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Analyse expérimentale et modélisation du transfert de matière et du ...

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Chapitre 3 : Expérimentation <strong>et</strong> résultatstempérature <strong>et</strong> la salinité. Ceci rend nécessaire une correction <strong>de</strong>s mesures utilisant lamesure <strong>de</strong> la température <strong>et</strong> une estimation <strong>de</strong> la salinité.Le courant moyen <strong>de</strong>s électrons <strong>de</strong> l'ano<strong>de</strong> varie linéairement par rapport à la pressionpartielle moyenne <strong>de</strong> l'oxygène autour <strong>du</strong> bout <strong>de</strong> la microson<strong>de</strong> (Figure 3.4). De par sonprincipe même, la son<strong>de</strong> à un temps <strong>de</strong> réponse fini <strong>et</strong> non négligeable. En eff<strong>et</strong>, lechangement <strong>de</strong> la concentration dans la membrane n’est pas instantané. En général, cephénomène est caractérisé par un temps <strong>de</strong> réponse qui dépend essentiellement <strong>de</strong> lamembrane <strong>et</strong> qui peut prendre <strong>de</strong>s valeurs allant <strong>de</strong> quelques secon<strong>de</strong>s à une minute, d’oùla nécessité <strong>de</strong> prendre en compte c<strong>et</strong>te réalité dans l’interprétation <strong>de</strong>s signaux. Nousavons choisi c<strong>et</strong>te son<strong>de</strong> en raison <strong>de</strong> sa bonne résolution spatiale (le bout <strong>de</strong> son tube enverre est <strong>de</strong> 20μm ). Toutefois elle ne perm<strong>et</strong> que la mesure moyenne <strong>de</strong> la concentrationen raison <strong>de</strong> sa faible résolution temporelle qui est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 1 Hz. Ce temps <strong>de</strong>réponse important est imposé par la migration <strong>de</strong> l’oxygène à travers la membrane.Figure 3. 3 : Microson<strong>de</strong> à oxygène (Oxygen sensor manuel, Unisense).Figure 3. 4 : Signal d'une microson<strong>de</strong> à oxygène en fonction <strong>de</strong> la pression partielle <strong>de</strong> l'oxygèneautour <strong>du</strong> bout <strong>de</strong> la microson<strong>de</strong> (cf. Oxygen sensor manual, Unisense).60

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