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Effets des incendies de forêts sur la séquestration du carbone et la minéralisation de l'azote, et la typologie des sols dans les écosystèmes forestiers du rif centro-occidental

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par Collins Orlando
Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs (Maroc) - Diplôme d'Ingénieur des Eaux et Forêts 2015
  

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2.2.2.3. La texture du sol

L'évaluation manuelle (sensation manuelle) est la méthode la plus répandue, surtout sur le terrain, pour déterminer le type de texture d'un sol. Par contre, une analyse granulométrique donne généralement un portrait détaillé. Pour cette étude, les résultats de la granulométrie, tout en se basant sur le triangle textural (Figure 5), ont été utilisés pour la détermination de texture des échantillons du sol. La proportion relative de chaque

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composante de la terre fine, c'est-à-dire les proportions de sables, de limons et d'argiles qui étaient déterminées, a permis ainsi de définir la texture du sol en question.

Figure 5 : Le triangle de texture (Source : Web6)

2.2.3. Méthodes d'analyses des propriétés chimiques du sol

Les propriétés chimiques du sol correspondent aux teneurs et disponibilités des éléments minéraux nutritifs pour les plantes et aux paramètres chimiques du sol en lien avec leur restitution ou disponibilité. Les incendies peuvent agir sur la MO, conduisant à des pertes, dans les cas où les feux sont d'intensité importante. La chaleur dégagée lors des incendies induit une oxydation chimique de la MO ce qui modifie les transformations de C et de N dans le sol (Choromanska et Deluca, 2001). L'horizon organique, étant un composant critique de la durabilité des écosystèmes, est affecté, ce qui peut entraver la dynamique des nutriments, car la MO joue un rôle important dans la CEC du sol et la rétention des ions (Crasswell et Lefroy, 2001).

Pour le présent travail, les analyses chimiques consistaient à déterminer l'effet des feux de forêts sur les propriétés suivantes : le pH du sol, les bases échangeables, la CEC, le C organique total, le N total et inorganique

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2.2.3.1. pH

La détermination du pH-H2O était faite en pesant 20 g de sol (< 2 mm) séché à l'air libre dans un bécher et en ajoutant 50 ml d'eau déminéralisée (i.e. distillée) d'où le rapport sol : eau de 1 : 2,5. La suspension a été remuée de façon intermittente pendant 30 minutes puis laissée reposer pendant 12 h. Ensuite, l'électrode a été plongée dans le surnageant clair suivi par l'enregistrement du pH une fois que la lecture s'est stabilisée.

Quant au pH-KCl, le principe était le même que celui du pH-H2O sauf dans ce cas, environ 3 g de KCl ont été ajoutés dans le surnageant avant d'y plonger l'électrode, juste après la détermination de pH-H2O.

2.2.3.2. Calcaire total

Pour la détermination du calcaire total, elle s'est réalisée en utilisant le calcimètre Bernard. Ainsi, l'analyse s'est faite en pesant environ 2 g d'échantillons du sol qui ont été placés dans une bouteille en verre. Une solution de HCl (au 1/2), contenue dans une petite boite a été placée dans la bouteille contenant le sol. Ensuite, le contenu de la bouteille était agité légèrement afin d'avoir une réaction par action de l'acide sur les carbonates du sol. Pour chaque échantillon, le volume correspondant au CO2 dégagé lors de la réaction était noté en vérifiant le changement du niveau d'eau sur le calcimètre.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand