Généralités
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Figure 3: Trois principales pompes océaniques régissent la régulation des changements naturels du
CO2 atmosphérique par l’océan : la pompe de solubilité, la pompe biologique et la « contre-pompe »
CaCO3. Source : GIEC [2007].
1.2.4 Système des carbonates
La dissolution du CO2 dans l’eau mène à la formation d’acide carbonique dont la dissociation
Induit une baisse du pH :
CO2 + H2O ⇋ H2CO3⇋ HCO3
-
+ H+ ⇋ CO3
2- + 2H+
Le système des carbonates dans l'eau de mer est crucial pour maintenir l'équilibre du pH et
réguler l'acidification des océans. Il implique des réactions chimiques complexes qui
transforment le CO2 en ions carbonates et bicarbonates (figure 3). Ces ions sont utilisés par les
organismes marins pour construire des coquilles et des squelettes carbonatés. De plus, les ions
carbonate interagissent avec les ions hydrogène pour maintenir le pH de l'eau de mer. Ce
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Figure 3: Trois principales pompes océaniques régissent la régulation des changements naturels du
CO2 atmosphérique par l’océan : la pompe de solubilité, la pompe biologique et la « contre-pompe »
CaCO3. Source : GIEC [2007].
1.2.4 Système des carbonates
La dissolution du CO2 dans l’eau mène à la formation d’acide carbonique dont la dissociation
Induit une baisse du pH :
CO2 + H2O ⇋ H2CO3⇋ HCO3
-
+ H+ ⇋ CO3
2- + 2H+
Le système des carbonates dans l'eau de mer est crucial pour maintenir l'équilibre du pH et
réguler l'acidification des océans. Il implique des réactions chimiques complexes qui
transforment le CO2 en ions carbonates et bicarbonates (figure 3). Ces ions sont utilisés par les
organismes marins pour construire des coquilles et des squelettes carbonatés. De plus, les ions
carbonate interagissent avec les ions hydrogène pour maintenir le pH de l'eau de mer. Ce
