1- Calcul des constantes k 1 et k 2 : (GOYET AND POISSON, 1989) :
pk 1 = (807.18 / T) + 3.374 – (0.00175 S × log(T)) + (0.000095 S
2
)
k 1 = 10
-pk1
pk 2 = (1486.6 / T) + 4.491 – (0.00412 S × ln (T)) + (0.000215 S
2
)
k 2 = 10
-pk2
T : température de l’eau de mer en Kelvin,
S : salinité de l’eau de mer en psu,
2- Calcul de la solubilité du carbone (αCO 2 ) en moles.kg
-1
.atm
-1 par le polynôme de
Weiss, (1974 in LOUANCHI et al, 1996):
αCO 2 = - 60,2409 + 93,4517(100 / T) + 23,3585 ln (T / 100) + S [0,023517 - 0,023656
(T / 100) + 0,0047036 (T / 100)
2
].
Avec T et S température en Kelvin et salinité en psu respectivement
3- Calcul de la vitesse d’échange des gaz (k) en cm h
-1 par la formulation de
WANNINKHOF, (1992) :
k = 0,31 V
2 (Sct / 660)
-1/2
Avec :
V : vitesse du vent en m.s
-1
.
Sct : nombre de Schmidt.
 Calcul du nombre de Schmidt pour l’oxygène par la formulation proposée par
KEELING et al, (1998 in HAMAOUI, 2006) :
Sct (O 2 ) = 1638.0 - 81.83 t + 1.483 t
2 - 0.008004 t
3
 Calcul du nombre de Schmidt pour le gaz carbonique par l’équation calculée à
partir des tableaux de Jâhne, in LOUANCHI et al (1996) :
Sct (CO 2 ) = 1857,3 – 108,69 t + 2,7714 t
2 – 0,026667 t
3
t : température en degré Celsius,
4- Correction de la pression partielle du CO 2 dans l’air (pCO 2 ) air , des effets de la
pression de vapeur saturante, selon WEISS and PRICE (1980) :
Ps (Pression de vapeur saturante) = exp [24,4543 – (67,4509 × 100/T) – 4,8489) × ln
(T/100)) – 0,000544)].
T : température en Kelvin.
5- Formule pour le calcul de la solubilité de l’oxygène : O 2
* (AMINOT et CHAUSSPIED,
1983) :
Ln C=A 1 +A 2 (100/T) +A 3 Ln (T/100) + A 4 (T/100) + S [B 1 +B 2 (T/100) + B 3 (T/100)
2
]
Avec :
A
AN NN NE EX XE ES S
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