LA CIRCULATION THERMOHALINE
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L’eau de fond de la mer de Weddell résulte du mélange de 41 % d’eau du plateau ouest,
de 40% d’eau profonde chaude (forme modifiée de la CDW) et de 19% d’eau d’hiver. Elle
tapisse le fond de la mer de Weddell. Entre l’eau de fond de la mer de Weddell et l’eau chaude
profonde, on trouve l’eau antarctique de fond (AABW) typique qui résulte du mélange de
l’eau de fond de la mer de Weddell (64%) et de l’eau profonde chaude (36%). Cette eau
quitte la mer deWeddell pour se répandre sur le fond de l’Atlantique ou emprunter le courant
circumpolaire antarctique.
Quelle est la vitesse de formation des eaux antarctiques de fond ? Une première estimation peut être faite en considérant les apports d’eau douce liés à la fonte du glacier. En effet,
le glacier avance régulièrement dans la mer en lui fournissant 0,06 Sv d’eau douce via l’eau
glaciaire du plateau. Ces apports doivent être compensés par le départ d’eau antarctique
de fond qui contient 0,08% d’eau glaciaire (0,3% d’EG dans l’EPO x 41 % d’EPO dans
l’EFMW x 64% d’EFMW dans l’AABW). Cela donne donc un flux d’eau antarctique de
fond de 8 Sv.
Cette estimation est très dépendante des pourcentages de mélange entre les différentes
masses d’eau utilisées et elle ne renseigne que sur la formation d’eau profonde en mer de
Weddell. Une vue globale de la formation d’AABW obtenue à partir des CFC (Figure 10.17)
montre que la mer de Weddell n’est pas la seule zone de formation de AABW, mais que la
mer de Ross et la côte antarctique le long de la Baie d’Enderby et de la Terre Adélie contribuent également aux eaux de fond (Orsi et al., 1999). Au total, ce sont 8 Sv d’AABW qui sont
formés autour de l’Antarctique.
Jl es maximums de concentration
a^ent les zones de formation de
BW- ^'écoulement de l’AABW
et vT T* l 0UeSt ie long de la côte
M,.rs ®st dans le courant circumi œ. Modifié d’après Orsi et al.,
Figure 10.17. Répartition des CFC
Jans les eaux de fond autour de
' Antarctique.
180°
0,01 0,3 0,5 1 2
CFC-H (pmol.kg'1)
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