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Système d'information géographique (SIG) et évaluation biophysique des terres pour la culture d'ananas (ananas comosus) dans les plantations du haut Penja (Cameroun).

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par Pius Valéry BON
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'ingénieur agronome. Option : productions végétales 2012
  

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3.3.5. Prélèvement et préparation des échantillons de sol pour analyse au laboratoire

Une fois la description terminée, nous avons effectué le prélèvement des échantillons perturbés, horizon par horizon, en commençant du bas vers le haut ceci pour éviter la contamination des échantillons de sol, en utilisant un couteau de géologue, des sachets en plastiques et un marqueur pour la numérotation de chaque échantillon ; un échantillon pesait en moyenne 1,5 kg. Deux semaines après les échantillons ont été conduites au Laboratoire de Chimie du Sol et de l'Environnement de la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) de l'Université de Dschang pour les analyses.

Analyse au laboratoire

3.3.6. Analyses physiques

3.3.6.1. Densité apparente

Obtenue par horizon et après séchage à l'étuve à 105°C jusqu'à poids constant, les échantillons de sol non perturbés contenu dans les anneaux cylindrique d'environ 50 cm3 ont été pesés pour obtenir la masse de sol sec. Ensuite le rapport poids sur volume nous a permis d'obtenir la densité apparente Da suivant la formule :

3.3.6.2. Granulométrie

L'étude des différents constituants granulométriques à travers une analyse mécanique a permis de déterminer la distribution pondérale des différentes fractions texturales (sable, argile et limon) suivant :

ü Destruction la matière organique du sol par oxydation avec l'eau oxygénée (H2O2, 35 % p/p) sous l'effet d'un chauffage doux sur plaque chauffante ;

ü Désagrégation des ciments (sesquioxydes amorphes) qui lient surtout les fractions colloïdale par une attaque à l'acide chlorhydrique (HCl, 0.02 N) porté à ébullition modérée, cette étape est suivie d'un lavage à l'eau distillée ;

ü Les fractions très fines sont séparées du sable par tamisage sous eau sur un tamis de 50 um. La granulométrie des fractions sableuses se fait par tamisage à sec. Les prélèvements du limon et de l'argile s'effectuent moyennant la pipette de Robinson - Köhn après dispersion de la suspension colloïdale avec l'hexamétaphosphate de sodium et agitation de la suspension (limons + argiles), avec un agitateur rotatif. Le temps et la profondeur de prélèvement sont déduits de la loi de Stokes et enfin ;

ü La classe texturale est déterminée à partir du triangle texturale de classification USDA.

Analyses chimiques

3.3.6.3. Potentiel d'Hydrogène (pH)

Le pH du sol a été mesuré à l'aide d'un pH-mètre de type CG822 muni d'une électrode pH combinée. L'acidité réelle (pH-eau) a été mesurée dans une suspension Sol- eau de rapport 1/2,5 soit (10 g de sol dans 25 ml d'eau), 16 heures au moins après la préparation. Quant à l'acidité potentielle, elle a été mesurée dans une suspension Sol - KCl molaire de même rapport, 10 min après la préparation. Le tableau1 donne les critères d'appréciation de l'acidité du sol.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius