Généralités
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1.2.4.4 Le CO2 Total : TCO2
Le carbone inorganique dissous (DIC) ou CO2 total (TCO2) dans l’eau de mer, représente la
totalité des formes de carbone non organiques présentes dans une solution aqueuse, incluant le
dioxyde de carbone dissous et d'autres composés comme le carbonate et le bicarbonate.
Le TCO2 est défini par :
TCO2 = [CO2*] + [HCO3
-
] + [CO3
2]
Les proportions des différentes espèces sont d’environ 1% de CO2, 90% de bicarbonate (HCO3
-
) et 9% de carbonate (CO3
2) (Gemayel, 2015).
1.3 Les flux de CO2 à l’interface océan atmosphère
Les flux de CO2 à l'interface océan-atmosphère représentent les échanges air-mer de dioxyde
de carbone. L'océan absorbe une partie du CO2 atmosphérique, mais il émet également du CO2
dans l'atmosphère. Ils se produisent principalement via des mécanismes dynamiques et
thermodynamiques. Malgré ces méthodes indirectes, on peut mesurer directement les flux de
CO₂ grâce à diverses techniques (Rangama, 2004).
Le flux local de CO2 à l'interface air-mer (F) peut s'écrire ainsi :
F= K. [(Seau. pCO2w)
_ (Ssurf . pCO2atm)]
Avec F : le flux local de CO2 entre l'océan et l'atmosphère (positif quand il est dirigé de l'océan
vers l'atmosphère).
K : la vitesse de transfert du gaz (cm h
-1 ). Caractérise la rapidité des échanges air-mer de CO2.
S : la solubilité du gaz (mol m
-3 atm
-1 ). Le terme ‘eau’ désigne la solubilité dans la couche de
surface océanique et le terme ‘surf’, la solubilité à l’interface air-mer.
Et le flux global de CO2 à l'interface air-mer :
í µí°¹í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí± = ∬(í µí±. í µí± . ∆pCí µí± 2 )í µí±í µí± 2 í µí±í µíAvec ∆pCO2 = pCO2 − pCO2atm (µatm).
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1.2.4.4 Le CO2 Total : TCO2
Le carbone inorganique dissous (DIC) ou CO2 total (TCO2) dans l’eau de mer, représente la
totalité des formes de carbone non organiques présentes dans une solution aqueuse, incluant le
dioxyde de carbone dissous et d'autres composés comme le carbonate et le bicarbonate.
Le TCO2 est défini par :
TCO2 = [CO2*] + [HCO3
-
] + [CO3
2]
Les proportions des différentes espèces sont d’environ 1% de CO2, 90% de bicarbonate (HCO3
-
) et 9% de carbonate (CO3
2) (Gemayel, 2015).
1.3 Les flux de CO2 à l’interface océan atmosphère
Les flux de CO2 à l'interface océan-atmosphère représentent les échanges air-mer de dioxyde
de carbone. L'océan absorbe une partie du CO2 atmosphérique, mais il émet également du CO2
dans l'atmosphère. Ils se produisent principalement via des mécanismes dynamiques et
thermodynamiques. Malgré ces méthodes indirectes, on peut mesurer directement les flux de
CO₂ grâce à diverses techniques (Rangama, 2004).
Le flux local de CO2 à l'interface air-mer (F) peut s'écrire ainsi :
F= K. [(Seau. pCO2w)
_ (Ssurf . pCO2atm)]
Avec F : le flux local de CO2 entre l'océan et l'atmosphère (positif quand il est dirigé de l'océan
vers l'atmosphère).
K : la vitesse de transfert du gaz (cm h
-1 ). Caractérise la rapidité des échanges air-mer de CO2.
S : la solubilité du gaz (mol m
-3 atm
-1 ). Le terme ‘eau’ désigne la solubilité dans la couche de
surface océanique et le terme ‘surf’, la solubilité à l’interface air-mer.
Et le flux global de CO2 à l'interface air-mer :
í µí°¹í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí± = ∬(í µí±. í µí± . ∆pCí µí± 2 )í µí±í µí± 2 í µí±í µíAvec ∆pCO2 = pCO2 − pCO2atm (µatm).
