En fait, presque tout l'oxygène respirable de la Terre (près de 21 % de l'atmosphère terrestre) provient des océans. Il s'est accumulé dans l'atmosphère grâce à des micro-organismes marins (par exemple cyanobactéries et micro-algues planctoniques) capables de réaliser la photosynthèse.
L'océan et la photosynthèse de ses organismes végétaux (le phytoplancton notamment) absorbent le CO2 et produisent de l'oxygène (O2). L'océan absorbe ainsi 30% du CO2 de la planète et produit entre 50% et 75% de l'oxygène que nous respirons, selon les sources et les zones géographiques (16).
Une partie du plancton, le plancton végétal ou micro-algues, se comporte comme les plantes vertes : grâce à la photosynthèse, il absorbe du dioxyde de carbone et produit plus de 50 % de l'oxygène de l'air que nous respirons.
Le français Air Liquide obtient le plus grand site de production d'oxygène au monde. Le géant français de fabrication de gaz s'est offert ce complexe industriel, situé dans le nord-est de l'Afrique du Sud, pour 440 millions d'euros.
L'oxygène dissous est la quantité d'oxygène gazeux O2 dissous dans l'eau. L'oxygène pénètre dans l'eau par absorption directe de l'atmosphère, par déplacement rapide ou comme déchet de la photosynthèse des plantes. La température et le volume d'eau en mouvement affectent les niveaux d'oxygène dissous.
En fait, presque tout l'oxygène respirable de la Terre (près de 21 % de l'atmosphère terrestre) provient des océans. Il s'est accumulé dans l'atmosphère grâce à des micro-organismes marins (par exemple cyanobactéries et micro-algues planctoniques) capables de réaliser la photosynthèse.
Prisée par les sportifs, l'eau Oxygizer est la favorite des coureurs, joggers mais aussi de tous ceux désireux de boire une eau enrichie en oxygène et d'une extrême pureté.
La molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène (symbole : H) et d'un atome d'oxygène. Il y a donc un atome d'oxygène dans chacune des molécules d'eau.
Le poumon est un organe qui assure le renouvellement du dioxygène (O2) et l'élimination du gaz carbonique (CO2) produit par la respiration cellulaire de chaque organisme. Or, justement, les végétaux verts produisent du dioxygène et consomment du dioxyde de carbone au cours de la photosynthèse.
L'arbre représente un véritable atout pour notre environnement. Lui et son écosystème associé possèdent bien des bénéfices.
L'émergence de la vie dans les océans, il y a 3,5 milliards d'années, a permis l'apparition du dioxygène dans l'atmosphère grâce à des organismes photosynthétiques, les cyanobactéries. À partir de 2,4 milliards d'années, l'atmosphère s'est enrichie en dioxygène grâce aux échanges entre l'océan et l'atmosphère.
L'oxygène est l'élément le plus abondant de la croûte terrestre. Il est indispensable à la vie humaine et animale. A l'état naturel, l'oxygène pur est présent à dans l'air, sous forme moléculaire de dioxygène gaz (environ ).
Nous pouvons respirer sur Terre pour deux raisons :
– notre planète est entourée d'une atmosphère gazeuse d'une centaine de kilomètres d'épaisseur ; – parmi les gaz qui composent cette atmosphère, il y a de l'oxygène.
Il suffit de fabriquer un entonnoir conique en cuivre, dont le sommet est fermé et terminé par une structure pointue. On remplit ce cône d'azote liquide (température -192 °C) et l'oxygène de l'air, qui bout à -185 °C, se condense sur les parois externes du cône et coule goutte à goutte en bas le long de la pointe.
D'après les chercheurs, ce déclin est directement lié à l'activité humaine. En haute mer, le changement climatique, dû aux gaz à effet de serre, est le principal responsable.
En plus de la respiration, les végétaux chlorophylliens réalisent la photosynthèse qui libère du dioxygène : la photosynthèse est donc une source de dioxygène. En produisant plus de la moitié du dioxygène de la planète, le phytoplancton des océans est le premier recycleur d'oxygène dans l'air que nous respirons.
Le principe est simple : injecter le gaz neutre dans le liquide à traiter. L'oxygène dissous, en se combinant avec les bulles d'azote, sera revaporisé et évacué du liquide. Remarque: Un procédé similaire peut être utilisé pour enlever un excès de gaz carbonique dissous, on appelle cela la décarbonication.
La capacité à absorber le gaz carbonique de l'atmosphère et à produire de l'oxygène a donné aux forêts le nom de “poumons du monde.” Le gaz carbonique est surtout émis par la combustion du pétrole, du charbon, du gaz naturel ou d'autres combustibles “fossiles” à des fins industrielles, énergétiques et de transport.
Son plus grand superpouvoir, c'est la photosynthèse. Ce processus chimique permet à l'arbre de transformer le gaz carbonique de l'air en oxygène. Le gaz carbonique, ou CO2, émis par les activités humaines, est l'un des grands responsables du changement climatique. Grâce à la photosynthèse, les arbres piègent le CO2.
La température a aussi un effet, car l'eau froide peut accueillir une concentration plus élevée d'oxygène dissous que l'eau chaude. La concentration en oxygène dissous peut donc être plus basse en été. Les petits plans d'eau sont plus sensibles aux écarts de température et au débit.
Ce que l'on appelle encore aujourd'hui “oxygène” et qu'on désigne comme le gaz nécessaire à la vie humain n'est donc pas l'oxygène, mais le dioxygène, alliage de 2 atomes d'oxygènes (O2). Bien que minoritaire en volume dans l'atmosphère, il est indispensable au principe de la respiration.
Des eaux saines devraient généralement avoir des concentrations en oxygène dissous supérieures à 6,5-8 mg/L et une saturation en oxygène dissous d'environ 80 à 120 %.
L'eau plate, meilleure pour les os des seniors
D'autres sont considérés comme calciques et magnésiques car elles ont une quantité élevée en ces minéraux. (Courmayeur®, Contrex®, Hépar ®) Elles sont à privilégier chez les séniors afin de garder une bonne minéralisation osseuse et d'éviter les rhumatismes.
Pour votre consommation quotidienne, privilégiez l'eau du robinet, peu chère, de qualité et respectueuse de l'environnement.
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