient très fréquemment atteintes sur 14 jours)
5,125 )
298273( TQQT
�
��
ou 5,125 )
298( TQQT ��
Avec T en °C avec T en Kelvin
Equation 3 Cette dépendance vient d’un modèle théorique proposé par Hirschelfelder pour déterminer le coefficient
de diffusion d’une espèce 1 dans l’air (noté ici 2):
D
MMMM
�
��
�
�
��
�
� �
212
2/1
21
21
3/212 P
T.0,00185583D�
T : température (K)
P : pression (atm)
M1, M2 : poids moléculaire des espèces 1 et 2
k: constante fonction de la nature des espèces en présence
Cette équation qui permet de déterminer un coefficient de diffusion n’est pas la seule, il en existe d’autres avec des bases plus ou moins empiriques (voir pp86-94 thèse de S. Garcia-Fouqué).
Si on retient ce modèle, le coefficient de diffusion du composé et donc le débit est fonction de T3/2, mais aussi de P-1 : Q = f (T3/2, P-1).
Donc l’équation 3 va plutôt s’écrire :
PTQQT
101325)298
273( 5,125 �
�
�� équation 3 bis
Par ailleurs, la Directive fille sur le benzène demande à ce que les résultats soient exprimés à 20°C et 1013hPa. Pour cela il faut utiliser la loi des gaz parfait soit :
collisiondeintégrale:D�
48
TRnVP ���� équation 4
D’où TxPst
TstVxPxVst�
��
� équation 5
Avec Vst le volume standard prélevé ramené à 20°C et 1013 hPa (en m3) Px, la pression atmosphérique moyenne durant le prélèvement (Pa) Tst =la température standard en Kelvin soit 293 K Pst = la pression standard en Pascal soit 101325 Pa Tx, la température moyenne durant le prélèvement (en K) Vx, le volume réel prélevé (en m3)
Or Px
tTxCQtQVx T 1013251000000
)298
()25(
1000000
5,1
�
���
�
�
� équation 6
Avec Q, le débit de diffusion (sampling rate) en cm3.min-1 ; t, le temps d’exposition de la cartouche (min) ; et Vx en m3 ; Px en Pascal.
La concentration Cst à 20°C et 1013 hPa s’exprime donc de la façon suivante (équations 5 + 6) :
101325Px
293)298
()25(
1000000101325)().(5,1
3�
�����
���
��
�
PxTxtCQ
TxmVst
µgmmµgCst équation 7
Après simplification, la relation ci-dessus devient donc :
293)298().( 2/1
2/33
�
�
�
�
TxCbrutemµgCst
T exprimée en K
la composante Pression disparaît de la formule
Exemple : Lorsque la Fondazione nous envoie une concentration « brute » de 4.0 µg.m-3 de benzène pour une durée
d’exposition de 14 jours (mesure effectuée avec des cartouches code 130 ou 145), on peut calculer la concentration normalisée à 20°C et 1013 hPa de la manière suivante (pour Tx = 10°C) :
2.4293283
2980.4).(5,1
3�
�
�
�
�mµgCst
49
ANNEXE III Roses des vents
Marseille –Observations Météo-France
50
51
52
53
54
55
56
57
58
AN
NE
XE
IV
Rés
ulta
ts st
atio
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xes e
t tub
es
59
Res
ulta
ts B
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es tu
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T1N
T1B
T1T
T1X
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T2T
T2X
T3N
T3B
T3T
T3X
T4N
T4B
T4T
T4X
T5N
T5B
T5T
T5X
T6N
T6B
T6T
T6X
T7N
T7B
T7T
T7X
T8N
T8B
T8T
T8X
moy
Nm
oyB
moy
Tm
oyX
172
.25.
515
.621
.664
.14.
914
.320
.250
.22.
96.
610
.075
.34.
411
.715
.853
.12.
57.
411
.249
.31.
83.
54.
171
.84.
39.
712
.668
.53.
27.
711
.363
.13.
79.
611
.92
76.1
6.6
23.8
36.3
72.5
6.4
26.1
38.8
62.5
3.8
12.2
17.2
82.7
7.3
23.3
32.7
66.7
4.2
15.2
22.9
59.0
3.2
9.6
12.5
80.6
6.2
19.5
26.9
64.3
3.6
11.2
16.0
70.6
5.2
17.6
22.6
370
.870
.064
.083
.667
.467
.583
.860
.971
.00.
04
67.3
4.7
17.2
25.4
4.9
19.8
27.3
61.8
3.7
11.9
16.7
85.6
5.5
16.2
25.5
65.6
2.6
9.0
13.4
61.7
2.4
6.9
8.9
79.1
4.8
14.3
19.4
61.8
2.6
7.9
12.7
69.0
3.9
12.9
16.6
558
.74.
112
.617
.163
.44.
114
.519
.660
.23.
08.
010
.278
.05.
314
.518
.864
.32.
812
.016
.362
.42.
15.
58.
272
.44.
111
.314
.649
.22.
25.
67.
563
.63.
510
.512
.56
64.9
4.8
16.5
22.6
70.4
4.7
17.9
24.3
65.8
3.6
10.9
14.5
83.1
6.0
18.1
24.1
67.4
3.0
10.3
15.1
63.7
2.8
7.7
10.8
80.8
4.7
13.5
17.6
64.9
2.9
10.1
13.3
70.1
4.1
13.1
15.8
766
.873
.465
.483
.365
.861
.982
.661
.770
.10.
08
65.4
3.8
16.3
21.9
67.5
4.8
20.2
27.1
59.9
3.2
9.5
12.2
79.5
4.7
15.3
19.9
60.3
4.6
20.6
27.2
56.8
2.2
5.4
8.9
78.0
3.8
14.8
20.3
68.3
2.8
8.5
11.0
67.0
3.7
13.8
16.5
971
.669
.863
.285
.066
.463
.383
.566
.771
.20.
010
70.3
5.2
24.1
28.3
69.6
4.8
30.4
40.2
65.3
5.2
21.9
27.3
83.2
7.5
30.5
38.6
69.2
2.2
12.7
11.7
68.4
4.1
16.1
20.9
83.3
5.5
23.2
27.5
63.1
2.8
14.1
16.4
71.6
4.7
21.6
23.4
1161
.04.
014
.818
.763
.94.
117
.923
.756
.63.
29.
211
.774
.24.
813
.717
.857
.23.
212
.216
.954
.52.
05.
27.
671
.84.
311
.814
.854
.62.
37.
29.
261
.73.
511
.513
.412
66.9
69.8
62.3
78.6
63.6
58.5
77.0
66.9
68.0
0.0
1358
.254
.471
.760
.654
.070
.853
.260
.40.
014
57.9
4.5
27.7
21.2
62.5
4.7
19.3
25.6
56.3
3.4
11.0
14.5
75.1
5.7
18.7
24.1
60.3
3.9
15.2
25.9
57.9
2.7
7.8
8.7
72.8
4.8
15.1
18.8
50.1
2.6
8.8
11.1
61.6
4.0
15.5
16.7
1569
.25.
721
.228
.771
.25.
522
.530
.264
.44.
013
.418
.281
.85.
120
.329
.565
.22.
79.
113
.260
.53.
29.
513
.277
.25.
720
.527
.470
.72.
912
.117
.670
.04.
316
.119
.816
58.1
60.3
4.1
16.0
21.2
57.1
2.9
8.6
10.8
71.7
4.9
13.9
18.1
58.3
3.2
11.4
16.5
57.4
2.4
6.9
8.8
68.4
4.0
10.7
13.4
48.1
2.3
6.6
8.5
59.9
3.4
10.6
12.2
1764
.64.
723
.721
.663
.54.
519
.827
.556
.23.
411
.314
.576
.65.
617
.923
.62.
68.
011
.459
.02.
77.
59.
779
.74.
713
.116
.966
.64.
014
.515
.618
64.3
63.3
56.9
75.1
56.3
56.3
72.0
53.3
62.2
0.0
1956
.83.
912
.517
.258
.74.
213
.918
.755
.12.
87.
910
.073
.04.
712
.919
.155
.93.
714
.723
.356
.01.
84.
55.
466
.83.
79.
211
.649
.82.
45.
77.
959
.03.
410
.212
.620
65.8
4.9
20.3
25.1
67.0
5.7
24.8
31.9
63.1
4.1
15.3
21.3
74.1
6.4
21.1
29.6
59.6
3.7
14.2
20.7
61.6
3.3
11.8
15.1
73.4
5.0
16.7
21.4
56.8
3.3
11.3
15.2
65.2
4.5
16.9
20.0
2183
.777
.568
.685
.871
.067
.390
.584
.578
.60.
022
67.5
5.6
20.7
26.9
69.3
6.0
24.2
32.6
58.9
4.2
14.4
18.8
78.2
6.4
21.9
30.3
60.0
58.3
2.8
8.9
10.8
73.1
5.8
19.6
25.0
64.7
3.4
12.4
17.2
66.3
4.9
17.4
20.2
2360
.44.
715
.822
.159
.44.
419
.727
.357
.23.
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.34.
612
.815
.750
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58.
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811
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38.
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Moy
pa
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3.1
10.0
14.4
44.0
2.4
6.4
8.4
69.0
4.7
13.3
16.7
46.4
2.8
8.2
11.4
52.2
4.0
11.9
13.6
61
ANNEXE V
Cartographies
Dioxyde d’azote
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Benzène
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Toluène
80
81
Xylène
82
83
ANNEXE VI Décret du 15 février 2002
84
85
86