Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

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Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

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Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat. Méthodologie. Prise en compte des émissions de CH 4 par les wetlands au sein d’ORCHIDEE. Développement du calcul des surfaces inondées au sein de SECHIBA. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

Page 2: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

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

Etendue de wetlands fwet(p, t)

(km2)

Densité de flux CH4

FCH4(p,t) (gCH4,km-2.tps-1)

X

CH4 EMISSIONS(p,t)

Pour chaque pixel p et au

temps t,

Méthodologie

Page 3: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

* 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]

Obtention des étendue de wetlands: fwet(p,t)

Page 4: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

* 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

Obtention des densités de flux CH4 FCH4(p,t)

from Walter et al., 2001

Soil surface

Water table

Soil depth

Atmosphere

Oxic soil

Anoxic soil

CH4 Oxydation

CH4 Production

CH4 Transport

CH4 Concentration

Dif

fus

ionBy

pla

nts

Eb

ull

itio

nNPP, soil temperature

* Validation: observations sur sites, inversions

Page 5: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat
Page 6: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

But: calculer de manière dynamique les zones inondées

Utilisation d’une topographie sous-maille

Pour chaque pixel,

Valeur des indices topographiques i

Fonction de distribution ded

Pour un déficit global du pixel Dt,

max

)()(

sat

iisatsat dGf

TOPMODEL

Obtention des étendue de wetlands: fwet(p,t) 2/3

Pour chaque pixel,

M

dfffF

M

Dsatsatsat

t 000 ]')[1()(

max

)()(

sat

iisatsat dGf

MDt /

satsatf

sat

0 sat

Valeur des indices topographiques

Fonction de distribution

Page 7: Émissions de méthane par les zones humides et rétroaction avec le climat

- 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

Obtention des étendue de wetlands: fwet(p,t) 3/3