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3.2.3.4. Facteur de fertilité :
Le facteur de fertilité est donné par l’équation :
f ratio = NP/PP
(30)
si f ratio < 0.1 c’est l’oligothrophie
f ratio ≥ 0.5 c’est l’eutrophie
3.3. Description du modèle:
Dans notre étude, nous n’avons pas de données relatives au système du CO 2 , de ce
fait nous avons utilisé un modèle (LOUANCHI et al, 1996) permettant d’estimer TCO 2 , AT et pCO 2
dans le bassin algéro- provençal.
Ce modèle est contraint par les variations mensuelles de la température de surface, la
salinité, la concentration en chlorophylle, la vitesse du vent et la profondeur de la couche de
mélange, ainsi que le flux solaire. Il s’agit d’un modèle à deux boites (figure17) : la boite de
surface qui s’étend de la surface (Z= 0m) jusqu'à la profondeur de la couche de mélange (Z m ) et
dans laquelle, les processus physiques et biogéochimiques contrôlent les variations de pCO 2
avec un pas de temps de 1 jour. Dans la boite de subsurface, les espèces inorganiques
dissoutes (Sels Nutritifs, Alcalinité Totale et TCO 2 ) sont considérées comme constantes dans le
temps et sont des contraintes de subsurface.
Les vents sont obtenus à partir de la base de données ERA 40 du centre européen de
prévision météorologique ou ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).
La profondeur de la couche de mélange est calculée des données de température.
Figure 17 : schéma descriptif du fonctionnement de notre modèle.
TCO2p TAp
O2p
(P, N, Si)p
Phytoplancton
Matière
Organique
TCO2, TA,
Si, N, P
Zm
Chloro
U
Q
Minéralisation
Export
Croissance
Mortalité
Irradiance
Mélange vertical
Vent
Echange air-mer
Température,
Salinité
3.2.3.4. Facteur de fertilité :
Le facteur de fertilité est donné par l’équation :
f ratio = NP/PP
(30)
si f ratio < 0.1 c’est l’oligothrophie
f ratio ≥ 0.5 c’est l’eutrophie
3.3. Description du modèle:
Dans notre étude, nous n’avons pas de données relatives au système du CO 2 , de ce
fait nous avons utilisé un modèle (LOUANCHI et al, 1996) permettant d’estimer TCO 2 , AT et pCO 2
dans le bassin algéro- provençal.
Ce modèle est contraint par les variations mensuelles de la température de surface, la
salinité, la concentration en chlorophylle, la vitesse du vent et la profondeur de la couche de
mélange, ainsi que le flux solaire. Il s’agit d’un modèle à deux boites (figure17) : la boite de
surface qui s’étend de la surface (Z= 0m) jusqu'à la profondeur de la couche de mélange (Z m ) et
dans laquelle, les processus physiques et biogéochimiques contrôlent les variations de pCO 2
avec un pas de temps de 1 jour. Dans la boite de subsurface, les espèces inorganiques
dissoutes (Sels Nutritifs, Alcalinité Totale et TCO 2 ) sont considérées comme constantes dans le
temps et sont des contraintes de subsurface.
Les vents sont obtenus à partir de la base de données ERA 40 du centre européen de
prévision météorologique ou ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).
La profondeur de la couche de mélange est calculée des données de température.
Figure 17 : schéma descriptif du fonctionnement de notre modèle.
TCO2p TAp
O2p
(P, N, Si)p
Phytoplancton
Matière
Organique
TCO2, TA,
Si, N, P
Zm
Chloro
U
Q
Minéralisation
Export
Croissance
Mortalité
Irradiance
Mélange vertical
Vent
Echange air-mer
Température,
Salinité
