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	<title>Archives des sel - Reeflexions</title>
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	<description>Du récif corallien à l&#039;aquarium récifal</description>
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	<title>Archives des sel - Reeflexions</title>
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	<item>
		<title>Densité, hydromètres</title>
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					<comments>https://reeflexion.fr/densite-hydrometres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis TOURNASSAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Longtemps utilisée pour évaluer la salinité de l&#8217;eau de mer, la mesure de sa densité doit à Archimède des équipements rustiques pouvant être mis en œuvre facilement. Pour autant elle est source de bien des erreurs à l&#8217;insu des utilisateurs trop confiants dans son apparente simplicité. 1. La densit&#233; 1.1. Pourquoi mesurer la densité ? [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="align-j">Longtemps utilisée pour évaluer la salinité de l&rsquo;eau de mer, la mesure de sa densité   doit à Archimède des équipements rustiques pouvant être mis en œuvre  facilement. Pour autant elle est source de bien des erreurs à l&rsquo;insu des utilisateurs trop confiants dans son apparente simplicité.</p>
<h2>1. La densit&eacute;</h2>
<h3 class="align-j">1.1. Pourquoi mesurer la densité ?</h3>
<p class="align-j"> En effet, pourquoi la mesurer puisque les  organismes marins ne « réagissent » pas directement à la densité, mais à la salinité du milieu. Cette dernière reflète la concentration ionique totale de l&rsquo;eau, qui détermine la pression osmotique  et conditionne l’équilibre hydrique, la régulation ionique et l’osmorégulation.</p>
<p class="align-j">Historiquement, la densité s’est imposée avant même que la notion moderne de salinité soit normalisée : les marins, océanographes, biologistes, pouvaient comparer des eaux entre elles avec un repère reproductible. Elle s&rsquo;est d&rsquo;autant plus imposée qu&rsquo;il n&rsquo;existait pas de moyen simple, direct, fiable, et robuste en mer, de mesurer la salinité totale. <br />
  Elle permet d’en faire une estimation indirecte, suffisante tant que la composition ionique, la concentration de sels  dissous (Na⁺, Cl⁻, Mg²⁺, SO4²⁻, etc.), reste proche de celle de l’eau de mer. Elle reste également représentative face aux variations mineures de la composition ionique dans un aquarium marin. </p>
<p class="align-j">Aujourd’hui, on sait mesurer la salinité plus directement (conductivité, réfraction), mais la densité est toujours utilisée par héritage,  parce qu’elle demeure suffisamment représentative pour le vivant dans la plupart des contextes.</p>
<h3>1.2. Qu&rsquo;est-ce que la densité ?</h3>
<p class="align-j">La densité (d)  est&nbsp; le rapport entre la masse volumique (ρ) de l&rsquo;eau à tester et celle de l&rsquo;eau pure de référence, une valeur sans dimension.</p>
<div class="grille" style="grid-template-columns: 40% 1fr;  max-width: 500px;">
<div class="textrangee"><img alt=""  / class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/formule1.jpg"> </div>
<div class="textrangee"> d : densité [sans unité],<br />
    ρ : masse volumique,<br />
    T1 : température de l’échantillon,<br />
    T2 : température du fluide de référence.
  </div>
</div>
<p class="align-j">Concernant le milieu marin, c&rsquo;est&nbsp; le rapport entre la masse volumique (ρ) de l&rsquo;eau de mer  et celle de l&rsquo;eau  de référence. </p>
<ul>
<li>La température de mesure de l&rsquo;eau de mer d&rsquo;aquarium est généralement 20°C ou 25°C.</li>
<li>Le monde scientifique s&rsquo;est accordé pour définir la température de l&rsquo;eau pure de référence quand sa masse volumique est maximale, c&rsquo;est à dire à 3,8&nbsp;°C. La MV est alors 1 g/cm<sup>3</sup> soit 1000&nbsp;g/l. L&rsquo;adoption de toute autre température doit être prise en compte par le fabricant en adaptant la graduation de l&rsquo;échelle de mesure  pour viser la bonne salinité. C&rsquo;est ainsi que l&rsquo;on trouve des équipements d 20/20 ou d&nbsp;25/25.</li>
</ul>
<div class="grille" style="grid-template-columns: 1fr;  width: 50%; max-width:200px; ">
 <img alt=""  / class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/formule2.jpg">
	</div>
<p class="align-j">Ce tableau montre, pour une même salinité, l&rsquo;impact non négligeable de la température de mesure sur la densité. </p>
<figure   class="figcolonne pos-centre"> <a href="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/densite.jpg" data-ipsLightbox><img alt=""  class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/densite.jpg"></a> </figure>
<h2>2. Les hydromètres</h2>
<p class="align-j">Les hydromètres (aréomètres, densimètres) recouvrent tous les équipements utilisant le principe d&rsquo;Archimède pour la mesure de la densité d&rsquo;un liquide. La densité de l&rsquo;eau de mer augmentant avec sa concentration en sels, le flotteur flottera mieux.</p>
<p class="align-j">Soyons précis : un hydromètre ne mesure rien  au sens analytique, il  positionne seulement un flotteur lesté immergé dans un liquide à un état d&rsquo;équilibre. Bien sûr cet équilibre dépend de la masse volumique du liquide, mais seules ses  graduations relient la hauteur d&rsquo;immersion à une grandeur physique  qui peut être selon le domaine d&rsquo;utilisation&nbsp;: une masse volumique (ex. 1025), une densité (ex. 1,025), un degré d&rsquo;alcool (ex. 10°), un  degré Brix&#8230;</p>
<h3>2.1. L&rsquo;aréomètre </h3>
<p class="align-j">Il consiste en un cylindre creux, lest&eacute; et gradu&eacute;, qui pénètre plus ou moins dans le liquide selon sa densit&eacute;. Son fonctionnement très rustique rassure. Il faut cependant privilégier les modèles avec gros ballast, plus sensibles et dotés d&rsquo;une longue échelle graduée, plus précise.</p>
<p class="align-j">Les   meilleurs aréomètres destinés au marché aquariophile annoncent une précision  sur la densité à 10<sup>-4</sup>, soit d&nbsp;&plusmn;0,0001. Il s&rsquo;agit en fait de la résolution des graduations. La précision globale dépend d&rsquo;autres facteurs tels que l&rsquo;exactitude de l&rsquo;appareil et  la répétabilité des mesures impactée par la difficulté à visualiser la hauteur du flotteur. Toutes sources d&rsquo;erreurs cumulées, pour les meilleurs appareils la précision est estimée à d&nbsp;&plusmn;0,0010, soit une erreur de salinité  S&nbsp;&plusmn;1,5.</p>
<h3>2.2. Le densimètre à aiguille</h3>
<p class="align-j">Un bras  flottant pivote autour d&rsquo;un axe. Plus pratique d&#8217;emploi, il est cependant plus sensible aux écarts de température, à la présence de bulles, et le frottement de l&rsquo;aiguille le rend moins reproductible. La précision des meilleurs  est de l&rsquo;ordre de d&nbsp;&plusmn;0,0020 soit S&nbsp;&plusmn;3.<br />
  Malgré son imprécision, ce type d&rsquo;appareil permet d&rsquo;ajuster rapidement la salinité d&rsquo;une eau d&rsquo;appoint par comparaison avec l&rsquo;eau du bac.
</p>
<h3>2.3. Densimètres électroniques</h3>
<p class="align-j">Pour quelques milliers d&rsquo;Euros, on pourra acquérir   des densimètres électroniques portables ou de paillasse mesurant la masse volumique avec une  précision pouvant atteindre 0,000005 g/m<sup>3</sup>. Je ne les évoquerai pas plus</p>
<p class="align-j">&nbsp;</p>
<div class="grille" style="grid-template-columns: repeat(2,1fr); max-width: 400px;">
<figure class="figcolonne"><a target="_blank" href="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/salinite/areometre.jpg" data-ipsLightbox><img alt=""  / class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/areometre.jpg"></a><figcaption class="figlegende">Hydromètre.</figcaption></figure>
<figure class="figcolonne"><a target="_blank" href="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/salinite/hydrometre.jpg" data-ipsLightbox><img alt=""  / class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/hydrometre.jpg"></a><figcaption class="figlegende">Densimètre à bras flottant.</figcaption></figure>
</div>
<h2>3. Mesurer la densité</h2>
<h3>3.1. Étalonnage</h3>
<p class="align-j">L&rsquo;étalonnage consiste à mesurer l&rsquo;écart entre la valeur fournie par l&rsquo;équipement et un étalon fiable, puis exploiter cette information lors des mesures.</p>
<h4>3.1.1. L&rsquo;étalonnage est-il nécessaire ?</h4>
<p class="align-j"> Les aquariophiles marins ont l&rsquo;habitude de croire qu&rsquo;un aréomètre est infaillible du fait de sa grande simplicité. Il n&rsquo;en est rien&nbsp;! Aussi  rustique et rassurant soit-il, <strong>tout équipement de mesure doit être vérifié avant utilisation</strong>. Si on  s&rsquo;attend à peu de dérive de la part d&rsquo;un aréomètre, le risque qu&rsquo;il soit exact (décalé par rapport à la vérité) existe, tout comme  de nombreux thermomètres à alcool  basiques délivrent des températures très différentes. Il serait risqué d&rsquo;ajouter un écart d&rsquo;étalonnage à un appareil précis à S&nbsp;&plusmn;1,5.</p>
<h4 class="align-j">3.1.2. Étalonner un aréomètre</h4>
<h5>Étalons du commerce</h5>
<p class="align-j">Le commerce propose des solutions étalon à salinité S35 mais en petits conditionnements, insuffisants pour plonger un aréomètre de 30 cm. </p>
<h5 class="align-j">Réaliser son étalon de salinité équivalent à S35 eau de mer</h5>
<p class="align-j">Compte tenu du volume nécessaire  on peut  réaliser son propre étalon sans grande difficulté. Certes, il ne sera pas relié à la chaine nationale d&rsquo;étalonnage, non certifié, mais pas moins que de nombreux étalons du commerce. Cela conviendra à notre besoin.</p>
<p class="align-j">L&rsquo;étalon est réalisé avec  du sel de table. La norme impose au sel de table d&rsquo;être pur à 97&nbsp;% de  chlorure de sodium (NaCl), elle est  souvent supérieure. Si NaCl est très soluble, contrairement aux idées reçues il n&rsquo;est pas  hygroscopique et donc n&rsquo;absorbe pas l&rsquo;humidité. L’absorption éventuelle d&rsquo;humidité ambiante est le fait des 3&nbsp;% d&rsquo;impuretés, essentiellement des agents antiagglomérants. L&rsquo;erreur de densité résultant d&rsquo;une absorption de 60&nbsp;% d&rsquo;humidité  par ces impuretés  dans une eau de densité 1,0233 serait &asymp;0,0005. Cela reste négligeable pour notre besoin, même s&rsquo;il peut y avoir un peu d&rsquo;humidité piégée dans la masse d&rsquo;un sel mal conservé. En cas de doute on peut le sécher au four.</p>
<p class="align-j">Rappelons-nous&nbsp;: la densité n&rsquo;est destinée qu&rsquo;à atteindre une salinité. L&rsquo;objectif de l&rsquo;étalon est ici de reproduire la <strong>densité d&nbsp;25/4 d&rsquo;une  eau de mer de salinité S35, soit 1,0233</strong>. Cette dernière étant composée de  nombreux sels (Na<sup>+</sup>, Cl<sup>&#8211;</sup>, Mg<sup>2+</sup>, SO4<sub>4</sub><sup>2-</sup>&#8230;), on ne peut pas peser 35&nbsp;g du seul NaCl, la densité serait plus élevée. Il faut prendre en compte la masse molaire du NaCl, son volume partiel  dissous à la température fixée. Le calcul donne 31,6&nbsp;g de sel NaCl pour 968,4&nbsp;g d&rsquo;eau.</p>
<p><strong>Préparation pour 1&nbsp;kg de solution</strong> :</p>
<ul>
<li>Si besoin, sécher du sel de cuisine 45 mn à 140 °C et laisser refroidir dans un récipient étanche.</li>
<li>Peser 31,6 g de ce sel avec une balance fiable de précision 0,1 g.</li>
<li>Peser 968,4 g d&rsquo;eau déminéralisée ou osmosée tempérée.</li>
<li>Dissoudre le sel dans l&rsquo;eau.</li>
<li>Conserver cette solution dans un récipient étanche.</li>
<li>Utiliser la solution étalon à 25°C.</li>
</ul>
<p>Attention&nbsp;: cette solution destinée aux hydromètres a ses propres caractéristiques, différentes de celles de l&rsquo;eau de mer, elle<strong> n&rsquo;est pas adaptée pour étalonner un réfractomètre </strong> &quot;eau de mer&quot; comme le précise l&rsquo;article <a href="https://reeflexion.fr/refraction-refractometre/">Réfraction, réfractomètre</a><strong>, ni  un  conductimètre</strong></p>
<h3>3.2. Conditions de mesures, propres au matériel</h3>
<p class="align-j">Les hydromètres de qualité sont calibrés pour une temp&eacute;rature T1, souvent 20&nbsp;°C ou 25&nbsp;&deg;C, et avec une eau de référence à température T2, 4&nbsp;°C,  20°C ou 25°C. Elles sont alors affich&eacute;es sur l&#8217;appareil sous la forme d&nbsp;T1/T2. Ces informations sont indispensables pour exploiter les résultats.</p>
<p>Par exemple  D&nbsp;25/4&nbsp;:</p>
<ul>
<li>25 : température de mesure 25°C. Toute mesure s&rsquo;écartant notablement de celle-ci impose une correction.</li>
<li>4 : température de l&rsquo;eau douce de référence 4°C.</li>
</ul>
<h3>3.3. Mesurer avec l&rsquo;aréomètre</h3>
<figure class="figfloat"> <a target="_blank" href="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/salinite/menisque.jpg" data-ipsLightbox><img alt=""  / class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/menisque.jpg"></a><figcaption class="figlegende">Relever la valeur au bas du ménisque).</figcaption></figure>
<h4>3.3.1. Lecture de la graduation</h4>
<p class="align-j">La principale erreur de mesure d&rsquo;un aréomètre relève de la difficulté à apprécier le niveau d&rsquo;eau sur l&rsquo;échelle graduée. La mesure se réalise dans une éprouvette,  en dehors de l&rsquo;aquarium, de manière à éliminer les mouvements de surface. Le niveau à hauteur des yeux, on lit alors la valeur  en bas du ménisque.</p>
<h3>3.3.2. Compenser la température</h3>
<p class="align-j"> Chaque équipement est conçu pour une température d&rsquo;utilisation. S&rsquo;en écarter de plus de 4°C nécessite de corriger la valeur lue. </p>
<p class="align-j">Le <a href="https://www.cap-recifal.com/calculateurs/salinite_mv.html/">Convertisseur de salinité</a> permet de calculer directement la salinité obtenue selon la densité et la température. L&rsquo;abaque ci-dessous précise les valeurs dans des situations courantes. Certains aréomètres tels que le modèle JBL sg 25/4 (ci-contre) disposent d&rsquo;une correction intégrée.</p>
<figure class="figfloat"> <a target="_blank" href="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/salinite/areometre.jpg" data-ipsLightbox><img alt=""  / class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/compensation.jpg"></a><figcaption class="figlegende">Échelle de correction de température.</figcaption></figure>
<p class="align-j"><strong>Exemple  du modèle JBL sg 25/4</strong>.  Calibré pour une utilisation à 25&nbsp;°C il dispose d&rsquo;une échelle graduée et d&rsquo;un thermomètre. Le sommet de la colonne d&rsquo;alcool indique la température. La plage verte détermine la plage de température  à l&rsquo;intérieur de laquelle il n&rsquo;est pas nécessaire de compenser. En dehors de celle-ci il convient d&rsquo;augmenter (+) ou réduire (-) la valeur lue. Par exemple :   supposons que l&rsquo;équipement indique une masse volumique  1024 kg/m<sup>3</sup>. Si, colonne de gauche, la température affiche 20°C, alors  réduire (-) la valeur de la MV d&rsquo;une unité, soit 1024 &#8211; 1 = 1023 kg/m<sup>3</sup>. Cet appareil étant calibré  par rapport à une eau à 4&nbsp;°C , la densité réelle est  1,023. Il suffit de vérifier la salinité correspondant dans le tableau qui suit, soit S36, ou le convertisseur.</p>
<h3>3.4. Comparer des résultats&#8230; en salinité</h3>
<p class="align-j">La  densité variant avec la température de mesure, il est nécessaire de l&rsquo;annoncer pour toute comparaison. En aquariophilie il est d&rsquo;usage de se référer à 25°C. Ceci dit, afin d&rsquo;éviter définitivement tout quiproquo, il est préférable de <strong>convertir la densité en salinité</strong>, une caractéristique universelle qui permet, de plus, de converser avec les adeptes du réfractomètre ou d&rsquo;autres moyens plus évolués.</p>
<h3>3.5. Attention aux erreurs !</h3>
<p class="align-j">Une source d&rsquo;erreur fréquente est  l&rsquo;exploitation des termes anglais, de faux amis qui prêtent à confusion. Le tableau qui suit met en évidence les différences entre les appellations, les unités et l&rsquo;expression des unités (point et virgules).  Les mots, les points et virgules ont leur signification. </p>
<table class="tableau"  align="center">
<caption class="tableau-titre">
  Correspondance entre termes anglais et français<br />
  </caption>
<tr>
<th colspan="2" align="center"><strong>Anglais</strong></th>
<th colspan="2" align="center"><strong>Français</strong></th>
</tr>
<tr>
<th align="center"><strong>Mesure</strong></th>
<th align="center"><strong>Exemple</strong></th>
<th align="center"><strong>Mesure</strong></th>
<th align="center"><strong>Exemple</strong></th>
</tr>
<tr>
<td><em>Specific gravity</em> (SG)</td>
<td align="center">1.023</td>
<td>Densité</td>
<td align="center">1,023</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Density</em></td>
<td align="center">1,023&nbsp;kg/m<sup>3</sup></td>
<td>Masse volumique</td>
<td align="center">1023 kg/m<sup>3</sup></td>
</tr>
<caption style="caption-side: bottom;
	text-align: left;font-weight: normal;
font-size: 11px;"><br />
  Unités : 1 kg/m3= 1 g/l = 0.001 g/ml<br />
  </caption>
</table>
<ul>
<li>Le terme &quot;densité<em>&quot;</em> est parfois  employé incorrectement à la place de  &quot;masse volumique&quot;. Une densité de 1026 ne serait plausible que sur une planète d&rsquo;une densité extrême, qui reste à découvrir. Si l&rsquo;équipement est d&nbsp;25/4 (aréomètre JBL, Tropic Marin&#8230;)  on peut aisément et sans erreur la transposer en densité 1,026.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&rsquo;expression &quot;densité relative&quot; n&rsquo;existe pas en français. C&rsquo;est tout simplement la densité. Probablement  une mauvaise traduction de la <em>specific gravity (SG) </em>anglaise.</li>
<li>La lettre grecque &rho; (rho) exprime  la masse volumique. Pourtant dans je ne sais  quel esprit machiavélique, des professionnels utilisent la lettre d, comme densité.</li>
</ul>
<ul>
<li>La densité océanographique  est la masse volumique d&rsquo;une eau dans des conditions spécifiques de  salinité,  température et  pression : ρ =  ρ(S, T, P). Un terme utilisé par convention, sans rapport avec notre densité.  La densit&eacute; océanographique de l&rsquo;eau de mer de salinité S35<br />
    &agrave; 25°C et à pression atmosph&eacute;rique est  1023 kg/m<sup>3</sup>.
  </li>
</ul>
<p class="align-j">La mesure de la densité, apparemment simple, souffre dans le monde de l&rsquo;aquariophilie marine d&rsquo;une succession d&rsquo;approximations (équipement, méthode, exploitation des résultats) à l&rsquo;origine de grandes confusions. Situation regrettable pour une caractéristique essentielle. Il est temps de tendre vers une expression commune, sans ambiguïté : la salinité.</p>
<div class="figfloat">
<table  class="tableau"  >
<caption class="tableau-titre">
    Salinité des océans<br />
    </caption>
<tr>
<th width="70%" align="center"><strong>Localisation</strong></th>
<th  align="center"><strong>Salinit&eacute;</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>Eaux continentales</td>
<td align="center">0 &agrave; 0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Atlantique nord</td>
<td align="center">30.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Oc&eacute;an Pacifique</td>
<td align="center">35.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Oc&eacute;an indien</td>
<td align="center">36.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Oc&eacute;an Atlantique</td>
<td align="center">36.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Mer M&eacute;diterran&eacute;e</td>
<td align="center">38.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Mer rouge</td>
<td align="center">39.7</td>
</tr>
</table>
</div>
<h2>4. Quelle densité cibler  pour mon aquarium ?</h2>
<p class="align-j">C&rsquo;est une question récurrente de la part des aquariophiles débutants&#8230; ou pas. Elle est d&rsquo;autant plus justifiée <strong>qu&rsquo;un même objectif de salinité S35 peut être atteint avec des valeurs différentes selon  l&rsquo;appareil de mesure</strong>. </p>
<p class="align-j">Notre  unique objectif est de reproduire la salinité à laquelle nos  pensionnaires se sont adaptés durant quelques millénaires. La densité vise donc  à reproduire celle de leur écosystème, de leur océan d&rsquo;origine (tableau ci-contre). Ce thème  est abordé dans  l&rsquo;article <a href="https://reeflexion.fr/salinite/">Salinité</a>.</p>
<p class="align-j">Si les biologistes ont depuis bien longtemps abandonné toute notion de densité au profit de la salinité, le monde aquariophile s&rsquo;accroche encore à cette dernière  sans l&rsquo;avoir jamais codifiée. Ainsi le commerce propose des appareils calibrés pour des mesures à des températures différentes&nbsp;: souvent 25°C pour les hydromètres et 20°C pour les réfractomètres, la température des eaux douces de référence sont également différentes&nbsp;: 4°C, 20° ou 25°C. Malheureusement les fabricants ne précisent pas toujours   clairement le mode de calibrage sous la forme d&rsquo;un ratio  D&nbsp;T<sub>1</sub>/T<sub>2</sub>. On se trouve confronté à plusieurs situations :</p>
<ul>
<li><strong>Le fabricant précise d25/4, d20/4, d20/20 ou d25/25</strong>&#8230;) : <strong>pas d&rsquo;ambiguïté, on choisit la valeur cible dans le tableau ci-dessous</strong>. C&rsquo;est par exemple le cas des hydromètres JBL et Tropic marin calibrés à d25/4.</li>
<li><strong>Le fabricant ne précise que la  température d&rsquo;utilisation (ex. 25°C) </strong>:
<ul>
<li><strong>Matériel de laboratoire</strong> :  L&rsquo;appareil précise systématiquement la température d&rsquo;utilisation souvent 20°C. Confrontés à des normes (ex. ASTM E100-19 <em>Standard Specification for ASTM Hydrometers</em>) il sont systématiquement et implicitement calibrés par rapport à une eau douce à 4°C. Ils sont donc d20/4 ou d25/4, <strong>le tableau ci dessous s&rsquo;applique</strong>.</li>
<li><strong>Matériel pour aquariophilie</strong> : Le descriptif se limite souvent à la température d&rsquo;utilisation. L&rsquo;utilisateur doit il deviner le mode de calibrage adopté par le fabricant ?<br />
        J&rsquo;ai tenté de le découvrir en recalculant les valeurs   de  températures, salinités et densités annoncées dans les notices d&rsquo;hydromètres et de sels de fabricants renommés. La situation se révèle  très confuse. Les valeurs sont  contradictoires entre fabricants, voire incohérentes pour un même produit. Les préconisations peuvent être de l&rsquo;ordre de d25/4, tout aussi bien d25/25 et parfois s&rsquo;en écartent curieusement. Cette incertitude peut entrainer une erreur trop importante de salinité jusqu’à S&nbsp;&plusmn;4, s&rsquo;ajoutant à l&rsquo;erreur de l&rsquo;appareil S&nbsp;&plusmn;1,5&#8230; S&nbsp;&plusmn;5,5 est trop risqué !<br />
        Il faut impérativement <strong>éviter ce matériel en récifal</strong>.
      </li>
</ul>
</li>
<li><strong>Le fabricant ne précise rien</strong> : l&rsquo;appareil est <strong>inexploitable</strong>.</li>
</ul>
<p class="align-j">Le tableau  donne les  valeurs à obtenir selon l&rsquo;équipement.</p>
<figure   class="figcolonne pos-centre" style="max-width: 600px;"> <a href="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/densite-salinite.jpg" data-ipsLightbox><img alt=""  class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://www.reeflexion.fr/wp-content/uploads/articles/densite/densite-salinite.jpg"></a><figcaption class="figlegende">Table de conversion des densités pour obtenir une salinité, selon les caractéristiques de l&rsquo;équipement.</figcaption></figure>
<p class="align-j">Exemple d&rsquo;exploitation du tableau pour obtenir une <strong>salinité S35</strong> selon l&rsquo;équipement.</p>
<ul>
<li><strong>Aréomètre &#8211; Densimètre D25/4</strong> :  1,0233.<br />
    Selon le fabricant les graduations de l&rsquo;aréomètre (ex JBL) sont en masse volumique. Pour autant il annonce D25/4, donc une densité. On peut interpréter cette information comme le ratio Masse volumique eau de mer à 25°C / Masse volumique  eau douce à 4°C, soit 1023/1000 = 1,023. Pour obtenir S35, il faut donc viser 1023 g/l, soit une densité de 1,023.</li>
<li><strong>Aréomètre &#8211; Densimètre D25/25</strong> :  1,0263.</li>
<li><strong>Aréomètre &#8211; Densimètre D20/20</strong> :  1,0265. Il en est de même avec de nombreux réfractomètres D20/20 bien que ces équipement donnant directement la salinité, toute conversion est inutile.</li>
</ul>
<p class="align-j">&nbsp;</p>
<p class="align-j">En espérant que ces informations clarifient l&rsquo;usage des densimètres.</p>
<h2>En savoir plus</h2>
<ul>
<li><a href="http://lecalve.univ-tln.fr/oceano/plan.htm" class="align-j">Propriétés physiques du milieu marin</a> Cours  de l&rsquo;Institut des Sciences de l&rsquo;Ingénieur de Toulon et du Var</li>
<li> <a href="http://www.univ-brest.fr/lpo/instrumentation/09.htm">Calcul de la densité de l&rsquo;e	au de mer</a></li>
<li> <a href="http://lecalve.univ-tln.fr/oceano/ies80/index.html">IES80 : équation d&rsquo;état de l&rsquo;eau de mer</a></li>
<li> <a href="http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000598/059832eb.pdf">Algorithms for computation of fundamental properties of seawater</a> UNESCO Technical paper in marine science </li>
<li><a href="https://www.researchgate.net/publication/364218404_Final_report_comparison_of_the_calibrations_of_hydrometers_for_liquid_density_determination_among_SIM_laboratories_SIMMD-S6">Final report comparison of the calibrations of hydrometers for liquid density determination among SIM laboratories, SIM.M.D-S6 </a> Centro Nacional de Metrología, Querétaro Mexico &#8211; 09/2022</li>
</ul>
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