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CHAPITRE I.3. MINERALOGIE ET CHARGE DES SMECTITES DES VERTISOLS DE QUELQUES

I. 3.2.2.2 Etude minéralogique des argiles

II. 2. Equations de l’adsorption du phosphore

II.4.4. Disponibilité du phosphore des sols

Les valeurs des rendements moyens en matière sèche (MS) obtenus pour les cinq sols et les quatre apports de phosphore ont varié entre 6 g/pot et 14,4 g/pot. Les rendements en MS obtenus dans le sol argileux et calcaire de Toulal (S’3) sont les plus faibles. En effet, ce sol a présenté les valeurs en P assimilable et P soluble dans CaCl2 les plus faibles, 10,0 ppm et 0,030 mg P/l respectivement. La disponibilité du P dans ce sol est la plus faible, 3,9 mg P/kg de sol et la plus élevée dans le sol sableux de Aïn Taoujdate (S’2), 18,7 mg P/kg de sol (tableau 17). L’apport de 60 ppm de P a été encore insuffisant pour atteindre le rendement maximum en MS dans les deux sols calcaires de Toulal (S’3) et de Haj Kaddour (S’5) (figure 28). Ces sols ont présenté les mêmes teneurs en calcaire total (33 %), mais des teneurs en argile de 50 % pour le sol de Toulal (S’3) et 35 % pour le sol de Haj Kadour (S’5). Les argiles de ces sols sont des smectites purs avec

une meilleure cristallinité pour le sol de Toulal (S’3). Ce dernier a présenté une capacité maximale d’adsorption du P la plus élevée (383,1 ppm). La non disponibilité du P dans ce sol pourrai être expliquée par une évolution du P adsorbé au sol vers la forme fixée dans les smectites et/ou précipité en composés phosphocalciques. Le sol sableux de Aïn Taoujdate (S’2) de disponibilité élevée en P, liée à sa faible teneur en argile (10 %) qui est dominée par la kaolinite. Dans ce sol, l’apport phosphaté a entraîné une diminution des rendements en MS due probablement au déséquilibre nutritionnel lié à sa déficience en calcium, magnésium, potassium, azote, fer, cuivre, Zinc et manganèse. Le sol de Aïn Taoujdate (S’1) de texture équilibrée, avec 26 % d’argile dominée par la smectite, la présence de faibles quantités d’illite et de kaolinite et le sol argileux de Haj Kaddour (S’4) ont présenté des disponibilités de P intermédiaires. Dans ces deux sols, l’apport de 40 ppm de P était suffisant pour atteindre le rendement maximum et l’apport de 60 ppm a entraîné une diminution des rendements en MS. Les concentrations en P de la matière sèche pour les cinq sols et les quatre apports ont été détérminées. Elles sont comprises entre 0,12 % de MS et 0,52 %. Pour tous les sols, les concentrations en P dans la matière sèche ont augmentée avec les apports de P (figure 29). La concentration en P de 0,24 % de MS pourra être considérée comme valeur critique.

4 6 8 10 12 14 16 0 20 40 60 80 Apports de phosphore (mg P/kg) R ende m ent s m oye ns e n M S ( g/ p ot ) S'2 S'1 S'4 S'5 S'3

Figure 28. Variation du rendement moyen en matière sèche du blé

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0 20 40 60 80 Apport phosphaté en mg/kg C once n tr at io n e n P de l a MS en % S'3 S'5 S'1 S'4 S'2

Figure 29. Variation des concentrations en P de la MS en fonction

des apports phosphatés

Tableau 17. Exportations du phosphore des sols de Aïn Taoujdate (S’1, S’2),

de Toulal (S’3) et de Haj Kaddour (S’4, S’5) par le blé tendre et pour les quatre apports de P en ppm et taux d’utilisation des apports phosphatés par le blé en %.

Pour tous les sols, le taux d’utilisation du P apporté comme engrais varie entre 5,0 % et 23,3 %. Ils sont les plus faibles dans les sols calcaires de Toulal (S’3) et de Haj Kaddour (S’5).

Apports de P (ppm) S’1 S’2 S’3 S’4 S’5 0 10,1 18,7 3,9 9,8 7,1 20 13,5 (17,0 %) 22,0 (16,5 %) 7,1 (16,0 %) 13,4 (18,0 %) 8,1 (05,0 %) 40 17,3 (18,0 %) 28,0 (23,3 %) 9,4 (13,8 %) 16,6 (17,0 %) 13,3 (15,5 %) 60 18,7 (13,7 %) 27,0 (13,8 %) 13,0 (15,2 %) 19,5 (16,2 %) 15,5 (14,0 %)

II. 5. Conclusion

L’objectif de ce travail est l’étude de la fertilité chimique de cinq échantillons de sols prélevés dans les régions de Toulal, Haj Kaddour et Aïn Taoujdate du Saïs. Les sols argileux de Toulal (S’3) et de Haj Kaddour (S’4) ont présenté des capacités d’échange cationique (CEC) aux pHs des sols élevées de 50 cmole (+)/kg et 33 cmole (+)/kg. Leurs complexes d’échange sont saturés et le calcium est le cation dominant. La valeur élevée de la CEC du sol argileux de Toulal (S’3) est liée à la nature smectitique bien cristallisée de sa fraction argileuse. Cependant, le sol sableux de Aïn Taoujdate (S’2) a présenté une CEC nulle, une teneur faible en matière organique. Ses réserves en calcium, magnésium, potassium, fer, cuivre, magnésium et zinc sont très faibles. Le déséquilibre nutritionnel présenté par ce sol est lié à sa faible teneur en argile qui est dominée par la kaolinite à charge faible à nulle.

L’adsorption du phosphore aux sols étudiés est décrite par les équations de Freundlich et Langmuir. Aux faibles concentrations initiales en phosphore, le phosphore est adsorbé par les sites qui lui sont spécifiques avec une affinité élevée. Cette affinité d’adsorption du phosphore aux faibles concentrations est la plus élevée dans le sol de Haj Kaddour (S’4) de texture argileuse et de nature smectitique fine et mal cristallisée. La capacité maximale d’adsorption du phosphore est la plus élevée dans les sols argileux de Toulal (S’3) et Haj Kaddour (S’4). Cependant, la disponibilité du phosphore dans le sol argileux et calcaire de Toulal (S’3) est la plus faible, cette non disponibilité du phosphore pourrai être expliquée par une fixation du P dans les smectites bien cristallisées ou la transformation du phosphore adsorbé vers des composés phosphocalciques peu solubles. La disponibilité du P est la plus élevée dans le sol sableux de Aïn Taoujdate (S’2). Dans ce sol, le taux d’utilisation du P apporté est le plus élevé. Donc, la non disponibilité du P est liée à la présence de calcaire et de smectite fixatrice du phosphore.

II. 6. Références

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III. TROISIEME PARTIE : ECHANGE POTASSIUM-CALCIUM DANS LES

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