Chapitre IV
Les impacts de dessalement
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respiration de bactéries et peut promouvoir l’anoxie ou l’hypoxie contribuant à l’élimination
de la vie aquatique, en particulier durant l’été.
- La densité, viscosité, la tension de surface et la solubilité d’azote diminuent également avec
l’augmentation de température :
La différence de densité développe la stratification des masses de l’eau, quoique la
circulation et la profondeur affectant aussi bien celle-ci.
La diminution de la viscosité conduit à des taux accrus de dépôts qui influenceront la
sédimentation.
La réduction de solubilité de l’azote peut contribuer, en retour, à sa détérioration lors de la
production primaire.
L’élévation de la pression de vapeur à température élevée accélère l’évaporation surtout en
période estivale.
IV.4.2. Impact de la caléfaction sur les organismes :
L’altération de taux de solubilité chimique et des réactions biochimiques au niveau du milieu
récepteur entraînant automatiquement des réponses physiologiques et des changements de
comportement des organismes :
A/- Production primaire : la charge thermique réduit la production primaire. Elle affecte le
système aqueux dans son ensemble en combinaison avec d’autres modifications au niveau de la
respiration des populations, de la composition de l’espèce, de la dynamique des nutriments et de la
production secondaire (Bremere, I. Kennedy, M. Sticker, A. et Schippers, J. 2005).
Algues : différentes situations peuvent apparaître :
- La dépression du taux de photosynthèse phytoplanctonique entraînant la diminution de la
production algale.
- Des populations normales d’algues tendent à être remplacées par des espèces moins
souhaitables ; situation d’eutrophisation.
- Diminuer la production des populations macro-algales.
- Diminuer l’abondance et la diversité du phytoplancton.
Zooplancton : le métabolisme du zooplancton dépend également de la température. Celui-ci
affecte fortement toute la physiologie et l’écologie du groupement planctonique par :
- Une mortalité forte due à la tolérance thermique de l’espèce.
- Impact sublittoral tel que la réduction de la croissance et de la biomasse.
- Fluctuation dans l’abondance de micro-zooplancton qui est traduit, par une réduction de
larves de polychètes et de bivalves, de copépodes, ou par une augmentation des rotifères ou
de larves de gastéropodes.
Invertébrés benthiques : en raison de leur mortalité relativement limitée, diverses
situations peuvent être notées :
- La présence de la forme benthique moins riche en espèce.
- La réduction de croissance de la palourde et d’une croissance plus rapide des huîtres.
- Un taux de mortalité significatif de l’espèce adulte.
Poissons : résistant à une bande de température limite, les poissons ne peuvent pas
commander leurs équilibres thermiques internes activement. Ils disposent de récepteurs thermocutanés sensibles dont y permettant d’éviter le faisceau thermique ou d’être attirés,
l’augmentation ou la réduction de la température influence sur leur vitesse de natation et leur
comportement qui mène à une modification des diagrammes de leurs distributions.
Généralement, la productivité de poissons dans une zone exposée à la caléfaction devra
augmenter ; cependant, la mort des poissons causée par le choc brutal froid ou chaud lors des
Les impacts de dessalement
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respiration de bactéries et peut promouvoir l’anoxie ou l’hypoxie contribuant à l’élimination
de la vie aquatique, en particulier durant l’été.
- La densité, viscosité, la tension de surface et la solubilité d’azote diminuent également avec
l’augmentation de température :
La différence de densité développe la stratification des masses de l’eau, quoique la
circulation et la profondeur affectant aussi bien celle-ci.
La diminution de la viscosité conduit à des taux accrus de dépôts qui influenceront la
sédimentation.
La réduction de solubilité de l’azote peut contribuer, en retour, à sa détérioration lors de la
production primaire.
L’élévation de la pression de vapeur à température élevée accélère l’évaporation surtout en
période estivale.
IV.4.2. Impact de la caléfaction sur les organismes :
L’altération de taux de solubilité chimique et des réactions biochimiques au niveau du milieu
récepteur entraînant automatiquement des réponses physiologiques et des changements de
comportement des organismes :
A/- Production primaire : la charge thermique réduit la production primaire. Elle affecte le
système aqueux dans son ensemble en combinaison avec d’autres modifications au niveau de la
respiration des populations, de la composition de l’espèce, de la dynamique des nutriments et de la
production secondaire (Bremere, I. Kennedy, M. Sticker, A. et Schippers, J. 2005).
Algues : différentes situations peuvent apparaître :
- La dépression du taux de photosynthèse phytoplanctonique entraînant la diminution de la
production algale.
- Des populations normales d’algues tendent à être remplacées par des espèces moins
souhaitables ; situation d’eutrophisation.
- Diminuer la production des populations macro-algales.
- Diminuer l’abondance et la diversité du phytoplancton.
Zooplancton : le métabolisme du zooplancton dépend également de la température. Celui-ci
affecte fortement toute la physiologie et l’écologie du groupement planctonique par :
- Une mortalité forte due à la tolérance thermique de l’espèce.
- Impact sublittoral tel que la réduction de la croissance et de la biomasse.
- Fluctuation dans l’abondance de micro-zooplancton qui est traduit, par une réduction de
larves de polychètes et de bivalves, de copépodes, ou par une augmentation des rotifères ou
de larves de gastéropodes.
Invertébrés benthiques : en raison de leur mortalité relativement limitée, diverses
situations peuvent être notées :
- La présence de la forme benthique moins riche en espèce.
- La réduction de croissance de la palourde et d’une croissance plus rapide des huîtres.
- Un taux de mortalité significatif de l’espèce adulte.
Poissons : résistant à une bande de température limite, les poissons ne peuvent pas
commander leurs équilibres thermiques internes activement. Ils disposent de récepteurs thermocutanés sensibles dont y permettant d’éviter le faisceau thermique ou d’être attirés,
l’augmentation ou la réduction de la température influence sur leur vitesse de natation et leur
comportement qui mène à une modification des diagrammes de leurs distributions.
Généralement, la productivité de poissons dans une zone exposée à la caléfaction devra
augmenter ; cependant, la mort des poissons causée par le choc brutal froid ou chaud lors des
