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Nathalie Leblond & Cécile Guieu PIEGES DERIVANTS: Flux de masse, carbone organique / inorganique. Qualité de la matière: biogénique / lithogénique. Principaux résultats actuels: nombre d’organismes par godets flux de matière: évolution spatiale et temporelle Qualité de la matière Partition COP/CIP dans carbone total Répartition entre les différentes fractions estimées et mesurées

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Nathalie Leblond & Cécile Guieu

PIEGES DERIVANTS: Flux de masse, carbone organique / inorganique.Qualité de la matière: biogénique / lithogénique.

Principaux résultats actuels:

nombre d’organismes par godets

flux de matière: évolution spatiale et temporelle

Qualité de la matière

Partition COP/CIP dans carbone total

Répartition entre les différentes fractions estimées et mesurées

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POMME 1 LEG 2

S3

S1

S2

S4

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m 0

100

200

300

400 m 200 m

Nombre moyen d’organismes/godet

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POMME 2 LEG 2

S3

S4

S1

S2

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

Inversion des godets à discuter!

Nombre moyen d’organismes/godet

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POMME 3 LEG 2

S1

S2

S3

S4

S5

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

0

100

200

300

400 m 200 m

Nombre moyen d’organismes/godet

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POMME 1

0

100

200

300

400 m 200 m

POMME 2

0

100

200

300

400 m 200 m

POMME 3

0

100

200

300

400 m 200 m

Nombre swimmers moyen / godet

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Flux de matière des dérivants

0

50

100

150

200

250

22/2 2/3 10/3 18/3

mg

.m-2

.j-1

POMME 1

0

50

100

150

200

250

11/4 19/4 27/4 5/5

mg

.m-2

.j-1

POMME 2

0

50

100

150

200

250

00/01 10/01 20/01m

g.m

-2.j-

1

POMME 3

Dérivant 400 m

Dérivant 200 m

POMME 1 POMME 2 POMME 3

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POMME 1 LEG 2

S3

S1

S2

S4

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m0

40

80

120

400m 200m

Unité: mg.m-2.j-1

Flux de matière des dérivants

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POMME 2 LEG 2

S3

S4

S1

S2

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

Unité: mg.m-2.j-1

Flux de matière des dérivants

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POMME 3 LEG 2

S1

S2

S3

S4

S5

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m

Unité: mg.m-2.j-1

Flux de matière des dérivants

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S3

S1

S2

S4

Pomme 1 Leg 2

S3

S4

Pomme 2 Leg 2

S1

S2

Pomme 3 Leg 2

S1

S2

S3

S4 S5

0

40

80

120

400m 200m0

40

80

120

400m 200m0

40

80

120

400m 200m

Unité: mg.m-2.j-1

Flux de matière des dérivants: évolution temporelle sur sites comparables

1. Anticyclonique SW

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0

40

80

120

400m 200m

0

40

80

120

400m 200m0

40

80

120

400m 200m

S3

S1

S2

S4

Pomme 1 Leg 2

S3

S4

Pomme 2 Leg 2

S1

S2

Pomme 3 Leg 2

S1

S2

S3

S4 S5

Unité: mg.m-2.j-1

Flux de matière des dérivants: évolution temporelle sur sites comparables

2. Cyclonique

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0

40

80

120

400m 200m0

40

80

120

400m 200m

S4 S4

S3

S1

S2

S4

Pomme 1 Leg 2

S3

S4

Pomme 2 Leg 2

S1

S2

Pomme 3 Leg 2

S1

S2

S3

S4 S5Unité: mg.m-2.j-1

Flux de matière des dérivants: évolution temporelle sur sites comparables

3. Anticyclonique N

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ZoneAnticyclonique SW (St1)

ZoneCyclonique (St3 & St2)

ZoneAnticycloniq

ue Nord

Piège à 400 m

20 9 21 12 51 5

Piège à 200 m

20 6 26 11 112 4

Dérivants : Flux moyen en mg/m2/j par Zone

POMME 1 POMME 2 POMME 3

Piège à 400 m

32 20 35 17 9 2

Piège à 200 m

40 50 50 40 15 6

Dérivants: Flux moyen en mg/m2/j pour chacune des missions

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Qualité de la matière: à partir des mesures de Ca, CT, Al (et BSi)

Ca Fraction carbonatée: % CaCO3 = 5/2 x (%Ca)

CaCO3 CIP: % CIP = % CaCO3 / 8.33

CT, CIP Fraction Organique: % COP = % CT- %CIP

Matière Organique = 2 x (% COP)

Al Fraction lithogènique: % Matériel lithogène = Al x 7.09/100

BSi Opale : approximation par Si O2 (n H2O) (valeurs minimales, opale étant [Si O2 (n H2O)] ) (BSi: données Bernard Queguiner/Julie Mosseri)

5 fractions de la matière piégée

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Tous: r2 = 0.46

P2: r2 = 0.66

P1: r2 = 0.54

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30

COP en % de matière piégée

CIP

en %

de

mati

ère

pié

gée

Pièges dérivants, Relation Carbone Inorganique / Carbone Organique

COP Moyen = 13 +/- 8 % (coef. Variation : 61%)

CIP moyen = 6 +/- 3 (coef. Variation: 59 %)

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Pièges dérivants, Relation Carbone Organique / carbone Total

En moyenne sur l’ensemble des échantillons de pièges dérivants:

COP x 1.9 = CT

r2 = 0.95

0

10

20

30

40

50

60

- 10 20 30 40 50 60

Carbone Total

Car

bone

Org

aniq

ue

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Piège à 400 m

P1- station 1- 400 m

%CaCO3

% Mat. Orga

fraction terrigène

% opale BSi

71%

Piège à 200 m

86%

81%

71%

75 % 81%

73%

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

POMME 1

Total des fractions sur total matière collectée Fraction lithogénique la plus importante de tous les POMME

Carbonates dominants, sauf pour St 1

Total fraction ~70-90 % du total

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Piège à 400 m

P1- station 1- 400 m

%CaCO3

% Mat. Orga

fraction terrigène

% opale BSi

Piège à 200 m

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

POMME 2

70%

83%

77%

82%

73%

68%

74%

70%

Possibilité d’inversion des godets ?? (idem

données swimmers)Nette augmentation de l’opale (elle-même sous-estimée)

À 200 m : forte augmentation de la MO

À 400 m: Carbonates >> MO

… ??

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Piège à 400 m

P1- station 1- 400 m

%CaCO3

% Mat. Orga

fraction terrigène

% opale BSi

Piège à 200 m

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

POMME 3

84%

73%

82%

71%

89%

79%

111%

118%

Contribution Bsi la plus faible

MO CaO3, sauf St2