Résultants et discussions | Section 5.
En conclusion, la majorité des HBCs sont des zones avec un fond sableux (voir Figure 48 du chapitre
III), cela peut provoquer une remonter du sable vers la couche de surface par le mécanisme de la
remise en suspension des sédiments.
5.
Structure Côte-Large des paternes de la SPM
Les structures côte-large de la SPM dans les 10 premiers kilomètres de distance par rapport à la côte
sont représentées sur la Figure 105 pour chaque sous-zones côtières décrites dans le Tableau 15. Nous
rappelons ici que les 31 sous-zones côtières définies dans la Figure 48 et la Figure 103 sont
sélectionnées en fonction des pics de la biomasse de la Chl-a. L’objectif de cette partie est donc
d’essayer de définir si les pics de Chl-a de la Figure 48 sont contaminés ou non par la présence du
signal SPM, ainsi de mieux confirmer les hypothèses proposées dans le Tableau 15.
À l’Est du AB, les concentrations des SPM dans les HCBs sont plus élevées que ceux à l’Ouest (Figure
105). D’autre part, les concentrations de la SPM dans les LCBs à l’Est du AB sont aussi plus élevées
que ceux à l’Ouest (Figure 105). Cependant, la morphologie côtière à l’Est est très irrégulière (non
linéaire) par rapport à l’Ouest (voir Figure 48 et Figure 103). Aussi, la côte est généralement sableuse
à l’Est, et rocheuse à l’Ouest (voir Figure 48 et Figure 103). Le maximum des SPM est observé dans
les zones HCB-9, HCB-11 et HCB-15 (Figure 105), localisées dans des baies et golfs,
respectivement ; Golf de Béjaïa, Baie de Jijel et Baie d’Annaba (Figure 48) dans l’Est de AB. Ces
valeurs maximales qui peuvent atteindre les 8 g m
-3
sont observées durant toutes les saisons de l’année
dans la HCB-9 (Golf de Béjaïa), de Novembre à Avril dans la HCB-11 (Baie de Jijle), et de
Septembre à Mai dans la HCB-15 (Baie d’Annaba) (Figure 105).
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