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Calculateur de toxicité de l’ammoniac (NH₃ / NH₄⁺)
Saisissez le TAN (azote ammoniacal total, N-NH₄), le pH et la température de l’eau. Le calculateur détermine quelle fraction du TAN est l’ammoniac non ionisé (NH₃) toxique et compare le résultat à des seuils indicatifs pour les organismes aquatiques.
Saisissez le TAN, le pH et la température.
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Comment transférer cela dans votre propre projet
- Téléchargez le tableau : le fichier CSV arrive dans vos téléchargements.
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- Dans l’application, choisissez « Nouveau projet » → « Depuis votre feuille » et indiquez le fichier téléchargé. La station et les paramètres sont créés automatiquement, et LimnoLog calcule lui-même ceux qui sont calculés.
| Date | Heure | TAN [mg N/l] | pH | Temp [°C] | NH₃-N [mg/l] |
|---|
Le relevé en cours n’est qu’un aperçu : il ne rejoint la liste et le fichier que lorsque vous l’ajoutez avec le bouton.
† résultat assorti d’une réserve (température hors du domaine de l’équation d’Emerson ou pH hors de la plage typique des eaux naturelles). L’application calcule cette ligne de la même façon, mais sans avertissement : revérifiez ces relevés.
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Comment nous calculons
Nous déterminons la fraction d’ammoniac non ionisé dans le TAN avec l’équation d’Emerson (Emerson et al., 1975), qui relie la constante de dissociation à la température :
pKa = 0,09018 + 2729,92 / T (T en kelvin), puis fraction de NH₃ = 1 / (10^(pKa − pH) + 1).
La concentration de NH₃-N est le TAN multiplié par cette fraction. La concentration du NH₃ lui-même (toute la molécule, non le seul azote) est un facteur 17/14 supérieur à NH₃-N (le rapport des masses molaires de NH₃ et N).
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le TAN et où l’obtenir ?
Le TAN (azote ammoniacal total) est la valeur que rend un laboratoire ou une sonde en N-NH₄ - la somme de l’ion ammonium (NH₄⁺) et de l’ammoniac non ionisé (NH₃), exprimée en azote. Si votre résultat est en NH₄ (l’ion entier, non en N), convertissez-le d’abord avec le convertisseur d’unités de concentration.
Pourquoi le résultat dépend-il du pH et de la température ?
NH₄⁺ et NH₃ restent en équilibre chimique (NH₄⁺ ⇌ NH₃ + H⁺). Une hausse du pH déplace cet équilibre vers le NH₃ - chaque unité de pH représente un changement de proportion d’environ dix fois. La température agit dans le même sens, quoique plus faiblement. C’est pourquoi le même TAN à pH 7 et à pH 8,5 donne une concentration de NH₃ toxique tout à fait différente.
Franchir un seuil signifie-t-il que les poissons vont mourir ?
Pas nécessairement, ni immédiatement. Les seuils du calculateur sont des plages indicatives de la littérature - la sensibilité varie entre espèces (les salmonidés sont bien plus sensibles que les cyprinidés), et une exposition prolongée à des valeurs « d’avertissement » nuit différemment d’un pic bref à des valeurs « à haut risque ». Considérez le résultat comme un signal pour continuer d’observer, non comme un verdict définitif.
Le calculateur tient-il compte de l’eau salée ?
Non - l’équation utilisée ici (Emerson) s’applique aux eaux douces. En eaux saumâtres et marines, la force ionique modifie la constante d’équilibre et le résultat serait un peu sous-estimé.
TAN, pH et température ensemble, en série
L’ammoniac répond aux changements de pH en quelques minutes - un relevé unique d’un autre moment de la journée peut tromper. Dans LimnoLog, vous enregistrez le TAN, le pH et la température dans une même campagne (aussi hors ligne) et voyez si vous approchez de la zone de risque.
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