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Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat
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X CH4 EMISSIONS(p,t) Méthodologie
Prise en compte des émissions de CH4 par les wetlands au sein d’ORCHIDEE Développement du calcul des surfaces inondées au sein de SECHIBA Représentation de l’écosystème wetland et incorporation d’un modèle de méthane au sein de STOMATE Pour chaque pixel p et au temps t, Etendue de wetlands fwet(p, t) (km2) Densité de flux CH4 FCH4(p,t) (gCH4,km-2.tps-1) X CH4 EMISSIONS(p,t)
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Obtention des étendue de wetlands: fwet(p,t)
* Approche utilisée: TOPMODEL [Beven and Kirkby, 1979, Decharme et al., 2006] (continuation d’un travail commencé par S. Piao et B. Decharme) Validation: données de Prigent et al., 2007 * Travail en amont: incorporation du gel Validation: débit des fleuves, distribution du gel * Incorporation des floodplains: approche de J.Polcher * Problème: contenu en eau de SECHIBA [pwilt, pfc] Etudes précédentes: utilisation de données de Matthews, fixe dans le temps… (mais variabilité de la water table depth) Résultat de mon apprentissage => important de prendre en compte la dynamique saisonnière + inter-annuelles des zh EN UTILISANT DES DONNEES SATELLITES
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Obtention des densités de flux CH4 FCH4(p,t)
* Incorporation de PFT wetlands: - vcmax, dégradation du carbone du sol (Arneth et al.,2006) - dynamique: fonction du fwet(p,t) * Couplage ORCHIDEE/modèle de méthane: modèle de Walter et Heiman, 2000; Walter et al., 2001 ajustement du modèle Soil surface Water table Soil depth Atmosphere Oxic soil Anoxic soil CH4 Oxydation CH4 Production CH4 Transport CH4 Concentration Diffusion By plants Ebullition NPP, soil temperature Dasn ORCHIDEE, PFT Incorporer PFT wetlands nécessaires: peatlands: la encore problème de définition!! from Walter et al., 2001 * Validation: observations sur sites, inversions
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Pour un déficit global du pixel Dt,
Obtention des étendue de wetlands: fwet(p,t) 2/3 Pour chaque pixel, l0 lsat Valeur des indices topographiques l Fonction de distribution Valeur des indices topographiques li Fonction de distribution ded d TOPMODEL Pour un déficit global du pixel Dt, But: calculer de manière dynamique les zones inondées Utilisation d’une topographie sous-maille Pour chaque pixel, utilisation d’une fonction gamma incomplète géneralisée Gautschi 1979 pour chaque pixel, plusieurs couples (di,t,li)
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Obtention des étendue de wetlands: fwet(p,t) 3/3
- Nécessité d’incorporer le gel: validation par rapport débits de fleuves, etc. - 1er résultats: comparaison/validation aux données de Prigent et al., 2007 - Nécessité d’incorporer les plaines d’innondations
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