{"id":15389,"date":"2021-05-13T12:57:00","date_gmt":"2021-05-13T10:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.gsa-messgeraete.de\/mesure-des-particules-de-poussiere-a-laide-de-lappareil-gsa-sg10-2a\/"},"modified":"2026-01-13T10:43:18","modified_gmt":"2026-01-13T09:43:18","slug":"mesure-des-particules-de-poussiere-a-laide-de-lappareil-gsa-sg10-2a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.gsa-messgeraete.de\/fr\/mesure-des-particules-de-poussiere-a-laide-de-lappareil-gsa-sg10-2a\/","title":{"rendered":"Mesure des particules de poussi\u00e8re \u00e0 l&rsquo;aide de l&rsquo;appareil GSA SG10-2A"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mesure des particules de poussi\u00e8re<strong> <\/strong>pour les poussi\u00e8res fines  <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <a href=\"https:\/\/www.gsa-messgeraete.de\/SG10-2-SG10-2-sampler-battery-tube-guide-charger\">SG10-2A<\/a> permet de <strong>mesurer les particules de poussi\u00e8re<\/strong> avec une grande pr\u00e9cision en tenant compte de la taille du \u00ab\u00a0diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique\u00a0\u00bb. L&rsquo;<strong>\u00e9chantillonneur SG10-2A<\/strong> permet de pr\u00e9lever des \u00e9chantillons de <strong>substances dangereuses jusqu&rsquo;\u00e0 10 l\/min selon la norme EN 481<\/strong>, que ce soit de mani\u00e8re fixe ou mobile.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une <strong>mesure des particules de poussi\u00e8re<\/strong><em><strong> <\/strong><\/em>est une approche importante pour r\u00e9duire les risques sur le lieu de travail, en particulier du point de vue de<strong> la<\/strong> <strong>s\u00e9curit\u00e9 et de la sant\u00e9 au travail<\/strong><em>.<\/em> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le travailleur doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 contre une exposition trop longue et trop intense aux poussi\u00e8res. Une mesure r\u00e9guli\u00e8re de la poussi\u00e8re sur le lieu de travail est recommand\u00e9e afin de v\u00e9rifier la qualit\u00e9 des mesures de s\u00e9curit\u00e9 actuelles.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le \u00ab\u00a0diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique\u00a0\u00bb &#8211; son r\u00f4le de grandeur descriptive<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le terme <strong>\u00ab\u00a0diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique\u00a0\u00bb <\/strong>est un terme de taille utilis\u00e9 sur<strong> <\/strong>pour d\u00e9crire la<strong> taille des particules solides (en suspension)<\/strong>.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans cette description fonctionnelle du transport et du d\u00e9p\u00f4t de poussi\u00e8res, le diam\u00e8tre d&rsquo;une sph\u00e8re d&rsquo;une densit\u00e9 de 1g\/cm\u00b3 est utilis\u00e9 comme objet de comparaison. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sa vitesse de descente dans l&rsquo;air immobile est consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9gale \u00e0 celle de la particule consid\u00e9r\u00e9e. Voici un petit <strong>exemple pour illustrer ce point:<\/strong>   <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Si une particule a un diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique de 10 \u00b5m, elle a la m\u00eame vitesse de descente qu&rsquo;une sph\u00e8re de 10 \u00b5m de diam\u00e8tre et de 1 g\/cm\u00b3 de densit\u00e9. On peut donc en d\u00e9duire qu&rsquo;une particule de poussi\u00e8re d&rsquo;un diam\u00e8tre de 1\u00b5m a un temps de descente approximatif d&rsquo;environ sept heures.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Distinction des poussi\u00e8res fines en fonction de la taille des particules<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les <strong>termes \u00ab\u00a0poussi\u00e8res fines\u00a0\u00bb<\/strong> et <strong>\u00ab\u00a0poussi\u00e8res totales\u00a0\u00bb<\/strong> sont des d\u00e9finitions obsol\u00e8tes, mais g\u00e9n\u00e9ralement encore utilis\u00e9es pour les poussi\u00e8res <strong>A<\/strong> (poussi\u00e8res fines) et <strong>les poussi\u00e8res E (poussi\u00e8res totales)<\/strong>.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Poussi\u00e8re A<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La description g\u00e9n\u00e9rale<strong> <\/strong>pour la fraction de poussi\u00e8re <strong>A<\/strong> d\u00e9finit la <strong>poussi\u00e8re<\/strong> <strong>alv\u00e9olaire<\/strong><em>.<\/em> Cela signifie que ces particules de poussi\u00e8re peuvent p\u00e9n\u00e9trer dans les alv\u00e9oles (poumons) et y causer de graves probl\u00e8mes de sant\u00e9. On consid\u00e8re que leur diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique peut atteindre 10 \u00b5m. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Poussi\u00e8re E<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>terme utilis\u00e9 pour la fraction de poussi\u00e8re E<\/strong> d\u00e9crit la <strong>poussi\u00e8re inhalable<\/strong>, c&rsquo;est-\u00e0-dire les particules solides qui p\u00e9n\u00e8trent dans les voies respiratoires par la bouche et le nez.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>DIN EN 481<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La r\u00e9glementation<strong> DIN EN 481<\/strong>, appel\u00e9e  <strong>\u00ab\u00a0Atmosph\u00e8re des lieux de travail. D\u00e9finition de la distribution granulom\u00e9trique pour la mesure des particules en suspension dans l&rsquo;air\u00a0\u00bb. <\/strong>  contient les d\u00e9finitions et les domaines d&rsquo;application de diff\u00e9rentes fractions et est n\u00e9cessaire en relation avec les<strong> r\u00e8gles techniques pour les substances dangereuses (TRGS) <\/strong>dans la protection du travail.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deux conventions y sont d\u00e9finies, qui pr\u00e9sentent des caract\u00e9ristiques de s\u00e9paration sp\u00e9cifiques: PM2,5 et PM10. Elles permettent d&rsquo;effectuer des mesures comparables. Les valeurs 2,5 et 10 d\u00e9crivent le diam\u00e8tre des particules.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dangers des poussi\u00e8res pour la sant\u00e9 humaine<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque des particules solides p\u00e9n\u00e8trent dans les voies respiratoires et les poumons, elles peuvent y causer de graves dommages. Les tissus pulmonaires sont irrit\u00e9s et peuvent se cicatriser, ce qui peut entra\u00eener <strong>des<\/strong> <strong>d\u00e9ficiences permanentes et une insuffisance respiratoire chronique<\/strong> en cas d&rsquo;exposition \u00e0 long terme.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cependant, en plus de tous les dangers, il y a aussi un aspect positif \u00e0 prendre en compte. En m\u00e9decine, le diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique et le potentiel d&rsquo;inhalation qui en r\u00e9sulte sont mis \u00e0 profit. Dans ce contexte, des m\u00e9dicaments inhal\u00e9s sont d\u00e9velopp\u00e9s pour apporter le principe actif dans les r\u00e9gions pulmonaires concern\u00e9es et contribuer \u00e0 les soulager (par ex. en cas de bronchite).   <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sources:<br>[1] : Source de l&rsquo;image de contribution: propre source<br>[2] : https:\/\/www.pharmazeutische-zeitung.de\/ausgabe-402006\/physikalische-einfluesse-steuern-die-pulmonale-deposition\/<br>[3] : https:\/\/www.dguv.de\/staub-info\/was-ist-staub\/a-staub\/index.jsp<br>[4] : https:\/\/www.toxikologie.de\/fileadmin\/user_upload\/GT\/Arbeitskreise\/Regulatorische_Toxikologie\/Veranstaltungen\/2006\/2006_Koch.pdf<br>[5] : https:\/\/macau.uni-kiel.de\/servlets\/MCRFileNodeServletdissertation_derivate_00004563\/121213_Stolte_Aerodynamische.pdf<br>[6] : https:\/\/www.bgrci.de\/fileadmin\/BGRCI\/Veranstaltungen\/Sifa_Tagungen_HH_Soltau_und_Timmendorfer_Strand_2018\/Neumann_Allgemeiner_Staubgrenzwert.pdf<br>[7] : https:\/\/www.lgl.bayern.de\/downloads\/gesundheit\/arbeitsplatz_umwelt\/doc\/feinstaub_begriffe.pdf<br>[8] : https:\/\/www.dguv.de\/medien\/ifa\/de\/pub\/grl\/pdf\/2009_058.pdf<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mesure des particules de poussi\u00e8re pour les poussi\u00e8res fines Le SG10-2A permet de mesurer les particules de poussi\u00e8re avec une grande pr\u00e9cision en tenant compte de la taille du \u00ab\u00a0diam\u00e8tre a\u00e9rodynamique\u00a0\u00bb. 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