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Data Interpretation

Romain Tourte edited this page Oct 5, 2019 · 1 revision

Champ d’application - captation de donnée : Température / Ph / Conductivité

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.

Ph =

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

Conductivité = Acidification de l’eau >> quantité de biodiversité

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

Le taux d’oxygène permet d’indiquer des variations de :

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

Turbidité

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

Capteur ORP ( potenteil d’oxydoréduction )

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/

Public concerné :

  • 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