Etude de l’eutrophisation et du système des carbonates dans la baie de Bou-Ismail en Printemps 2015
Matériels et méthodes
37
V0: volume initiale de l’échantillon.
í µí± : volume de l’acide ajouté.
í µí± : constante de Boltzmann, í µí± = í µí±í µí±¥í µí±(
í µí°¸ 0
í µí± í µí± í µí°¹
⁄
).
í µí°¸
0
: potentiel généré par la solution standard de l’électrode (V).
í µí°¸ í µí± : potentiel de l’échantillon après ajout de l’acideí µí°»í µí°¶í µí±.
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
í µí°»í µí°¶í µí± 3
− devient rapidement négligeable comme le sont déjà depuis longtemps les autres
espècesí µí°¶í µí± 3
2− , í µí°µ(í µí±í µí°») 4 í µí±í µí±¡ í µí±í µí°»
− (Copin-Montégut, 1996).
Lorsque F=0, on a rajouté une quantité nécessaire de H
+ (í µí± í µí±í µí± ) pour neutraliser tous les
accepteurs de protons.
Delà, la formule d’alcalinité s’écrit comme suit :
í µí°´í µí± =
í µí± í µí±í µí± ×[í µí°»í µí°¶í µí±]
í µí± 0
…(34)
Avec :
í µí± í µí±í µí± =
í µí±
í µí±
…(35)
í µí°´í µí± : alcalinité totale.
Veq : volume d’acide nécessaire pour neutraliser l’alcalinité totale initiale.
V0 : volume initiale de l’échantillon.
[í µí°»í µí°¶í µí±] : 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 :
Matériels et méthodes
37
V0: volume initiale de l’échantillon.
í µí± : volume de l’acide ajouté.
í µí± : constante de Boltzmann, í µí± = í µí±í µí±¥í µí±(
í µí°¸ 0
í µí± í µí± í µí°¹
⁄
).
í µí°¸
0
: potentiel généré par la solution standard de l’électrode (V).
í µí°¸ í µí± : potentiel de l’échantillon après ajout de l’acideí µí°»í µí°¶í µí±.
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
í µí°»í µí°¶í µí± 3
− devient rapidement négligeable comme le sont déjà depuis longtemps les autres
espècesí µí°¶í µí± 3
2− , í µí°µ(í µí±í µí°») 4 í µí±í µí±¡ í µí±í µí°»
− (Copin-Montégut, 1996).
Lorsque F=0, on a rajouté une quantité nécessaire de H
+ (í µí± í µí±í µí± ) pour neutraliser tous les
accepteurs de protons.
Delà, la formule d’alcalinité s’écrit comme suit :
í µí°´í µí± =
í µí± í µí±í µí± ×[í µí°»í µí°¶í µí±]
í µí± 0
…(34)
Avec :
í µí± í µí±í µí± =
í µí±
í µí±
…(35)
í µí°´í µí± : alcalinité totale.
Veq : volume d’acide nécessaire pour neutraliser l’alcalinité totale initiale.
V0 : volume initiale de l’échantillon.
[í µí°»í µí°¶í µí±] : 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 :
