Evaluation de la pénétration du carbone anthropique en Méditerranée | Résultats et discussions
82
Figure 29: Comparaison entre les caractéristiques physicochimiques des deux bassins (Année 2010): a/
Carbone anthropique ; b/ TCO2 ; c/ Température ; d/ Pression partielle du CO2 ; e/ CFC-12
La capacité d’assimilation du CO2 anthropique change non seulement avec la température mais
aussi avec le taux de pCO2 qui apporte un changement dans la force potentielle de la pompe de
solubilité. En effet, les changements de TCO2 liés à la température diminuent pour les pCO2
élevées. Ce qui équivaut à dire que la dépendance du CO2 anthropique à la température est
directement liée au changement de la solubilité du CO2 à des pCO2 élevées (Friis, 2006).
En considérant les concentrations très élevées du pCO2 des eaux de surface du bassin oriental,
l’hypothèse de la température perd de sa force. Une éventuelle explication des faibles
concentrations en C
ant des eaux de surface du bassin occidental serait leur origine atlantique (faibles
salinités). Les eaux du bassin oriental avec leur salinité élevée séquestreraient plus de C
ant .
D’une autre part, les niveaux de concentrations en CFC-12 qui sont plus importants dans le bassin
occidental prouvent la rapidité relative de la ventilation des eaux profondes de ce dernier. Ce taux
de renouvellement important, conséquence probablement de la « Western Mediterranean
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
50 100 150
Profondeur
(m)
a/ C ant (µmol/kg)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2200 2250 2300 2350
Profondeur
(m)
b/ TCO 2 (µmol/kg)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
10
15
20
25
Profondeur
(m)
c/ Température (°C)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
400
450
500
550
Profondeur
(m)
d/ pCO 2 (µmol/kg)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
0,5
1
1,5
2
Profondeur
(m)
e/ CFC-12 (pmol/kg)
Bassin E
Bassin W
82
Figure 29: Comparaison entre les caractéristiques physicochimiques des deux bassins (Année 2010): a/
Carbone anthropique ; b/ TCO2 ; c/ Température ; d/ Pression partielle du CO2 ; e/ CFC-12
La capacité d’assimilation du CO2 anthropique change non seulement avec la température mais
aussi avec le taux de pCO2 qui apporte un changement dans la force potentielle de la pompe de
solubilité. En effet, les changements de TCO2 liés à la température diminuent pour les pCO2
élevées. Ce qui équivaut à dire que la dépendance du CO2 anthropique à la température est
directement liée au changement de la solubilité du CO2 à des pCO2 élevées (Friis, 2006).
En considérant les concentrations très élevées du pCO2 des eaux de surface du bassin oriental,
l’hypothèse de la température perd de sa force. Une éventuelle explication des faibles
concentrations en C
ant des eaux de surface du bassin occidental serait leur origine atlantique (faibles
salinités). Les eaux du bassin oriental avec leur salinité élevée séquestreraient plus de C
ant .
D’une autre part, les niveaux de concentrations en CFC-12 qui sont plus importants dans le bassin
occidental prouvent la rapidité relative de la ventilation des eaux profondes de ce dernier. Ce taux
de renouvellement important, conséquence probablement de la « Western Mediterranean
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
50 100 150
Profondeur
(m)
a/ C ant (µmol/kg)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2200 2250 2300 2350
Profondeur
(m)
b/ TCO 2 (µmol/kg)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
10
15
20
25
Profondeur
(m)
c/ Température (°C)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
400
450
500
550
Profondeur
(m)
d/ pCO 2 (µmol/kg)
Bassin E
Bassin W
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
0,5
1
1,5
2
Profondeur
(m)
e/ CFC-12 (pmol/kg)
Bassin E
Bassin W
