Etude de l’eutrophisation et du système des carbonates dans la baie de Bou-Ismail en Printemps 2015
Matériels et méthodes
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 V0: volume initiale de l’échantillon.
 𝑉 : volume de l’acide ajouté.
 𝑘 : constante de Boltzmann, 𝑘 = 𝑒𝑥𝑝(
𝐸 0
𝑅𝑇 𝐹
⁄
).
 𝐸
0
: potentiel généré par la solution standard de l’électrode (V).
 𝐸 𝑖 : potentiel de l’échantillon après ajout de l’acide𝐻𝐶𝑙.
 R : constante des gaz parfait, R= 8,3143 J.K
-1 .mol
-1 .
 T : température en Kelvin.
 F : constante de Faraday (96487 C.mol
-1 ).
La méthode de Gran, considère qu’au-delà du point d’équivalence, la concentration en ions
𝐻𝐶𝑂 3
− devient rapidement négligeable comme le sont déjà depuis longtemps les autres
espèces𝐶𝑂 3
2− , 𝐵(𝑂𝐻) 4 𝑒𝑡 𝑂𝐻
− (Copin-Montégut, 1996).
Lorsque F=0, on a rajouté une quantité nécessaire de H
+ (𝑉 𝑒𝑞 ) pour neutraliser tous les
accepteurs de protons.
Delà, la formule d’alcalinité s’écrit comme suit :
𝐴𝑇 =
𝑉 𝑒𝑞 ×[𝐻𝐶𝑙]
𝑉 0
…(34)
Avec :
𝑉 𝑒𝑞 =
𝑏
𝑎
…(35)
 𝐴𝑇 : alcalinité totale.
 Veq : volume d’acide nécessaire pour neutraliser l’alcalinité totale initiale.
 V0 : volume initiale de l’échantillon.
 [𝐻𝐶𝑙] : concentration de l’acide.
 a et b : représentent respectivement la pente et l’ordonnée à l’origine de la droite
fonction de Gran (F= a.Vajouté + b).
La représentation graphique de la fonction de Gran en fonction du volume ajouté de l’acide
est donnée par :
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