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Valorisation en agriculture des apports organiques contenus dans les déchets urbains:qualité des matières organiques et service écosystémique

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par Marie Virginie FALINIRINA
Ecole supérieure des sciences agronomiques Antananarivo - Doctorat en sciences agronomiques 2010
  

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2.5. Minéralisation de l'humus

Les éléments qui alimentent la matière organique dans les sols ferrallitiques sont les débris ou résidus végétaux qui en se décomposant suite à une activité biologique donnent les éléments solubles (tels que le gaz carbonique, l'ammoniaque et un certain nombre de cations et d`anions minéraux) par minéralisation ou les divers composés humiques ou humus par des réactions de biodégradation ou de synthèse. L'humus qui est très résistant à l'action microbienne, donc avec une lente décomposition, interagit étroitement avec les matières minérales telles que les argiles ou les sesquioxydes. (de Boissezon, 1977).

La quantité de matière organique d'un sol qui se minéralise pendant une période donnée est
proportionnelle au taux de matière organique (Jenny, 1941 ; Henin et Dupuis, 1945). La
masse de matière carbonée du sol qui se décompose dans l'unité de temps peut donc s'écrire :

KfC où Kf est un paramètre de décomposition de l'humus. Pour un champ défriché, la mesure de la vitesse de décomposition de l`humus peut être faite en gardant le sol sans végétation ; mais les conditions sont très différentes de celles sous une couverture végétale naturelle. Il est cependant possible de calculer cette constante K, sous végétation naturelle, en faisant le bilan des deux processus antagonistes d'humification et de minéralisation de l'humus.

La variation de la teneur en carbone d'un sol dC, pendant le temps dt, est égale à la somme algébrique des gains et des pertes. En utilisant les symboles précédemment explicités, on peut écrire :

dC/dt = flL + f,R - K,C

Pour un sol sous végétation naturelle qui a atteint son équilibre climacique, la teneur en carbone du sol peut être considérée comme constante d'une année sur l'autre, et égale à CE et dC/dt = O

On a donc : K,C, = flL + f,R

C'est-à-dire que les gains de matières organiques sont alors compensés par les pertes. (Greenland et Nye, 1959).

Tableau 1.2 : Constante de décomposition de l'humus et apports organiques aux sols tropicaux

Production Pluviométrie

Forêt tropicale annuelle de Corg Constante de Altitude Mm/an Références

d'altitude litière décomposition de

(t de C.ha-1.an-1) (t.ha-1) l'humus (Kf) (m)

 
 
 

Max

Min

 
 
 

Colombie

5,1

403

0,63

0,25

1500

2800

Jenny, 1950

Indonésie

5,4

348

0,77

0,31

1200

2500

Hardon, 1936

Madagascar

5,8

351

0,80

0,31

1700

2000

Pernet, 1948

Corg : Quantité de carbone organique présent dans la couche 0-30 cm du sol

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