{"id":6125,"date":"2023-06-04T17:45:00","date_gmt":"2023-06-04T15:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/air-pur.info\/?p=6125"},"modified":"2023-05-31T13:35:40","modified_gmt":"2023-05-31T11:35:40","slug":"comprendre-le-fonctionnement-des-capteurs-de-qualite-de-lair","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/air-pur.info\/comprendre-le-fonctionnement-des-capteurs-de-qualite-de-lair\/","title":{"rendered":"Comprendre le fonctionnement des capteurs de qualit\u00e9 de l'air"},"content":{"rendered":"
La qualit\u00e9 de l'air est une pr\u00e9occupation majeure aujourd'hui en raison de la pollution atmosph\u00e9rique et des risques qu'elle pr\u00e9sente pour la sant\u00e9 humaine. Afin de surveiller cette qualit\u00e9, plusieurs types de capteurs sont d\u00e9velopp\u00e9s et utilis\u00e9s. Dans cet article, nous allons explorer comment fonctionnent les capteurs de qualit\u00e9 de l'air,<\/strong> leurs caract\u00e9ristiques et les informations qu'ils fournissent.<\/p>\n Il existe plusieurs technologies de capteurs<\/a> qui permettent de mesurer la qualit\u00e9 de l'air. Ces dispositifs ont pour but de d\u00e9tecter et quantifier la <\/span>pr\u00e9sence de polluants<\/a> sp\u00e9cifiques tels que les particules fines, les compos\u00e9s organiques volatils (COV), le <\/span>monoxyde de carbone<\/a> (CO), le dioxyde d'azote<\/a> (NO<\/span>2<\/sub>) ou encore l'ozone (O<\/span>3<\/sub>). On distingue principalement deux cat\u00e9gories de capteurs :<\/span><\/p>\n Ces capteurs sont constitu\u00e9s d'une cellule contenant trois \u00e9lectrodes (travail, r\u00e9f\u00e9rence et contre-\u00e9lectrode) immerg\u00e9es dans un \u00e9lectrolyte<\/strong>. Lorsqu'un polluant gazeux entre en contact avec l'\u00e9lectrode de travail, une r\u00e9action chimique se produit cr\u00e9ant un courant \u00e9lectrique dont l'intensit\u00e9 est proportionnelle \u00e0 la concentration du polluant.<\/a> Les capteurs \u00e9lectrochimiques sont couramment utilis\u00e9s pour d\u00e9tecter les gaz toxiques tels que le CO, le NO2<\/sub> ou le SO2<\/sub>.<\/p>\n Ce type de capteur est bas\u00e9 sur les propri\u00e9t\u00e9s des mat\u00e9riaux semi-conducteurs<\/strong> (tels que l'oxyde de zinc ou d'\u00e9tain) qui voient leur r\u00e9sistance \u00e9lectrique varier en fonction de la pr\u00e9sence de polluants gazeux. La r\u00e9sistance du mat\u00e9riau augmente en pr\u00e9sence d'oxyg\u00e8ne et diminue lorsqu'il est en contact avec un gaz r\u00e9ducteur (comme le COV). Ainsi, la mesure de la variation de r\u00e9sistance permet d'estimer la concentration en polluant.<\/strong><\/p>\n Les capteurs \u00e0 photoionisation (PID) \u00e9mettent des photons de haute \u00e9nergie qui ionisent les mol\u00e9cules de polluants pr\u00e9sentes dans l'air.<\/strong> Les ions ainsi produits g\u00e9n\u00e8rent un courant \u00e9lectrique proportionnel \u00e0 la concentration en polluant. Cette technologie est principalement utilis\u00e9e pour d\u00e9tecter les COV.<\/p>\n La technique d'absorption consiste \u00e0 mesurer la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re absorb\u00e9e<\/strong> par un \u00e9chantillon d'air contenant des polluants gazeux. La diff\u00e9rence entre l'intensit\u00e9 lumineuse avant et apr\u00e8s avoir travers\u00e9 l'\u00e9chantillon permet d'estimer la concentration en polluant. Cette m\u00e9thode est notamment utilis\u00e9e pour mesurer les concentrations en O3<\/sub>, NO2<\/sub> ou encore SO2<\/sub>.<\/p>\n Certaines mol\u00e9cules de polluants, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ont la capacit\u00e9 d'\u00e9mettre de la lumi\u00e8re lorsqu'elles sont soumises \u00e0 une excitation lumineuse. En mesurant l'intensit\u00e9 de cette lumi\u00e8re \u00e9mise, il est possible de d\u00e9terminer la concentration en polluant dans l'air.<\/a><\/strong><\/p>\n Il s'agit de mesurer la mani\u00e8re dont la lumi\u00e8re est diffus\u00e9e ou r\u00e9fl\u00e9chie par un \u00e9chantillon d'air contenant des particules fines. La diffusion permet d'estimer la concentration en particules tandis que la r\u00e9flectance permet de caract\u00e9riser leur taille et leur composition chimique.<\/strong><\/p>\n Les capteurs de qualit\u00e9 de l'air pr\u00e9sentent plusieurs avantages, notamment :<\/p>\n Cependant, il est important de noter que les capteurs ont \u00e9galement certaines limites :<\/p>\n En fin de compte, les capteurs de qualit\u00e9 de l'air sont des outils pr\u00e9cieux pour surveiller et g\u00e9rer efficacement la pollution atmosph\u00e9rique.<\/strong> Cependant, pour obtenir des r\u00e9sultats fiables, il est crucial de choisir le type de capteur appropri\u00e9 en fonction des polluants \u00e0 mesurer et de respecter les recommandations du fabricant en mati\u00e8re d'installation et de maintenance.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La qualit\u00e9 de l'air est une pr\u00e9occupation majeure aujourd'hui en raison de la pollution atmosph\u00e9rique et des risques qu'elle pr\u00e9sente pour la sant\u00e9 humaine. 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Le principe de fonctionnement des capteurs chimiques<\/h2>\n
Les capteurs \u00e9lectrochimiques<\/h3>\n
Les capteurs semi-conducteurs m\u00e9tal-oxyde<\/h3>\n
Les capteurs \u00e0 photoionisation<\/h3>\n
Le principe de fonctionnement des capteurs optiques<\/h2>\n
L'absorption<\/h3>\n
La fluorescence<\/h3>\n
La diffusion et la r\u00e9flectance<\/h3>\n
Les avantages et limites des capteurs de qualit\u00e9 de l'air<\/h2>\n
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