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On considère que la quantité totale de sel dans les mers et océans est d'environ 10 millions de milliards de tonnes! Pour + d'infos:. Vidéo: C'est pas sorcier: « Sel de la mer à la terre ». Expérience: « Comment faire pousser du sel? ». « Combien d'eau y a-t-il sur Terre? » Auteur: Vincent Giudice Dessin: Stéphanie Dubut
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Figure 2: Evaporation d'un plan d'eau en fonction de la température et de l'humidité relative. (P2MB, 2012) On constate la très grande importance de la température et de l'humidité relative sur l'évaporation. Plus l'humidité relative est faible et la température est élevée, plus l'évaporation est élevée. retour à la page valorisation des saumures
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Dans la mer, on retrouve différents types de sels minéraux: le chlorure de sodium qui représente 77% de la totalité du sel marin et qui est le sel que tu utilises à table mais il y a également le sel de magnésium, de calcium et de potassium. Mais si l'eau de mer est salée, pourquoi les pluies ne le sont pas? Tout simplement parce que seule l'eau s'évapore et non pas le sel. C'est cette caractéristique qui permet de récolter le sel de mer dans les marais salants. Le principe de ces marais est simple: l'eau de mer est acheminée dans différents bassins de plus en plus petits lors des grandes marées. Dans le dernier bassin (mesurant 20 à 100 m² de surface) on laisse la petite couche d'eau de mer restante (environ 5 mm d'épaisseur) s'évaporer. On récupère ensuite le sel. Photo Flickr – Jean Pierre Dalbéra Quelle est la quantité de sel dans la mer? Oula c'est une bonne question! En moyenne on considère que la mer contient entre 33 et 37g de sel par kilogramme d'eau. Cela peut énormément varier notamment au niveau des mers fermées: dans la mer Caspienne par exemple, la concentration de sel est d'environ 13 grammes par litre tandis que dans la mer Morte elle est d'environ 270 grammes par litre!
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Ainsi, lorsqu'une masse d'air se refroidit, elle garde la même quantité d'eau. Par contre, la quantité maximale d'eau qu'elle peut contenir diminue avec la température et son humidité relative augmente. Cette diminution implique qu'à un certain moment, l'air devient saturé car Hr = 100%. 4. Vent Le vent joue un rôle essentiel sur les processus d'évaporation. En effet, l'air au voisinage de la surface évaporante se sature plus ou moins rapidement et peut arrêter le processus d'évaporation. L'air saturé est remplacé par de l'air plus sec au voisinage de la surface évaporante en raison des mélanges et mouvements créés par le vent. Ainsi de nombreuses corrélations existent permettant d'estimer l'influence de la vitesse du vent. Pour tenir compte du vent, la figure 1 qui suit évalue un coefficient multiplicateur k à appliquer à la valeur de la vitesse d'évaporation par vent nul ( Ve). Ainsi quand on double la vitesse du vent, on double la vitesse d'évaporation, ce qui montre l'importance du vent pour réaliser l'évaporation.
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C'est une question qui nous revient en tête à chaque fois que nous buvons la tasse lors d'une baignade en bord de mer. Pourquoi cette eau est-elle salée? C'est la question que nous a posée Jamory Houedanou sur la page Facebook de notre magazine. Pour comprendre l'origine du phénomène, il faut faire un voyage dans le temps. La salinité de l'eau est en effet un phénomène qui prend racine il y a 3, 5 milliards d'années. Tout commence avec la formation des premières roches terrestres, presque contemporaines de la naissance de la terre elle-même, il y a 4, 5 milliards d'années. Un fort volcanisme règne alors, qui libère des gaz parmi lesquels de la vapeur d'eau et du gaz carbonique (CO2). Celui-ci constitue petit à petit l'essentiel de l'atmosphère terrestre, pendant que celle-là se condense en gouttelettes qui deviennent pluie et finalement les océans. Le contact vapeur d'eau - gaz carbonique produit également une forte acidité dont les pluies se chargent: les précipitations attaquent les roches à la surface de la Terre.
Les aspects physiques théoriques du marais salant: Théorie de l'évaporation 1. Loi de Dalton Selon la loi de Dalton (1802), le taux d'évaporation d'un plan d'eau s'exprime en fonction du déficit de saturation (quantité d'eau (ps-pe) que l'air peut stocker, ce qui correspond à la sécheresse de l'air), et de la vitesse du vent. Cette loi est formulée selon la relation suivante: $ E = k. f(u). (ps – pe) $ avec: E le taux d'évaporation en (mm/jour) pe la pression effecive ou réelle de vapeur d'eau dans l'air en kPa ps la pression de vapeur saturante ou tension de vapeur à la température de la surface évaporante en kPa k est une constante f(u) le facteur de proportionnalité, dépendant de la vitesse du vent u en m/s La pression de vapeur saturante (ou tension de vapeur) est la pression à laquelle la phase gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide ou solide à une température donnée dans un système fermé. Elle dépend de la température: La pression de vapeur saturante augmente avec la température.