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Data Interpretation
Il y a une multitude d'applications possibles en corrélation avec d'autres informations sont importantes : A long terme, cela permet de faire une base de données permettant de voir les variations globales à l'échelle locale. Pression humaine locale, ( en captant la position ? l’activité (pêche, plaisance… ) ? Fournir des données pour accompagner des réseaux de saliculture pour une exploitation adaptée aux variations maritimes.
permet d'identifier une source de pollution (ex: déversement d'azote agricole). Identifier les zones où une prolifération d'algues va intervenir. Identifier une pression accrue pour certaines espèces marines ou à l'inverse l’expansion d’espèces invasives (le tout localement). Température = Prolifération de bactéries / algues (notamment en période estivale) blanchiment des coraux Développement accru de plancton
Température lors de la mesure en °c Facteur de correction 21 0,979 22 0,958 23 0,937 24 0,919 25 0,901 26 0,840 27 0,810 28 0,790 29 0,770 30 0,750
### Valeur de Conductivité pour L’eau
- Eau Pure 0,055 µS/cm
- Eau Distillée 0,5 µS/cm
- Eau de Montagne 1,0 µS/cm
- Eau Courante 500 à 800 µS/cm
- Max.pour l’eau potable 1055 µS/cm
- Eau de Mer 56 mS/cm
- Eau Saumure 100 mS/cm
Niveau guide de la conductivité à 20°C d’une eau destinée à la consommation humaine : 400 µS/cm 50 à 400 : qualité excellente 400 à 750 : bonne qualité 750 à 1500 : qualité médiocre mais eau utilisable
1500 : minéralisation excessive Taux d’oxygène
La quantité de bactéries/plancton = indicateur de vie Suivre le développement des zones mortes Indiquer une baisse de la biodiversité Indiquer une pollution chimique
Pour info, la hausse du taux d'oxygène = baisse de la solubilité de l’oxygène dans l’eau = hausse de la consommation d'oxygène par les organismes
Matières en suspensions du à l’érosion
teneur en plancton pollution (venant des côtes), libération de particules nocives sédimentées eutrophisation Quantité de biodiversité Phénomène d’up welling
Il existe dans la nature des zones polluées par l’évacuation de certains déchets dans les l’eau, à proximité de certaines usines par exemple. Afin de déterminer l’origine et donc de localiser la source de cette pollution, il est parfois nécessaire d’étudier les « zones d’accepteurs d’électrons », qui sont un véritable traçage de gradient de pollution. En effet, selon l’éloignement de la source polluante, on observe une succession de « paliers » de pollution différenciés par les micro-organismes présents et pouvant être mesurés par le calcul du potentiel redox dans chacun de ces « paliers ».
Le potentiel redox est fonction des micro-organismes présents : plus on s’éloigne de la source de pollution, plus on a présence d’accepteurs d’électrons. Et donc le potentiel redox augmente en s’éloignant de la source polluante (ou diminue en se rapprochant de la source polluante). ( Source Wikipédia )
Echelle de mesure : https://sensorex.com/orp-oxidation-reduction-potential/
- Exploitant pélagique ( huitre, moule, poisson…)
- Groupe de recherche ( INRA, CNRS, )
- Institutution, IFREMER…
- Communes / syndicat mixte
- Parc naturel marin
Pour 75% du volume des océans 0°C ≤ T ≤ 6°C et 34 ≤ S ≤ 35. Pour 50% du volume des océans 1, , 3°C T ≤ ≤ 3 8°C et 34, , 6 ≤ S ≤ 34 8 . La température moyenne des océans est 3,5°C, la salinité moyenne 34,7. Les valeurs de température et de salinité qui s’écartent le plus des moyennes sont obtenues à la surface