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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[Phéopigments 𝑎](µg l
⁄ ) = K ×
Rmax
(Rmax−1)
(Rmax × F
A − F
NA ) ×
𝑣
1000×V
...(38)
Avec :
 K : coefficient d’étalonnage.
 Rmax : rapport d’acidification maximum: 𝑅𝑚𝑎𝑥 =
F NA
F A .
 𝐹
𝑁𝐴 : fluorescence de l’échantillon non acidifié.
 𝐹
𝐴
: fluorescence de l’échantillon acidifié.
 V : volume d’eau filtrée (l).
 v : volume du solvant d’extraction (ml).
3.5.6.4
Détermination du blanc et du blanc de filtre
Le blanc constitué d’acétone à 90% (annexe 06) est mesuré avant chaque échantillon. Il
permet de régler le zéro de l’appareil.
Le blanc de filtre constitué d’un filtre vierge comme celui utilisé pour la chlorophylle, a subit
la même procédure que les échantillons.
3.5.6.5
Préparation des standards
La préparation des standards de chlorophylle a ainsi que la méthode de détermination de sa
concentration dans l’échantillon à partir de la loi de Beer-Lambert sont décrites en annexe
(06).
3.5.7
Calcul mathématique régissant l’équilibre des carbonates
Le calcul des paramètres des carbonates ( [𝐻𝐶𝑂 3
− ], [𝐶𝑂 3
2− ], [𝐶𝑂 2 ], 𝑇𝐶𝑂 2 , 𝑝𝐶𝑂 2 ) s’est effectué
à partir du pH et de l’alcalinité déjà mesurés et les constants de dissociation de Meharbach
(1973), mais en échelle totale du pH selon Lueker, et al (2000) à l’aide du programme
FORTAN développé au sein de l’équipe Interaction Milieu-Biodiversité Marine (IMBM) du
LCVRM de l’ENSSMAL.
Les équations sont reportées en annexe (04).
3.5.8
Flux air-mer
 Calcul de flux total d’oxygène
Le flux total d’oxygène est calculé à la surface, à partir de la relation suivante (Wanninkhof,
1992) :
𝐹 𝑂 2 = 𝐾 × 0.24 × í µí¼Œ × ([𝑂 2 ] − [𝑂 2
∗ ])…(39)
 𝐹 𝑂 2
: Flux air-mer d’oxygène en mmol.m
-2 .j
-1 .
 ρ : Densité en kg.l
-1 .
 [𝑂 2 ]:Concentration d’oxygène mesurée en µmol.kg
-1 .
 [𝑂 2
∗ ]:Solubilité d’oxygène calculée en µmol.kg
-1 .
 0,24: Facteur de conversion du cm.h
-1 en m.j
-1 .
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