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Turbidimètre (HU) : Différence entre versions

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<u>Dernière mise à jour</u> : 30/6/2020
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Appareil de mesure optique de la [[Turbidité (HU)|turbidité]].  
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Appareil de mesure optique en continu de la [[Turbidité (HU)|turbidité]] d'un fluide.  
  
Ce type d'appareil permet d'évaluer en continu certains paramètres de pollution, par exemple les [[Matières en suspension / MES (HU)|matières en suspension]] (MES), la [[Demande chimique en oxygène / DCO (HU)|demande chimique en oxygène]] (DCO) ou encore certains composés azotés. En effet, dans certaines conditions, il est possible d'établir localement une bonne corrélation entre la mesure de la turbidité et ces différents paramètres de pollution. Un étalonnage spécifique par site et par appareil est cependant nécessaire et doit être réalisé soigneusement. Il faut également essayer d'établir le domaine de validité de cette corrélation, qui peut varier, par exemple, entre temps sec et temps de pluie pour un même site.
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==Fonctionnement d'un turbidimètre==
  
<u>Voir aussi</u> : [[Turbidité (HU)|Turbidité]], [[Mesure des polluants des rejets urbains (HU)|Mesure des polluants des rejets urbains]].
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Un turbidimètre est un dispositif optique qui mesure la diminution de l'intensité d'un rayon lumineux de longueur d'onde connue lorsqu'il traverse un milieu. Certains modèles peuvent utiliser plusieurs longueurs d'onde (voir ''figure 1'').
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==Intérêt des turmidimètres en hydrologie==
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Ce type d'appareil permet d'évaluer en continu certains paramètres de pollution, par exemple les [[Matières en suspension / MES (HU)|matières en suspension]] (MES), la [[Demande chimique en oxygène / DCO (HU)|demande chimique en oxygène]] (DCO) ou encore certains composés azotés. En effet, dans certaines conditions, il est possible d'établir localement une bonne corrélation entre la mesure de la turbidité et ces différents paramètres de pollution.
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Un étalonnage spécifique par site et par appareil est cependant nécessaire et doit être réalisé soigneusement. Il faut également essayer d'établir le domaine de validité de cette corrélation, qui peut varier, par exemple, entre temps sec et temps de pluie pour un même site.
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Avec ces précautions, ce type d'approche peut conduire à une évaluation des flux plus précise (et bien moins onéreuse) que la technique classique de prise d'échantillons. En effet les incertitudes plus grandes sur chaque valeur instantanée sont compensées par le fait qu'il est possible d'effectuer ces mesures en continue (Lepot, 2012).
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<u>Bibliographie</u>
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* Lepot, M. (2012) : Mesurage en continu des flux polluants en MES et DCO en réseau d’assainissement ; thèse doctorat INSA Lyon ; 257pp. disponible sur : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2012ISAL0086/these.pdf.
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<u>Voir aussi</u> : [[Turbidité (HU)]], [[Spectrométrie (HU)]]
  
 
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
 
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[[Catégorie:Autres_paramètres_physiques_(HU)]]
 
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[[Catégorie:Paramètres_physiques_(HU)]]
 
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Version actuelle en date du 9 janvier 2024 à 16:57

Traduction anglaise : Turbidimeter

Dernière mise à jour : 09/01/2024

Appareil de mesure optique en continu de la turbidité d'un fluide.

[modifier] Fonctionnement d'un turbidimètre

Un turbidimètre est un dispositif optique qui mesure la diminution de l'intensité d'un rayon lumineux de longueur d'onde connue lorsqu'il traverse un milieu. Certains modèles peuvent utiliser plusieurs longueurs d'onde (voir figure 1).


Figure 1 : Schéma d'une sonde EFS, turbidimètre utilisant deux longueurs d'onde différentes (visible et UV) : source : Lepot (2012).

[modifier] Intérêt des turmidimètres en hydrologie

Ce type d'appareil permet d'évaluer en continu certains paramètres de pollution, par exemple les matières en suspension (MES), la demande chimique en oxygène (DCO) ou encore certains composés azotés. En effet, dans certaines conditions, il est possible d'établir localement une bonne corrélation entre la mesure de la turbidité et ces différents paramètres de pollution.

Un étalonnage spécifique par site et par appareil est cependant nécessaire et doit être réalisé soigneusement. Il faut également essayer d'établir le domaine de validité de cette corrélation, qui peut varier, par exemple, entre temps sec et temps de pluie pour un même site.

Avec ces précautions, ce type d'approche peut conduire à une évaluation des flux plus précise (et bien moins onéreuse) que la technique classique de prise d'échantillons. En effet les incertitudes plus grandes sur chaque valeur instantanée sont compensées par le fait qu'il est possible d'effectuer ces mesures en continue (Lepot, 2012).

Bibliographie

Voir aussi : Turbidité (HU), Spectrométrie (HU)

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