
Ćmission Plus tard ce soir sur les composĆ©s organiques volatiles dans l'air dans la rĆ©gion de Limoilou.
Listen to Balado - Plus tard ce soir by Pier-Alexandre Tremblay MP3 song. Balado - Plus tard ce soir song from Pier-Alexandre Tremblay is available on Audio.com. The duration of song is 05:54. This high-quality MP3 track has 2116.8 kbps bitrate and was uploaded on 13 Apr 2023. Stream and download Balado - Plus tard ce soir by Pier-Alexandre Tremblay for free on Audio.com ā your ultimate destination for MP3 music.










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Residents of Limoilou are facing a serious threat to their health due to poor air quality, according to a recent study. The study highlights the presence of harmful compounds and particles emitted by industrial activities on MoĆ«lleux Island. These include fine particles, tropospheric ozone, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. The regulation of these compounds is challenging due to the difficulty in measuring their concentrations in the air. Experts explain the detection process using FTIR machines and the Fourier transform to identify the most prevalent compounds. This issue requires further attention, and future studies are expected. Bonsoir et bienvenue Ć Plus tard ce soir, une Ć©mission connue pour ses nouvelles 100% honnĆŖtes et actuelles. Ce soir au grand site, une menace planante au-dessus des habitants de Limoilou est Ć la une. En effet, une rĆ©cente Ć©tude a montrĆ© que les prĆ©sentes conditions de vie de ces gens dues Ć la qualitĆ© de l'air sont absolument inacceptables, voire mĆŖme nocives pour leur santĆ©. Cette Ć©tude dit entre autres que les habitants touchĆ©s pourraient avoir des dommages Ć long terme au niveau respiratoire. Nous avons donc deux experts avec nous aujourd'hui pour nous expliquer si c'est un problĆØme urgent et bien sĆ»r, comment est-ce qu'on peut rĆ©gler la situation. Le Dr. Marco ainsi que le Dr. Lajoie. Bonjour Dr. Marco. Bonjour. Bonjour Dr. Lajoie. Bonsoir. M. Marco, vous qui ĆŖtes un expert en biologie, surtout dans le domaine des composĆ©s nĆ©fastes dans l'air, que pensez-vous de cette Ć©tude? Trouvez-vous que les rĆ©sultats sont inquiĆ©tants? Trouvez-vous qu'il y a quelque chose Ć se soucier Ć propos de Ƨa? Oui, alors les rĆ©sultats de cette Ć©tude sont certainement inquiĆ©tants, surtout de nos jours où la qualitĆ© de l'air devient un enjeu grandissant. Alors, il y a plusieurs choses Ć savoir sur cette Ć©tude, notamment que certains composĆ©s et particules qui proviennent dans l'air, qui proviennent des activitĆ©s industrielles dans l'Ć®le MoĆ«lleux sont extrĆŖmement dangereuses pour la santĆ© des habitants. Il y a plusieurs types de particules. PremiĆØrement, on parle des particules fines, qui sont des particules Ć©mises par les activitĆ©s industrielles de trĆØs petite taille. Ensuite, il y a l'ozone troposphĆ©rique. L'ozone troposphĆ©rique est un gaz assez dangereux pour la santĆ© des habitants, puisqu'il est irritant et nocif pour la santĆ©. Le troisiĆØme gaz sont les oxydes d'azote, qui Ć©galement sont des gaz irritants. Et finalement, nous avons les composĆ©s organiques volatiles. Maintenant, pour ce qui est des composĆ©s organiques volatiles, ils sont Ć©mis par deux sources, soit celles qui sont humaines et soit celles qui sont vĆ©gĆ©tales. Alors, les activitĆ©s humaines sont notamment lors de la production de peinture ou de solvents. Le principal problĆØme que nous rencontrons par rapport Ć la rĆ©gulation de ces composĆ©s est bien sĆ»r le fait qu'il est trĆØs compliquĆ© de mesurer la quantitĆ© de chacun de ces composĆ©s prĆ©sents dans l'air. Les plantes Ć©mettent la plupart des composĆ©s organiques et en absorbent aussi une certaine quantitĆ©. Toutefois, si nous ne connaissons pas la concentration prĆ©sente dans l'air, il est impossible de savoir comment amĆ©liorer la qualitĆ© de l'air. Merci beaucoup Dr. Marco pour cette intervention. Je suis sĆ»r que Ƨa va en aider plus d'un Ć la maison, mĆŖme moi ici Ƨa aide beaucoup, parce que voir le point de vue justement d'un expert sur cette Ć©tude, Ƨa permet de vraiment mieux comprendre le problĆØme. Comme il Ć©tait mentionnĆ© aussi dans cette Ć©tude, la dĆ©tection de ces composĆ©s, c'est vraiment l'enjeu qui en ce moment, c'est vraiment le problĆØme qu'on rencontre Ć tous les jours, Ć tous les niveaux, justement pour dĆ©tecter les composĆ©s qui sont prĆ©sents dans l'air. Alors, on a fait appel Ć un expert avec nous qui est justement spĆ©cialisĆ© dans la dĆ©tection de ces composĆ©s, autant au niveau physique que mathĆ©matique. Donc, on a avec nous le Dr. Lajoie. Bonjour M. Lajoie. Bonjour. Donc, je vous laisse nous expliquer Ć peu prĆØs comment est-ce qu'on dĆ©tecte les composĆ©s prĆ©sents dans l'air et comment est-ce qu'on va pouvoir amĆ©liorer Ƨa dans le futur. Il n'y a aucun problĆØme avec Ƨa. La maniĆØre que nous dĆ©tectons les composĆ©s organiques volatils dans l'air, c'est Ć l'aide d'une machine dite Ć FTIR qui effectue la dĆ©tection des particules. Le principe de cette machine est le suivant. Toutes les molĆ©cules de COV vibrent et tournent Ć une certaine frĆ©quence. Lorsqu'on envoie un rayon X sur une particule de COV, celle-ci va absorber une partie de cette lumiĆØre. Par la suite, grĆ¢ce Ć des miroirs judicieusement placĆ©s, la machine va comparer le spectre de lumiĆØre infrarouge Ć©mis au dĆ©part Ć celui qu'elle reƧoit afin d'isoler les frĆ©quences dĆ©sirĆ©es. Il n'y a qu'un seul problĆØme. Les deux spectres reƧus sont invisibles et l'information qu'ils contiennent est inutile dans leur forme actuelle. Nous allons donc utiliser une opĆ©ration mathĆ©matique qui s'appelle la transformĆ©e de Fourier. Dans notre cas, la transformĆ©e de Fourier consiste, Ć partir du spectre obtenu avant et aprĆØs l'absorption, de prendre le spectre et de le transformer en graphique qui, selon une frĆ©quence donnĆ©e, va nous retourner la puissance de l'onde Ć cette frĆ©quence. Ćtant donnĆ© que nous avons Ć prĆ©sent la puissance d'une onde selon sa frĆ©quence, nous pouvons soustraire la puissance des frĆ©quences aprĆØs absorption Ć la frĆ©quence avant absorption afin de savoir quelles sont les frĆ©quences qui ont le plus Ć©tĆ© absorbĆ©es par l'Ć©chantillon. Ć partir de cette information, nous pourrons donc facilement dĆ©terminer quels sont les composĆ©s organiques volatiles qui sont les plus prĆ©sents dans l'Ć©chantillon d'air. Merci beaucoup Ć vous les deux. Nos deux experts d'aujourd'hui nous ont absolument aidĆ©s pour connaĆ®tre mieux notre problĆØme et savoir Ć quoi s'attendre, Ć quoi faire dans le futur. Merci beaucoup Docteur Marco et Docteur Lajoie. Merci Ć vous. Merci Ć vous de nous avoir accueillis. Ća me fit un plaisir de vous expliquer comment nous dĆ©tectons les particules dans l'air. Ćcoutez, vous ĆŖtes toujours les bienvenus ici. On va attendre. Il y a sĆ»rement beaucoup d'autres Ć©tudes qui vont sortir aprĆØs cette Ć©tude-lĆ parce que c'est un problĆØme qui est assez Ć l'ordre du jour et qui est assez important aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez revenir nous parler plus en profondeur de ce problĆØme-lĆ , vous ĆŖtes toujours les bienvenus. Il n'y a aucun problĆØme avec Ƨa. Ća me fait plaisir. Oui, Ƨa m'a fait plaisir de vous prĆ©senter les avancĆ©es de la littĆ©rature scientifique Ć ce sujet. Bon, sur ce, je vais vous dire au revoir et Ć la prochaine surtout. Et nous, les auditeurs, on va se retrouver pour un prochain podcast demain comme Ć tous les soirs. Ć plus tard ce soir, toujours des nouvelles Ć l'heure, Ć l'ordre du jour et 100% vĆ©ridiques. Au revoir.
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