ANNEXES
3) Les équations de conservation de la masse :
B T = [B(OH) 4
-
] + [B(OH) 3 ]
en mol/kg (soln)
B T = 4.16.10
-4 *S/35
S T = [SO 4
-- ] + [HSO 4
-
]
en mol/kg (soln)
S T = 0.02924*S/35
F T = [F
-
] + [HF]
en mol/kg (soln)
F T = 7*10
-5 *S/35
ANNEXE III
1. Calcul du coefficient de solubilité du carbone (αCO 2 ) par le polynôme de Weiss(1974)
Ln (αCO 2 ) = - 60,2409 + 93,4517(100 / T) + 23,3585 ln (T / 100)
+S [0,023517 - 0,023656 (T / 100) + 0,0047036 (T / 100)
2 ]
Avec :
αCO 2 : coefficient de solubilité du gaz carbonique en moles.kg
-1 .atm
-1 .
T : température de l’eau de mer en Kelvin.
S : salinité de l’eau de mer.
2. Calcul de la vitesse de transfert du gaz carbonique (k) en cm.h
-1 par la formulation de
Wanninkhof, (1992) :
k = 0,31 V
2 (Sct / 660)
-1/2
Avec :
V : vitesse du vent en m.s
-1 . (Nous avons utilisé une vitesse moyenne de 4m/s, qui est
obtenue de WMO)
Sct : nombre de Schmidt pour le CO 2 .
• Calcul du nombre de Schmidt pour le gaz carbonique par l’équation calculée à partir des tableaux
de Jâhne:
Sct (CO 2 ) = 1857,3 – 108,69*T + 2,7714*T
2 – 0,026667*T
3
T : température en degré Celsius,
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