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Guide A - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

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<strong>Gui<strong>de</strong></strong> P Capacité <strong>de</strong> charge, indicateurs et modèles<br />

Aquaculture: Sélection et Gestion <strong>de</strong>s Sites<br />

240<br />

Nom du modèle Échelle Brève <strong>de</strong>scription<br />

Hydro<br />

TRIMODENA<br />

3-H:<br />

B, C<br />

3-H:<br />

A, B<br />

EDMA 1-S<br />

BREAMOD<br />

Tapes-IBM<br />

MG-IBM<br />

Ib<br />

KK3D B<br />

FjordEnv B<br />

MOM A<br />

Résout les équations tridimensionnelles <strong>de</strong> Navier-Stokes en<br />

moyenne <strong>de</strong> Reynolds selon une hypothèse hydrostatique et<br />

une condition <strong>de</strong> frontière <strong>de</strong> surface libre. L’évolution <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>nsité est permise et associée aux variations thermiques et <strong>de</strong><br />

salinité par une relation liée à l’état. Le domaine informatique<br />

horizontal est une grille régulière.<br />

Comprend un modèle hydrodynamique par élément fini en<br />

3D pour la simulation numérique <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> dispersion<br />

et un modèle Lagrangien <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s particules en 3D pour<br />

simuler la dispersion <strong>de</strong>s particules ; ces <strong>de</strong>ux modèles ont été<br />

appliqués à la pollution issue <strong>de</strong> la mariculture.<br />

Utilise le BNRS (Biogeochemical Reaction Network Simulator,<br />

simulateur <strong>de</strong> réseau <strong>de</strong> réactions biogéochimiques, pour les<br />

processus <strong>de</strong> décomposition organique et d’oxydation dans<br />

les sédiments) : un environnement <strong>de</strong> programmation général<br />

disponible auprès du département <strong>de</strong> géochimie <strong>de</strong> l’Université<br />

d’Utrecht.<br />

Modèles bioénergétiques individuels, décrivant la croissance<br />

<strong>de</strong>s espèces suivantes :<br />

La dora<strong>de</strong> royale (Sparus aurata)<br />

Les palour<strong>de</strong>s (Tapes philippinarum)<br />

Les moules (Mytilus galloprovincialis)<br />

(poids somatique et poids gonadique sec).<br />

Modèle <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s particules, utilisé pour prévoir l’impact<br />

<strong>de</strong>s déchets particulaires provenant <strong>de</strong>s fermes piscicoles,<br />

comprenant l’hypoxie dans les fonds. Modèle paramétré pour<br />

les poissons.<br />

Modèle à trois couches pour les échanges dans les fjords,<br />

paramétrant <strong>de</strong> nombreux processus physiques et comprenant<br />

la biologie pélagique simple et la pénétration <strong>de</strong> la lumière.<br />

Le modèle MOM peut être utilisé pour calculer la capacité<br />

<strong>de</strong> rétention (TPF, Total Fish Production, production totale<br />

<strong>de</strong> poissons) d’une zone piscicole comprenant quatre sousmodèles<br />

: un modèle pour les poissons, un modèle pour la<br />

qualité <strong>de</strong> l’eau dans les cages, un modèle <strong>de</strong> dispersion et un<br />

modèle benthique.<br />

Les échelles A, B, C font référence aux échelles spatiales : A est l’échelle à proximité <strong>de</strong>s cages, B est<br />

l’échelle du plan d’eau et C est l’échelle régionale. Ib est un modèle individuel et 1-S, 3-H font référence<br />

au modèle sédimentaire unidimensionnel (vertical) et au modèle hydrodynamique tridimensionnel, dont<br />

l’échelle est dans une certaine mesure définie par l’application.

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