Etude de l’eutrophisation et du système des carbonates dans la baie de Bou-Ismail en Printemps 2015
Résultats et discussion
55
Figure 32: Distribution horizontale de l'AT
(µmol.l
-1 ) dans les eaux de surface de la baie de
Bou-Ismail.
Figure 33: Distribution verticale de l'AT (µmol.l
-1
)
dans les eaux profondes de la baie de Bou-Ismail.
Figure 34: Distribution horizontale du 𝑇𝐶𝑂 2
(µmol.kg
-1
) dans les eaux de surface de la baie de
Bou-Ismail.
Figure 35: Distribution horizontale du 𝑇𝐶𝑂 2
(µmol.kg
-1
) dans les eaux profondes de la baie de
Bou-Ismail.
4.3.3
Echange air-mer : oxygène-carbone
Les eaux de cette baie sont sursaturées en oxygène, surtout celles de la partie Ouest ; due à la
présence de Posidonie (figure 37).
La figure 37 montre que le minimum de 𝛥𝑝𝐶𝑂 2 se trouve au large de l’Oued Mazafran, ceci
coïncide avec le maximum de chlorophylle a (figure 26), et donc la forte consommation du
𝐶𝑂 2 dans cette partie est due à une importante activité photosynthétique.
Les valeurs des flux air-mer de 𝐶𝑂 2 observées dans la baie de Bou-Ismail varient entre 1,846
et 6,966 mmol.m
-2 .j
-1 avec une moyenne de 3,884 ±2,351 mmol.m
-2 .j
-1 , et ceux des flux airmer d’𝑂 2 observées, varient entre 6,993 et 21,663 mmol.m
-2 .j
-1 avec une moyenne de 12,05 ±
5,606 mmol.m
-2 .j
-1 .
Les flux air-mer en 𝑂 2 obtenues sont supérieures à ceux de (Zerrouki, 2014) qui tournent
autour d’une moyenne de -9,34 mmol.m
-2 .j
-1 en Juin 2014. Alors que les flux air-mer en 𝐶𝑂 2
sont inférieurs.
Les valeurs calculées des flux air-mer en 𝑂 2 et en 𝐶𝑂 2 montrent que la baie de Bou-Ismail se
comporte comme une importante source d’oxygène pour l’atmosphère, et une faible source de
𝐶𝑂 2 . Que ce soit pour l’𝑂 2 ou pour le 𝐶𝑂 2 , l’intensité des flux dans la partie Est de la baie est
plus importante.
Précédent

Etude de l\'eutrophisation et du système des carbonates dans la baie de Bou-Ismail en printemps 2015 - 55/93

Suivant