Suivi des paramètres biogéochimiques au large de Raïs Hamidou | Généralités
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Le TCO 2 augmente avec la profondeur, la minéralisation de la matière organique et la
dissolution des CaCO 3, ainsi qu’avec les apports de carbone anthropique par les échanges airmer. Et inversement, le TCO 2 diminue avec la photosynthèse et la formation de CaCO 3 .
Copin- Montégut & Begoivc (2002) Ont montré que la variabilité du TCO 2 dans les eaux
de surface en Méditerranée est fonction de la salinité, de l’activité biologique (Jacqueline,
2006) et des échanges air-mer qui ont une contribution significative seulement durant l’été.
Boudjakdji (2008) montre que l’évolution du TCO 2 dans les eaux de surface du bassin
Algérien présente un important cycle saisonnier. D’une manière générale, il y a une diminution
du TCO 2 en période estivale alors que les maximas sont observés en hiver. De plus, il y a
dominance des effets du mélange sur les variations du TCO 2 en hiver et en automne.
Alcalinité totale (AT)
Dickson définit l’alcalinité totale (ou de titrage) comme le nombre de moles d’ions H
+
nécessaires pour neutraliser l’excès d’accepteur de protons (Dickson, 1981).
AT= ∑ í µí°µí µí±í µí± í µí±í µí± í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí± - ∑ í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí± ………. (2)
AT=[HCO3
-
]+2[CO3
2]+[B(OH)4
-
]+[OH
-
]-[HPO4
2]+2[PO4
3]+[SiO(OH)3
-
]+[NH3]+[HS
-
]+…
- [H
+ ]F-[HSO4
-
]-[HF]-[H3PO4]- …
………. (3)
Les « … » indique la présence d’espèces dans des proportions tellement infimes qu’elles
peuvent être négligées.
La distribution de l’alcalinité dans les eaux de surface de l’océan global est
principalement contrôlée par les facteurs qui gouvernent la salinité (Broeker and Peng, 1982).
En Méditerranée, la forte évaporation ainsi que les apports d’eau de rivières de forte alcalinité
et les eaux de la mer noire entrant dans le bassin contribuent à la variation de l’alcalinité
(Scheneidre A., 2007).
D’autres processus non conservatifs comme la précipitation et la dissolution des carbonates
de calcium peuvent contribuer aux variations de l’alcalinité totale ( Millero, 1998). Ce
processus est l’un des principaux facteurs influençant l’alcalinité au niveau de l’océan global
(Wolf-Gladrow D.A., 2007).
L’alcalinité totale varie en fonction de la profondeur, elle diminue avec la calcification
dans l’eau de surface et augmente avec la dissolution du carbonate de calcium en profondeur.
Comme l’alcalinité est le caractère de basicité et le pCO 2 le caractère d’acidité, ils évoluent
en sens contraires. La photosynthèse / (reminéralisation + oxydation de la matière organique)
ont très peu d’influence sur AT (Millero, 1998). Elle est toutefois influencée par des processus
biologiques tels que la nitrification qui diminue l’alcalinité de deux moles lors de la formation
d’une mole de NO 3
- (Wolf-Gladrow, 2007). Il faut noter que l’invasion de CO 2 ou son
dégagement vers l’atmosphère ne modifie pas l’alcalinité.
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Le TCO 2 augmente avec la profondeur, la minéralisation de la matière organique et la
dissolution des CaCO 3, ainsi qu’avec les apports de carbone anthropique par les échanges airmer. Et inversement, le TCO 2 diminue avec la photosynthèse et la formation de CaCO 3 .
Copin- Montégut & Begoivc (2002) Ont montré que la variabilité du TCO 2 dans les eaux
de surface en Méditerranée est fonction de la salinité, de l’activité biologique (Jacqueline,
2006) et des échanges air-mer qui ont une contribution significative seulement durant l’été.
Boudjakdji (2008) montre que l’évolution du TCO 2 dans les eaux de surface du bassin
Algérien présente un important cycle saisonnier. D’une manière générale, il y a une diminution
du TCO 2 en période estivale alors que les maximas sont observés en hiver. De plus, il y a
dominance des effets du mélange sur les variations du TCO 2 en hiver et en automne.
Alcalinité totale (AT)
Dickson définit l’alcalinité totale (ou de titrage) comme le nombre de moles d’ions H
+
nécessaires pour neutraliser l’excès d’accepteur de protons (Dickson, 1981).
AT= ∑ í µí°µí µí±í µí± í µí±í µí± í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí± - ∑ í µí±í µí±í µí±í µí±í µí±í µí± ………. (2)
AT=[HCO3
-
]+2[CO3
2]+[B(OH)4
-
]+[OH
-
]-[HPO4
2]+2[PO4
3]+[SiO(OH)3
-
]+[NH3]+[HS
-
]+…
- [H
+ ]F-[HSO4
-
]-[HF]-[H3PO4]- …
………. (3)
Les « … » indique la présence d’espèces dans des proportions tellement infimes qu’elles
peuvent être négligées.
La distribution de l’alcalinité dans les eaux de surface de l’océan global est
principalement contrôlée par les facteurs qui gouvernent la salinité (Broeker and Peng, 1982).
En Méditerranée, la forte évaporation ainsi que les apports d’eau de rivières de forte alcalinité
et les eaux de la mer noire entrant dans le bassin contribuent à la variation de l’alcalinité
(Scheneidre A., 2007).
D’autres processus non conservatifs comme la précipitation et la dissolution des carbonates
de calcium peuvent contribuer aux variations de l’alcalinité totale ( Millero, 1998). Ce
processus est l’un des principaux facteurs influençant l’alcalinité au niveau de l’océan global
(Wolf-Gladrow D.A., 2007).
L’alcalinité totale varie en fonction de la profondeur, elle diminue avec la calcification
dans l’eau de surface et augmente avec la dissolution du carbonate de calcium en profondeur.
Comme l’alcalinité est le caractère de basicité et le pCO 2 le caractère d’acidité, ils évoluent
en sens contraires. La photosynthèse / (reminéralisation + oxydation de la matière organique)
ont très peu d’influence sur AT (Millero, 1998). Elle est toutefois influencée par des processus
biologiques tels que la nitrification qui diminue l’alcalinité de deux moles lors de la formation
d’une mole de NO 3
- (Wolf-Gladrow, 2007). Il faut noter que l’invasion de CO 2 ou son
dégagement vers l’atmosphère ne modifie pas l’alcalinité.
