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L’évaluation du Réservoir Utilisable en Eau des sols à différentes échelles

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Academic year: 2021

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(1)

HAL Id: hal-02799940

https://hal.inrae.fr/hal-02799940

Submitted on 5 Jun 2020

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L’évaluation du Réservoir Utilisable en Eau des sols à

différentes échelles

Isabelle Cousin, Maud Seger, Ghislain Girot, Christine Le Bas, Alain

Bouthier, Philippe Lagacherie, Hocine Bourennane, Claude Doussan, Martine

Guerif

To cite this version:

Isabelle Cousin, Maud Seger, Ghislain Girot, Christine Le Bas, Alain Bouthier, et al.. L’évaluation du Réservoir Utilisable en Eau des sols à différentes échelles. Séminaire IGCS (Inventaire Gestion et Conservation des Sols), Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER). FRA., Apr 2016, Caen, France. 14 p. �hal-02799940�

(2)

L’évaluation du Réservoir Utilisable

en Eau des sols

à différentes échelles

I. Cousin1, M. Seger1, G. Girot1, C. Le Bas2, A.

Bouthier3

P. Lagacherie4, H. Bourennane1, C. Doussan3, M.

Guérif3

1 UR 0272 SOLS, INRA Val-de-Loire, site d’Orléans 2 US 1106 INFOSOL, INRA Val-de-Loire, site d’Orléans 3 ARVALIS-Institut du Végétal, Le Magneraud

4 UMR 1221 LISAH, INRA Montpellier 5 UMR 1114 EMMAH, INRA PACA, Avignon

(3)

.02

I. Cousin et al. /

Cartographie RU à différentes échelles

Quelques éléments sur la définition

du (de la) RU

_01

(4)

.03

Capacité

au

champ

Point de

Flétrissement

permanent

RUh

v

Capacité au champ

Forces gravitaires / forces de

capillarité

Caractéristique physique du

sol

v

Point de flétrissement

permanent

Etat physiologique de la plante

Valeur à ~ -15000 hPa…

quoique…

v

Epaisseur du sol

Profondeur d’enracinement

Le Réservoir Utilisable, un concept plus complexe qu’il n’y parait ?

RUM : Quantité d’eau maximale que le sol peut

stocker et restituer aux plantes pour leur

alimentation hydrique

RUO

RUA

RUB

RUC

RUM

Scie

nce

du

So

l

Eco

phy

siolo

gie

Agro

nom

ie

TEXTURE

STRUCTUR

E

(5)

.04

I. Cousin et al. /

Cartographie RU à différentes échelles

Effet de l’épaisseur du

sol sur l’évaluation du

RU

Exemple d’un Brunisol

(Villamblain, Beauce)

(6)

.05

Blé

Effet de l’enracinement

E

RU et profondeur d’enracinement

P

ro

fo

n

d

e

u

r

(c

m

)

Humidité volumique (%)

10

20

30

40

0

0

30

60

90

120

Blé

CC

ARVALIS E

Importance de l’espèce

Pois de printemps

P

ro

fo

n

d

e

u

r

(c

m

)

Humidité volumique (%)

10

20

30

40

0

0

30

60

90

120

CC

E

Rôle des racines dans le prélèvement

d’eau

25 %

25 %

25 %

25 %

Profondeur racinaire

% de la RU

40 %

30 %

20 %

10 %

b

(7)

.06

I. Cousin et al. /

Cartographie RU à différentes échelles

Principes de l’évaluation du RU pour la cartographie

v

Teneur en eau à la

Capacité au champ

v

Teneur en eau au

Point de flétrissement

permanent

v

Epaisseur du sol

Profondeur

d’enracinement

E

Evaluation des grandeurs

§

« Mesures », au champ ou en

laboratoire

§

« Evaluation », par des règles ou

des fonctions de pédotransfert

E

Au niveau du profil de sol, de

l’Unité typologique

(8)

.07

Cartographier le RU à différentes

échelles

_02

(9)

.08

I. Cousin et al. /

Cartographie RU à différentes échelles

Base de Données Géographique des Sols

de France (1/1 000 000)

Carte du RU

© C. Le Bas, Infosol, GIS SOL

Règles expertes

(10)

.09

18

Des fonctions de pédotransfert (FPT)

Nom de la FPT

Caractéristiques

Cadre de mise au point de la

FPT

Jamagne et al. (1977)

Quelques données sur la variabilité

dans le milieu naturel de la

Réserve en Eau des sols

Bulletin Technique d’Information

-

Valeurs de RU (mm/cm);

teneurs en eau à CC et

PFP

-

Texture selon le triangle de

l’Aisne

Données sur les sols de l’Aisne

Bruand et al. (2004)

Estimation des propriétés de

rétention en eau des sols à partir

de la base de données

SOLHYDRO: Une première

proposition combinant le type

d’horizon, sa texture

et sa densité apparente

Etude et Gestion des Sols

-

Valeurs de RU (mm/cm);

Teneurs en eau à

différentes valeurs de

potentiels matriciels

-

Texture selon le triangle de

l’Aisne

-

Prise en compte de la

masse volumique

Base de données

SOLHYDRO (2004) :

85 + 217

échantillons

Al Majou et al. (2008)

Prediction of soil water retention

properties after stratification by

combining texture, bulk density and

the type of horizon

Soil Use and Management

-

Teneurs en eau à

différentes valeurs de

potentiels matriciels;

paramètres de la courbe de

rétention en eau selon

formalisme de Van

Genuchten

-

Texture en 5 classes

-

Prise en compte de la

masse volumique

Base de données

SOLHYDRO (2008)

138 + 318

échantillons

(11)

.010

I. Cousin et al. /

Cartographie RU à différentes échelles

18

Validité des fonctions de pédotransfert ?

(12)

.011

UC issues de l’Esquisse cartographique de la réserve utile [5] UC issues de la carte pédologique d’Ile de France UC issues de la carte pédologique du Loiret

Fonctions de pédotransfert

Cartographier le RU à l’échelle régionale

Exemple de la Nappe de Beauce

(13)

.012

I. Cousin et al. /

Cartographie RU à différentes échelles

Carte des unités de sol

Prospection géophysique

Plan d’échantillonnage

Prospection pédologique

Carte de RU

Cartographier le RU à l’échelle locale

Exemple du site d’Epoisses

(14)

Pour conclure…

Mesures

(champ, laboratoire)

Fonctions de pédotransfert

Règles de pédotransfert

Estimation de la Réserve Utile des

sols par mesures directes et

inversion de modèles, de la parcelle

au territoire

2015-2018

Attention à l’évaluation d’une estimation spatiale par des mesures locales !

Action 3-2

Améliorer l’estimation du

Réservoir Utilisable Maximal

(RUM) des sols

2014-2018

Améliorer et rendre

opérationnels, les modèles

d’estimation de la

réserve utile en eau maximale des sols calculés

à partir de caractéristiques du sol couramment

mesurées

2016

Caractérisation des propriétés

hydriques des sols dans le cadre

du programme RMQS2 (Réseau de

Mesures de la Qualité des Sols)

2015-2018

Attention aux sols caillouteux!

(15)

L’évaluation du Réservoir Utilisable

en Eau des sols

à différentes échelles

I. Cousin1, M. Seger1, G. Girot1, C. Le Bas2, A.

Bouthier3

P. Lagacherie4, H. Bourennane1, C. Doussan3, M.

Guérif3

1 UR 0272 SOLS, INRA Val-de-Loire, site d’Orléans 2 US 1106 INFOSOL, INRA Val-de-Loire, site d’Orléans 3 ARVALIS-Institut du Végétal, Le Magneraud

4 UMR 1221 LISAH, INRA Montpellier 5 UMR 1114 EMMAH, INRA PACA, Avignon

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