LES ÉCHANGES DE C02 ENTRE L’OCÉAN ET L’ATMOSPHÈRE
229
Figure 8.6. Pompe thermodynamique
et biologique.
Modifié d’après Dandonneau et Jeandel,
1998.
Le pompage du CO, est particulièrement efficace dans les eaux de surface froides qui
donnent naissance aux eaux profondes. Durant leur parcours dans les abysses, les eaux
profondes sont encore enrichies en CO, par la dégradation du carbone organique par les
bactéries. Quand ces eaux remontent en surface, elles sont donc très riches en carbone inorganique dissous. Aux basses latitudes, sous l’effet de leur réchauffement, elles cèdent du CO2
à l’atmosphère. Ainsi, il existe un flux constant de CO2 entre les pôles où le CO2 est absorbé
par l’océan et l’équateur où le CO, est dégazé vers l’atmosphère (Figure 8.6).
Quel est l’effet de l’augmentation de la concentration en CO2 de 1 atmosphère ? Aux
hautes latitudes, cette augmentation favorise la diffusion du CO2 atmosphérique vers 1 océan.
Figure 8.7. Effet des variations de Pc02 sur les flux de CO2 entre I océan
et l'atmosphère en fonction de la latitude.
Aux basses latitudes, Pc " > P*" (eaux chaudes), ce qui induit un dégazage à
...
x
,2 ,
atmosphère ,
froides) ce oui provoque un
l equateur. Aux hautes latitudes PCo2
(eaux rroiaes;, ce Mu H
pompage du CO2 atmosphérique. L’atmosphère étant rapidement mélangée,
reste relativement uniforme, a) Dans un système à l’équilibre (état stationnaire
révolution industrielle), le pompage et le dégazage se compensent parfaitement co?
et etP**"* restent constants, b) Si P^augmente raPidement’le P°mpa9e
aux hautes latitudes alors que le dégazage diminue à l'équateur. Il y a un flux net
vers l'océan.
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Figure 8.6. Pompe thermodynamique
et biologique.
Modifié d’après Dandonneau et Jeandel,
1998.
Le pompage du CO, est particulièrement efficace dans les eaux de surface froides qui
donnent naissance aux eaux profondes. Durant leur parcours dans les abysses, les eaux
profondes sont encore enrichies en CO, par la dégradation du carbone organique par les
bactéries. Quand ces eaux remontent en surface, elles sont donc très riches en carbone inorganique dissous. Aux basses latitudes, sous l’effet de leur réchauffement, elles cèdent du CO2
à l’atmosphère. Ainsi, il existe un flux constant de CO2 entre les pôles où le CO2 est absorbé
par l’océan et l’équateur où le CO, est dégazé vers l’atmosphère (Figure 8.6).
Quel est l’effet de l’augmentation de la concentration en CO2 de 1 atmosphère ? Aux
hautes latitudes, cette augmentation favorise la diffusion du CO2 atmosphérique vers 1 océan.
Figure 8.7. Effet des variations de Pc02 sur les flux de CO2 entre I océan
et l'atmosphère en fonction de la latitude.
Aux basses latitudes, Pc " > P*" (eaux chaudes), ce qui induit un dégazage à
...
x
,2 ,
atmosphère ,
froides) ce oui provoque un
l equateur. Aux hautes latitudes PCo2
pompage du CO2 atmosphérique. L’atmosphère étant rapidement mélangée,
reste relativement uniforme, a) Dans un système à l’équilibre (état stationnaire
révolution industrielle), le pompage et le dégazage se compensent parfaitement co?
et etP**"* restent constants, b) Si P^augmente raPidement’le P°mpa9e
aux hautes latitudes alors que le dégazage diminue à l'équateur. Il y a un flux net
vers l'océan.
