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Les paramètres biologiques utilisés lors de notre étude sont représentés dans le tableau 7
Tableau 7: Paramètres biologiques utilisés dans le modèle.
Paramètre
Symbole
Valeur
Unité
Ref
Fraction reminéralisée en
surface
Taux de croissance maximal
Constante de demi-saturation de
Michaelis- Menten pour les SN
Constante de demi-saturation
pour la lumière
C/Chl
C/N
Si/N
C/P
C/-O2
Rain ratio (taux CIP/COP)
r
U m
K N
K Si
K P
K i
C/Chl
R(SN/Chl)
R(SN/Chl)
R(SN/Chl)
C/-O2
∂
0.5
2.0
0.5
0.5
0.2
50
55
6.625
1.0
106
-0.7067
0.10
j
-1
µmol/l
LOUANCHI et al, (1996)
LOUANCHI et al, (1996)
REDFIELD et al, (1963)
Anderson, (1995)
Nous avons conservé U max , K i et r de LOUANCHI et al, (1996) en première approximation
puisque ces paramètres avaient donnés de bon résultats sur la gyre subtropicale oligotrophe de
l’océan indien. Dans l’océan mondial, BROECKER and PENG, (1982) propose un rain ratio
moyen de 0.2. Cependant en Méditerranée, COPIN -MONTEGUT, (1993) montre qu’il y a très peu
de calcification puisque les relations AT= f(S) sont linéaires. Par conséquent, on choisit un
facteur ∂ deux fois plus faible ,que dans l’océan mondial.
3.3.3. Les effets du flux :
Les échanges air-mer affectent seulement le TCO 2 et l’O 2 dans la couche de mélange
Z m .
(δX/δt) F = F x / Z
(46)
Cela s’applique à TCO 2 et O
Avec:
F CO2 = k*αCO 2 *(p CO2 (air) - p CO2 (océan) )
(47)
k est la vitesse de transfert des gaz en m.j
-1
. Elle dépend de la température et de la vitesse du
vent.
- α CO 2 est le coefficient de solubilité du CO 2 en mol.kg
-1
.atm
-1
, et est fonction de la
température et de la salinité. Il est calculé par le polynôme de WEISS, (1974) (voir annexe).
- p CO2 (air) est la pression partielle du CO 2 dans l’air en µatm, corrigée des effets de la pression
de vapeur saturante en utilisant le polynôme de WEISS and PRICE, (1980) (annexe).
- p CO2 (océan) est la pression partielle du CO 2 modélisé dans l’eau de mer en µatm.
Quant au calcul de FO 2 à l’interface air/mer, il a été détaillé plus haut.
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