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Le Réservoir Utilisable : Evaluation - Concepts - Incertitudes

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Academic year: 2021

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HAL Id: hal-02790514

https://hal.inrae.fr/hal-02790514

Submitted on 5 Jun 2020

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Le Réservoir Utilisable : Evaluation Concepts

-Incertitudes

Isabelle Cousin, Julie Constantin, Robin Lalu, Jacques-Eric Bergez, Bernard

Lacroix, Claude Doussan, Mercedes Roman Dobarco, Maud Séger, Mohamed

Alkacem, Guillaume Coulouma, et al.

To cite this version:

Isabelle Cousin, Julie Constantin, Robin Lalu, Jacques-Eric Bergez, Bernard Lacroix, et al.. Le Réservoir Utilisable : Evaluation - Concepts - Incertitudes. Séminaire Inrae Eau et Agriculture, Nov 2019, Saint Remy les Chevreuse, France. �hal-02790514�

(2)

Le Réservoir Utilisable

Evaluations – Concepts - Incertitudes

I. Cousin, J. Constantin, R. Lalu, J.E. Bergez, B. Lacroix, C. Doussan, M.

Roman-Dobarco, M. Seger, M. Alkacem, G. Coulouma, A. Bouthier, C. Le Bas, P. Lagacherie,

(3)

Le R.U., un concept mixte

Réservoir

Utilisable:

Quantité d’eau

que le sol peut

stocker et

restituer aux

plantes pour

leur production

de biomasse

Soil Water Content

RU :

Un concept

mixte «

sol-plante »

(4)

Evaluation par une approche « SOL »

Mesures en laboratoire

Estimation par fonctions de pédotransfert

Digital soil Mapping

Evaluation par une « approche PLANTE »

Suivi du système sol-plante in situ

Modélisation inverse (modèles de culture)

Evaluation locale pour une plante spécifique

Monitoring

sol -plante

In situ

Télédétection

Le R.U., un concept mixte

Réservoir

Utilisable:

Quantité d’eau

que le sol peut

stocker et

restituer aux

plantes pour

leur production

de biomasse

RU :

Un concept

mixte «

sol-plante »

Impact des

incertitudes

du RU sur la

production de

biomasse et la

recharge

aquifère

(5)

Evaluation par des approches « Sol »

Expérimentation « labo »

Mesures sur des presses à plaque

Sol développé sur alluvions, texture fine

(6)

Fonction de pédotransfert

Wösten et al. (1999)

Evaluation par des approches « Sol »

Expérimentation « labo »

Mesures sur des presses à plaque

Sol développé sur alluvions, texture fine

(7)

Evaluation par des approches « Plante »

Monitoring in situ

Suivi par Sonde à Neutrons pendant 17 ans

Sol développé sur alluvions, texture fine

(8)

Evaluation par des approches « Plante »

Inversion du modèle STICS

(Varella et al., 2010)

Sol développé sur alluvions, texture fine

(Avignon)

Monitoring in situ

(9)

Comparaison des 4 approches

Sol développé sur alluvions, texture fine

(Avignon)

Inversion du modèle STICS

(Varella et al., 2010)

Monitoring in situ

Suivi par Sonde à Neutrons pendant 17 ans

Fonction de pédotransfert

Wösten et al. (1999)

Expérimentation « labo »

Mesures sur des presses à plaque

(10)

Evaluation par une approche « SOL »

Mesures en laboratoire

Estimation par fonctions de pédotransfert

Digital soil Mapping

Evaluation par une « approche PLANTE »

Suivi du système sol-plante in situ

Modélisation inverse (modèles de culture)

Evaluation locale pour une plante spécifique

Le R.U., un concept mixte

Réservoir

Utilisable:

Quantité d’eau

que le sol peut

stocker et

restituer aux

plantes pour

leur production

de biomasse

RU :

Un concept

mixte «

sol-plante »

Monitoring

sol - plante

In situ

Télédétection

Impact des

incertitudes

du RU sur la

production de

biomasse et la

recharge

aquifère

(11)

Le R.U., un concept mixte

Mesures

en labo

FPT

RU

Inversion de

modèles de

cultures

Suivis

in situ

« Hors équilibre »

« A l’équilibre »

Mesure

s

Modélisation

Réservoir

Utilisable:

Quantité d’eau

que le sol peut

stocker et

restituer aux

plantes pour

leur production

de biomasse

Evaluation par une « approche PLANTE »

Suivi de la croissance in situ

Modélisation inverse (modèles de culture)

Evaluation locale pour une plante spécifique

Evaluation par une approche « SOL »

Mesures en laboratoire

(12)

Un R.U, deux acceptions

Mesures

en labo

FPT

RU

Inversion de

modèles de

cultures

Suivis

in situ

« Hors équilibre »

« A l’équilibre »

Me

sur

es

Modélisation

RU : quantité d’eau que le sol peut stocker et restituer aux

plantes (potentialité du milieu pour une culture donnée)

RU : quantité d’eau que les plantes utilisent (?)

(13)

Propagation des incertitudes

Evaluation sur un jeu de données fictif

Ec

art

-type

RU

(mm)

Carte de criticité

(14)

Propagation des incertitudes

Evaluation sur un jeu de données fictif

(15)

Propagation des incertitudes

Evaluation sur le BV Aveyron-Aval (MAELIA)

Réseau hydrographique

&

Ressources en eau

Matériel

d’irrigation

SDC

Carte des sols

Zones

administratives

MAELIA : Modèle agro-hydrologique de bassin versant, spatialisé, dynamique et fonctionnel

- Rendement

- Débits des cours d’eau

- Restriction pour l’irrigation

- Prélèvement d’eau pour l’irrigation

Zones agricoles -> AqYield

Zones non agricoles -> SWAT

(16)

Propagation des incertitudes

Evaluation sur le BV Aveyron-Aval (MAELIA)

MAELIA : Modèle agro-hydrologique de bassin versant, spatialisé, dynamique et fonctionnel

- Rendement

- Débits des cours d’eau

- Restriction pour l’irrigation

- Prélèvement d’eau pour l’irrigation

Zones agricoles -> AqYield

Zones non agricoles -> SWAT

Carte 1/1 000 000

è

(INRA, 1998)

RU = 54 - 178 mm

Deep silt soil

Deep clay soil

Shallow pebbly soil

Shallow clay soil

0

100

200

Deep silt Deep clay Shallow clay Shallow pebbly

A

W

C (m

m)

(17)

Rapes ee d rai n Rapes ee d irr W heat r ai n W heat irr S1 W heat irr S2 Sil ag e m ai ze irr Sil ag e m ai ze r ai n G rai n m ai ze irr G rai n m ai ze r ai n P ea irr P ea rai n See d m ai ze irr S1 See d m ai ze r ai n S1 See d m ai ze irr S2 See d m ai ze r ai n S2 So ybean irr So ybean rai n Su n flo wer irr Sun flo wer r ai n

Rendement (t/ha)

10

5

Rap

ese

ed

Wh

ea

t

S1

Whe

at

S2

Silag

e

maiz

e

Gr

ain

maiz

e

P

ea

Se

ed

maiz

e

S1

Se

ed

maiz

e

S2

So

ybe

an

Su

n

flow

er

Volumes d’irrigation

(10

6

m

3

)

4

3

2

1

0

0

Propagation des incertitudes

(18)

Merci de votre attention !

Références

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