Chapitre 1 : Généralités
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concentration augmente dans les estuaires sous l’influence des rejets urbains et/ou agricoles.
(Aminot et Chausse-Pied, 1983).
Figure 1.1: Cycle de l’azote dans l’eau de mer (Le gal et al., 1988).
2.2.4.2. Les composées phosphorées (PO 4
3)
Dans l’eau de mer, le phosphore existe sous forme organique et inorganique, dissous et
particulaire, les orthophosphates représentent la forme la plus abondante, HPO 4
2- (90%) et
PO 4
3- (10%) et 1% de H 2 PO 4
- (Aminot et Chausse-pied, 1983). Ces différentes formes sont
issues de la dissociation de l’acide orthophosphorique selon les équilibres suivants :
H 3 PO 4 ==> H 2 PO 4
- + H
+ ==> HPO 4
-2 +2H
+ ==> PO 4
-3 +3H
+
A l’état d’équilibre, elles se trouvent avec des teneurs assez faibles en surface (0 à 1 μmole/l) à
cause de leur consommation par le phytoplancton (bloom printanier) (Copin-Montégut, 1996),
et ces teneurs augmentent avec la profondeur au-dessous de la couche euphotique pour
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concentration augmente dans les estuaires sous l’influence des rejets urbains et/ou agricoles.
(Aminot et Chausse-Pied, 1983).
Figure 1.1: Cycle de l’azote dans l’eau de mer (Le gal et al., 1988).
2.2.4.2. Les composées phosphorées (PO 4
3)
Dans l’eau de mer, le phosphore existe sous forme organique et inorganique, dissous et
particulaire, les orthophosphates représentent la forme la plus abondante, HPO 4
2- (90%) et
PO 4
3- (10%) et 1% de H 2 PO 4
- (Aminot et Chausse-pied, 1983). Ces différentes formes sont
issues de la dissociation de l’acide orthophosphorique selon les équilibres suivants :
H 3 PO 4 ==> H 2 PO 4
- + H
+ ==> HPO 4
-2 +2H
+ ==> PO 4
-3 +3H
+
A l’état d’équilibre, elles se trouvent avec des teneurs assez faibles en surface (0 à 1 μmole/l) à
cause de leur consommation par le phytoplancton (bloom printanier) (Copin-Montégut, 1996),
et ces teneurs augmentent avec la profondeur au-dessous de la couche euphotique pour
