P Cambier JT COMIFER pH et fertilité des sols 28 octobre 2020

COMIFER
27 Jan 202322:39

Summary

TLDRLe script traite des mécanismes d'acidification des sols, en soulignant l'influence des processus naturels et de l'activité humaine. Il explique les notions de chimie derrière l'acidification, comme les réactions acido-basiques et la capacité de neutralisation du sol. Le rôle du CO2 atmosphérique, la dégradation des matières organiques, et les cycles du carbone et de l'azote sont discutés en détail. L'importance du pouvoir tampon et des composants du sol dans la régulation de l'acidification est également mise en évidence.

Takeaways

  • 🌱 L'acidification des sols est un phénomène naturel qui peut être intensifié par les activités humaines.
  • 🔬 Les connaissances en chimie sont essentielles pour comprendre les mécanismes d'acidification, notamment la réaction d'acides et de bases conjuguées et l'équilibre des protons.
  • ⚖️ L'activité de protons (H+) est un indicateur clé de l'acidification; une augmentation de cette activité entraîne une diminution du pH.
  • 🔄 Les réactions acido-basiques sont réversibles et suivent un équilibre chimique qui peut être influencé par divers facteurs environnementaux.
  • 🏞️ L'homme peut influencer les processus d'acidification naturels, par exemple via la dégradation des matières organiques et l'oxydation du soufre.
  • 🌿 La végétation et les processus biologiques jouent un rôle dans l'acidification des sols, notamment par la fixation de l'azote et la dégradation des matières organiques.
  • 📉 La capacité de neutralisation du sol est la capacité à absorber des protons, ce qui est crucial pour atténuer l'acidification.
  • 🧪 Le pouvoir tampon du sol est mesuré par la quantité de protons absorbés par unité de baisse de pH et varie en fonction des constituants du sol.
  • 💧 L'atmosphère est une source majeure de protons, principalement par le biais de la CO2 qui réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique.
  • 🤝 Les interactions entre les protons et les constituants du sol, tels que les carbonates, les oxydes et les matières organiques, sont essentielles pour maintenir la stabilité des sols.
  • 📉 L'acidification peut être mesurée par le bilan des protons entrants et sortants du sol, et un bilan positif indique une acidification.

Q & A

  • Quels sont les mécanismes naturels d'acidification des sols mentionnés dans le script ?

    -Les mécanismes naturels d'acidification des sols incluent la réaction de l'acide carbonique avec l'eau, la dégradation des matières organiques, la nitrification et la dénitrification.

  • Comment l'homme peut-il intensifier les processus d'acidification naturelle des sols ?

    -L'homme peut intensifier l'acidification en ajoutant des substances qui libèrent des protons, comme les engrais azotés, et en modifiant les conditions hydriques et la végétation, ce qui peut favoriser certaines réactions acidifiantes.

  • Quelle est la définition d'acide selon les définitions de Brunstätt ?

    -Selon les définitions de Brunstätt, un acide est une substance capable de produire un proton (H+) en milieu aqueux, en réagissant avec d'autres molécules, comme l'eau.

  • Pourquoi la réaction entre un acide et une base est-elle considérée comme réversible ?

    -Les réactions entre un acide et une base sont réversibles car elles respectent des équilibres chimiques, ce qui signifie que les produits de la réaction peuvent réagir pour reformer les matières premières.

  • Quel est le rôle du CO2 atmosphérique dans l'acidification des sols ?

    -Le CO2 atmosphérique entre dans les sols et réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique, qui peut ensuite réagir avec des minéraux du sol, contribuant ainsi à l'acidification.

  • Quelle est la différence entre la capacité de neutralisation et le pouvoir tampon du sol ?

    -La capacité de neutralisation du sol est la capacité à fixer les protons entrants, tandis que le pouvoir tampon est la quantité de protons ou de bases que le sol peut absorber sans changer significativement son pH.

  • Quels sont les principaux constituants contribuant à la capacité de neutralisation des sols ?

    -Les principaux constituants contribuant à la capacité de neutralisation incluent les carbonates, les matières organiques, les charges variables de surface, et les oxydes de minéraux comme l'oxyde de manganèse et d'aluminium.

  • Comment la présence de sulfure dans un substrat de sol peut-elle influencer l'acidification ?

    -La présence de sulfure dans un substrat de sol peut entraîner la production d'acide sulfurique, qui pénètre le sol et contribue à l'acidification.

  • Quel est le rôle de la végétation dans le cycle de l'azote et son impact sur l'acidification des sols ?

    -La végétation joue un rôle clé dans la fixation de l'azote, qui peut consommer des protons lors de la fixation symbiotique. Cependant, l'absorption excédentaire de nitrates par les plantes peut entraîner l'expulsion de protons, contribuant à l'acidification des sols.

  • Quels sont les facteurs qui influencent la capacité de neutralisation des sols calcaires ?

    -La capacité de neutralisation des sols calcaires est influencée par la quantité de carbonate de calcium présent, qui peut réagir avec les protons pour former des composés moins acides.

Outlines

00:00

🔬 Mécanismes d'acidification des sols et rôle de l'homme

Le paragraphe 1 introduit les mécanismes d'acidification des sols, soulignant qu'il s'agit d'un phénomène naturel qui peut être exacerbé par l'activité humaine. Il explique les bases de la chimie nécessaires à l'exposé, notamment la définition d'acide et de base selon Brunstatter, l'importance de l'activité de protons (H+) et son lien avec le pH. Le texte aborde également les réactions réversibles et l'équilibre chimique, introduisant le concept de point d'équivalence et la capacité neutralisante du sol. Enfin, il est question de la différence entre le pouvoir tampon et la capacité de neutralisation, et des sources et des puits de protons dans le sol, y compris l'atmosphère et l'activité biologique.

05:00

🌱 Interactions entre CO2, végétation et sol

Le paragraphe 2 se concentre sur l'interaction entre le CO2, provenant de l'atmosphère et les émissions naturelles de soufre et de CO2 par les plantes et les micro-organismes, et les sols. Il décrit comment les plantes, les actions humaines et les eaux peuvent apporter ou emporter des protons. L'altération de la roche-mère est généralement un puits de protons, à l'exception de la présence de sulfures qui peuvent produire de l'acide. Le texte met en évidence les constituants du sol qui participent à sa capacité neutralisante, tels que les échanges d'ions sur les surfaces minérales, les matières organiques et la dissolution de minéraux. Il insiste sur l'importance de comprendre les mécanismes d'acidification dans l'ensemble du système agro-écologique, y compris le cycle du carbone et les processus naturels et anthropiques.

10:01

🌿 Cycle du carbone et acidification des sols

Le paragraphe 3 explore le cycle du carbone et son lien avec l'acidification des sols. Il explique comment la photosynthèse transforme le CO2 en glucides et d'autres polymères, qui sont ensuite renvoyés au sol par la dégradation des plantes ou des matières organiques. La minéralisation complète ou partielle peut se produire, renvoyant du CO2 et de l'eau au sol. L'auteur mentionne l'impact des acides organiques, produits par la dégradation des matières organiques, sur l'acidification des sols. Il souligne que les processus complexes doivent être étudiés dans leur ensemble, en prenant en compte les interactions entre les différentes composantes du système agro-écologique.

15:01

🤝 Dynamique des échanges protons-bases dans les sols

Le paragraphe 4 examine en détail les échanges d'ions protons-bases dans les sols, en se concentrant sur les réactions de minéralisation et d'absorption par les plantes. Il décrit comment la fixation de l'azote et la dénitrification peuvent être à la fois acidifiantes et alcalines, en fonction des conditions du sol et des processus biologiques. Le texte insiste sur l'importance de la compréhension des mécanismes complexes de l'acidification des sols, en tenant compte de la dynamique des échanges de protons et de la capacité de neutralisation du sol par les bases présentes.

20:02

📉 Pouvoir tampon et capacité de neutralisation des sols

Le dernier paragraphe résume les pouvoirs tampon et la capacité de neutralisation des sols, en expliquant comment les différentes bases du sol, allant des carbonates aux oxydes de fer et d'aluminium, interagissent avec les protons pour maintenir un équilibre. Il présente graphiquement la relation entre la capacité de neutralisation et le pH, montrant comment un pouvoir tampon élevé permet à un sol de neutraliser efficacement les protons entrants. Le texte conclut sur l'importance de comprendre ces mécanismes pour gérer les sols et prévenir l'acidification.

Mindmap

Keywords

💡Acidification

Acidification est le processus par lequel le pH d'un milieu naturel ou d'un écosystème diminue, devenant plus acide. Dans le script, il est mentionné comme un phénomène naturel qui peut être intensifié par les activités humaines, et est lié à la réaction entre l'acide et les sols calcaires ou acides.

💡pH

Le pH est une mesure de l'acidité ou de l'alkalinité d'un milieu, avec une valeur de 7 représentant un milieu neutre, des valeurs inférieures indiquant un milieu acide et des valeurs supérieures un milieu alcalin. Le script discute de la diminution du pH comme un signe d'acidification des sols.

💡Carbonate de calcium

Le carbonate de calcium est un minéral présent dans les sols calcaires. Dans le script, il est impliqué dans les réactions d'acidification où il peut réagir avec l'acide carbonique pour former de l'acide et des ions calcium.

💡Réactions reversibles

Les réactions reversibles sont celles qui peuvent se dérouler dans les deux sens, en fonction des conditions. Le script mentionne que les réactions d'acidification, comme celle impliquant le carbonate de calcium, sont reversibles et peuvent s'équilibrer.

💡Capacité de neutralisation

La capacité de neutralisation d'un sol est sa capacité à fixer les protons ou à neutraliser l'acidité. Le script aborde cette notion en expliquant que les sols ont une capacité de neutralisation qui peut être affectée par les processus d'acidification.

💡Pouvoir tampon du sol

Le pouvoir tampon du sol est sa capacité à résister aux changements de pH. Le script le mentionne en le distinguant de la capacité de neutralisation et en expliquant qu'il est lié à la quantité de protons absorbés en fonction du pH.

💡CO2 atmosphérique

Le CO2 atmosphérique est le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et est un facteur clé dans l'acidification des sols. Le script indique que le CO2 peut entrer dans les sols et y réagir avec l'eau pour former de l'acide carbonique.

💡Matières organiques

Les matières organiques sont des composés contenant de l'hydrogène, du carbone et d'autres éléments. Elles sont mentionnées dans le script comme étant impliquées dans les processus d'acidification, notamment par leur biodégradation qui peut libérer des protons.

💡Minéralisation

La minéralisation est le processus par lequel les matières organiques sont transformées en minéraux inorganiques. Dans le script, elle est liée à la libération de CO2 et à l'acidification des sols après la dégradation des matières organiques.

💡Nitrification

La nitrification est une réaction biochimique impliquant la transformation d'ions ammonium en nitrates. Le script mentionne que cette réaction est acidifiante car elle produit des protons en même temps que des nitrates.

💡Dénitrification

La dénitrification est le processus inverse de la nitrification, transformant les nitrates en dioxyde d'azote ou en protoxyde d'azote. Le script indique que cette réaction peut être considérée comme alcaline, bien qu'elle puisse aussi produire du CO2.

Highlights

Mécanismes d'acidification naturels et intensifiés par l'homme dans les régions tempérées.

Importance de la chimie pour comprendre les processus d'acidification des sols.

Définition de l'acide et de la base selon les théories de Brønsted-Lowry.

Explication de l'augmentation d'activité de protons et de diminution de pH.

La notion de réactions réversibles et l'équilibre chimique.

Le point d'équivalence et son lien avec le pH et le pk.

Définition de l'acidification et son lien avec le bilan des protons dans le sol.

La capacité neutralisante du sol et son rôle dans la gestion de l'acidité.

Le pouvoir tampon du sol et comment il est différent de la capacité de neutralisation.

Sources et puits de protons dans le sol, y compris l'atmosphère et la dégradation des matières organiques.

Rôle de la surface minérale et des charges variables dans l'échange d'ions.

L'influence de la biodégradation des matières organiques sur les flux de protons.

La dissolution des minéraux comme source d'acide dans le sol.

Cycle du carbone et son impact sur les mécanismes d'acidification des sols.

L'effet de la photosynthèse et de la dégradation des matières organiques sur l'acidification.

Le rôle de l'azote dans les processus d'acidification, notamment la nitrification et la dénitrification.

La capacité de neutralisation et le pouvoir tampon des différents constituants du sol.

Impact de l'utilisation des engrais et de la matière organique sur l'acidification des sols.

Les mécanismes d'acidification liés à la présence de sulfure dans les sols.

Conclusion sur l'étude des mécanismes d'acidification et la nécessité d'examiner les systèmes complexes.

Transcripts

play00:02

mécanisme d'acidification exposées

play00:06

soient centrées sur ces mécanismes

play00:07

d'acidification et évoquera

play00:09

effectivement les sols calcaires et les

play00:11

sols acides sans aller jusqu'aux sol

play00:14

très acide de maîtrise ses mécanismes

play00:17

d'acidification son naturel d'abord

play00:19

c'est une tendance naturelle où tu l'as

play00:21

déjà rappelé en particulier dans les

play00:24

régions tempérées je voudrais cependant

play00:26

l'homme peut intensifier les processus

play00:28

naturels d'acidification où les corriger

play00:32

je présenterai donc les principaux

play00:33

mécanismes d'acidification en

play00:35

considérant les processus naturels et

play00:38

l'action de l'homme seul clic

play00:41

sinon je rappelle donc d'abord quelques

play00:45

notions de chimie est essentielle pour

play00:46

mon exposé selon les définitions de

play00:49

brunstatt l'acide ici à h est une

play00:52

substance capable de produire un breton

play00:54

est à moi sa base conjuguer le proton va

play00:57

réagir avec d'autres molécules un minima

play01:00

une molécule d'eau en milieu aqueux ci

play01:02

pourtant on ne va pas plus loin que

play01:04

cette molécule nous l'activité de

play01:06

protons dans le milieu augmente d

play01:10

exactement l'activité de new millennium

play01:12

h 3o plus mais j'ai créé toujours pour

play01:14

simplifier h+ et je dirais proton donc

play01:18

l'activité de h+ augmente dans le milieu

play01:20

c'est à dire son ph diminue et je n'ai

play01:22

pas besoin de rue définir le ph

play01:24

inversement la réaction 2 montre une

play01:27

base b qui peut fixer un breton est

play01:31

donné l'acide a achevé par dont l'acide

play01:35

conjuguer bh donc mais pourrait être

play01:38

l'ammoniac et lâche toi et bh la menace

play01:44

plus le lion ammonium on peut aussi

play01:46

avoir une base anioniques qui se

play01:49

combinent pour autant pour donner un

play01:51

incident conjugué ph ce qui revient à

play01:54

prendre lé inverse de la réaction enfin

play01:57

il existe des espèces en font taire qui

play02:00

sont à la fois acide et basiques comme

play02:03

par exemple le lion hachée ou trois mois

play02:05

clic

play02:07

autre notion assez fondamental les

play02:11

réactions sont réversibles

play02:14

c'est elle respecte des équations d'

play02:16

équilibre et par exemple avec la

play02:19

réaction quand on écrira que l'activité

play02:21

le produit des activités de fin - et de

play02:24

h+ sur le d'activité 2h est égale à une

play02:27

constante qui ne dépend que des

play02:30

températures on peut écrire sans on

play02:32

forme logarithmique et mettre en

play02:35

évidence ainsi que au point

play02:37

d'équivalence c'est à dire le point où

play02:40

l'activité de l'acide et de la base

play02:44

conjuguer deviennent égale leur activité

play02:47

ou leur concentration c'est pratiquement

play02:48

la même chose en solution diluée

play02:51

eh bien on a le ph au point

play02:54

d'équivalence est égal au pk la suite

play02:56

cliquer

play02:59

définition autre définition est bien

play03:02

pour ce qui est de la signification

play03:05

j'adopte comme d'autres auteurs cette

play03:07

définition

play03:08

après avoir évalué les flûtes protons

play03:11

dans le sol entrants et sortants et leur

play03:13

bilan

play03:14

si on constate un bilan positif on à

play03:17

l'acidification clic s'appelle une

play03:20

première remarque ou un bilan positif de

play03:23

protons généralement ça entraîne que le

play03:25

ph de la solution va diminuer en fait ce

play03:27

n'est pas toujours le cas donc ça vient

play03:29

d'être appelé mon seul carbonatées on

play03:31

peut très bien avoir pendant un certain

play03:33

temps un bilan de proton positif sans

play03:36

effet sur le ph

play03:37

donc suite cliton les acides et bases

play03:41

étant respectivement sources et puits de

play03:43

protons puis de protons ou puis

play03:44

d'acidité c'est une source d'alcalinité

play03:46

on de basicité le terme existent voire

play03:50

en particulier la capacité neutralisante

play03:52

du sol donc la capacité neutralisante du

play03:55

sol c'est la somme des bases du sol qui

play03:57

peuvent fixer les protons entrants ont

play04:00

des capacités neutralisant tous deux

play04:02

neutralisations ou simplement qualité du

play04:04

sol et cette fois un bilan de proton

play04:07

positif ça implique toujours par

play04:09

définition que la qualité du sol

play04:11

diminuée clique donc le pouvoir tampon

play04:16

du sol est bien souvent confondue avec

play04:20

une capacité de tralee sentent

play04:22

il vaut mieux distinguer les deux termes

play04:24

de pouvoir tampon du sol est plutôt la

play04:27

quantité de route ou neutralisée par

play04:29

unité de baisse de péage sont dit

play04:33

autrement c'est la dérive et de la

play04:34

fonction de la courbe entrée de protons

play04:37

dans le système en fonction du ph obtenu

play04:44

clic ce schéma liste les sources et les

play04:52

puits de protons dans le sol où

play04:55

l'atmosphère représentent presque

play04:58

toujours une source de protons donc ça

play05:00

représente s'est représenté par une

play05:01

flèche rouge clic

play05:03

je distingue un instant le co2 ou c'est

play05:06

évidemment à des composés à site de

play05:09

l'atmosphère

play05:09

mais comme le

play05:10

soul et du micro-organisme émettent du

play05:13

co2 il ya une flèche dans les deux sens

play05:15

clic alors globalement donc plantes les

play05:20

actions de l'homme et les eaux qui

play05:23

s'infiltrent housse exfiltre du sol

play05:26

peuvent rapporter ou emporter des

play05:28

protons je détaille pas pour le moment

play05:29

clic aux enfin l'altération de la

play05:34

roche-mère est presque toujours un puits

play05:36

de protons pour le sol qui qui qui est

play05:39

formée dessus j'ajoute qu'ils ont un

play05:41

clic clic donc une flèche rouge oui dans

play05:47

un cas particulier c'est à dire la

play05:48

présence de sulfure dans un substrat de

play05:50

sol on constate que l'altération de ses

play05:53

sulfures entraîne une production d'acide

play05:57

qui pénètre le sol ker

play05:59

ce schéma pourrait sembler suivant mais

play06:03

met en évidence plutôt les les

play06:07

constituants qui participent à la

play06:09

capacité neutralisante du sol au milieu

play06:12

du schéma on voit plus tout cette fois

play06:14

le breton dans la solution du sol parce

play06:17

que c'est là qu'on y mesure le ph essais

play06:21

et c'est aussi l'interface avec avec les

play06:24

constituants entre les constituants et

play06:27

les organismes vivants du sol public

play06:31

d'abord la surface minérale dit achard

play06:34

variable elles peuvent échanger des

play06:38

autos et les camions à solution se

play06:40

détailleront quand un peu plus loin un

play06:42

ph basique disons les sites sont

play06:45

chargées négativement et sont compensées

play06:48

par des charges de catillon majeur c'est

play06:52

ce qui est symbolisé par s46 de surface

play06:55

et cation lorsque le breton arrive avec

play07:01

un bilan de proton positif donc

play07:03

progressivement ces questions ce

play07:07

complexe on peut dire ce réagissent avec

play07:09

les sites de surface à charges variables

play07:11

et expulse le cation clique donc ça

play07:15

fonctionne bien que en une comme une

play07:18

base ce site s cation

play07:21

les matières organiques bon elles ont

play07:22

des propriétés analogues de des changes

play07:24

de camions on peut parler aussi de

play07:26

réaction assez dom'asile dès lors ils

play07:28

sont aussi des réactions outrées ducks

play07:29

et leur dégradation biodégradation on

play07:32

traîne aussi des flux de protons dans

play07:34

les deux sens les organismes différents

play07:36

c'est la même chose et clic clic

play07:40

enfin bon la dissolution des minéraux

play07:43

comme déjà noté surtout une source

play07:45

intuit auto pour lui la solution du sol

play07:48

tu cliques de cette diapos monde qui

play07:54

traite d'un exemple l'introduction du

play07:56

ray dans le sol je vais vraiment survolé

play07:58

à toute vitesse où elle est là pour

play08:01

montrer que une base l'occurrence et de

play08:03

l'urée et une masse peut avoir des

play08:06

effets acidifiant sur le sol et tout

play08:08

dépend des étapes que l'on considère

play08:10

alors click click & click vous gagnez du

play08:14

temps

play08:14

j'arrive à la diapo suivante clic en

play08:20

conclusion disons que cette introduction

play08:22

si on peut dire on peut étudier les

play08:25

mécanismes des significations en faisant

play08:27

le but faire le bilan de protons dans le

play08:29

sol donc en considérant un élément à la

play08:32

fois c'est plus simple dans systèmes

play08:33

complexes oui mais pas une réaction

play08:35

isolé il faut étudier son devenir

play08:37

complet dans l'agro système dans un

play08:39

agrosystèmes qui englobe le sol ou tout

play08:42

au moins

play08:42

donc étudier son devenir depuis son

play08:45

entrée jusqu'à la sortie du système

play08:47

click où il suivrait le plan suivant

play08:51

donc étudier les processus et les

play08:54

mécanismes dans des systèmes des plus

play08:56

simples aux plus complexes donc d'abord

play09:01

autour du cycle du carbone comme élément

play09:03

puis le cycle de la zot et je

play09:06

n'évoquerai pas plus d'éléments et je

play09:09

ferai un retour sur les capacités

play09:10

neutralisant tel pouvoir tampon du son

play09:12

client suivante

play09:15

voici le premier système on peut dire

play09:18

simpliste qui inclut donc du co2 de

play09:20

l'atmosphère la solution du sol et du

play09:22

carbonate de calcium comme solides dans

play09:25

le sol clic

play09:27

les réactions sur les suivantes les

play09:30

réactions en jeu donc c'est le

play09:31

l'entrée du carbone du co2 de

play09:34

l'atmosphère qui donne un acide

play09:36

carbonique en milieu aqueux qui se

play09:38

disent aussi un ph basique on sol

play09:40

calcaire le pékin étant de 6 35 puis

play09:45

hacher au 3 1 plus sage plus donc la

play09:47

solution acide le 10 ou le carbonate de

play09:51

calcium en donnant de 1,6 à 3 mois +

play09:53

calcium donc l'entrée de co2

play09:57

atmosphérique des places réaction des

play09:58

ces réactions vers la droite mais c'est

play10:01

réversible

play10:01

par exemple la reprise précipitation

play10:04

c'est en fait c'est cherche donc en

play10:05

fonction des conditions hydriques et

play10:08

s'est déterminé à léquilibre par des

play10:09

lois entre phases donc les lois de

play10:11

précipitations dissolution du carbonate

play10:13

de calcium et puis de 17 sur l'humilité

play10:16

du co2 donc ce système simple mais qui

play10:19

phase est très contre l équilibre est

play10:22

par exemple si on est au voisinage de la

play10:24

surface la pression de co2 de

play10:26

l'atmosphère impose un ph à l' équilibre

play10:28

de 8,3 et si on est un peu plus en

play10:30

profondeur dans le sol une bombe par

play10:33

exemple une percée au de dix fois

play10:34

supérieur impose un ph de 6ème de 7,7

play10:38

donc on reste pas des ph de l'ordre de 8

play10:40

donc pas d'effet de pêche sur le ph à

play10:44

léquilibre cependant 6h et aux trois

play10:46

donc et c'est à son bixi vielles on sait

play10:48

la flèche qui apparaît gauche en

play10:51

respectant la neutralité électrique de

play10:52

la solution

play10:54

la quantité de carbonate de calcium pas

play10:55

diminué donc la passe capacité

play10:57

neutralisant du sol a diminué donc on a

play10:59

une pérennisation de l'entrée de ph de

play11:02

l'entrée de protons ensuite on a sur un

play11:05

seul nom carbonatées disons donc

play11:07

légèrement acide toujours autour d'une

play11:10

carbone un système qui cette fois

play11:14

remplace le carbonate de calcium par un

play11:16

complexe des changes cationiques sujet

play11:18

créé clique donc les réactions sont

play11:22

toujours là la dynamique du fâ les

play11:25

réactions assez d'eau basique à partir

play11:27

du co2 puis au niveau des 6

play11:31

du complexe des changes cationiques une

play11:34

un remplacement donc du calcium qui

play11:36

sature ces sites la charge arias bhl par

play11:41

par des protons donc c'est la deuxième

play11:45

alcalinité du sol qui est mis en jeu et

play11:47

non sur une échelle les plus basiques ou

play11:50

plus acides ce sont les charges

play11:51

variables de surface et les réactions

play11:55

avec des sites ainsi de complexion demos

play11:57

de matière organique des sols pardon de

play11:59

type site carboxyliques par exemple

play12:01

c'est symboliser donc un gauche par le

play12:05

scooby ou noir qui est la matière

play12:08

organique du sol et puis des hexagones

play12:09

qui représente des bords d'argile ou ou

play12:11

des oxydes clique donc cette fois c'est

play12:15

mon ces règles sont toujours traverser

play12:17

mais selon d'autres loi d'équilibré

play12:18

doigt des changes qui les unit chez et

play12:21

de sites à 6,2 complexant clic

play12:24

mais cette fois mon la lixiviation qui

play12:27

toujours pérennise l'entrée route on est

play12:29

la diminution de la capacité

play12:31

neutralisante a un effet sur le ph

play12:34

en effet on peut dire que les fractions

play12:36

proton calcium par exemple sont liés en

play12:40

solutions et en surface et donc lorsque

play12:42

cette capacité neutralisante diminue le

play12:46

le ph est actif des produits solutions

play12:49

diminuent également

play12:50

clic

play12:53

compliquant un peu le cycle du carbone

play12:54

avec une cliente quand même donc une

play12:58

réaction principal fondamental c'est la

play13:00

photosynthèse qui est une filialisation

play13:01

du carbone de l'atmosphère on hydrate de

play13:03

carbone d'abord des sucres simples tels

play13:06

calculs cause puis la cellulose et

play13:08

d'autres et d'autres poids du polymère

play13:10

bon clic

play13:11

alors le carbone du végétal va ensuite

play13:15

aller vers le sol via déjà des excuses

play13:18

attendues des plantes vivantes et par la

play13:23

dégradation donc des litières des

play13:25

racines morte ce qui symbolisait par les

play13:27

racines les feuilles mortes et on a soit

play13:31

minéralisation complète soit unification

play13:33

en cas de minéralisation totale celle

play13:36

inverse de la photosynthèse

play13:37

on revient aux composés initiaux co2 h2o

play13:41

donc levé gnl ne fait qu'amplifier

play13:43

considérablement les flics carbone dans

play13:46

le système par rapport aux systèmes

play13:48

abiotique tu on a toujours acidification

play13:52

pérenniser avec la sortie de questions

play13:54

et lannion par lixiviation ou

play13:55

exportation de biomasse cette fois

play13:57

l'unification aérobie mois en condition

play14:01

à nairobi c'est une oxydation ou partiel

play14:03

une condensation des chaînes de carbone

play14:04

une fonctionnalisation ont notamment

play14:07

alors je prends un exemple a fait d'un

play14:08

incident en acides organiques de faible

play14:13

poids moléculaire l'acide oxalique bon

play14:15

donc grosso modo la déshydrate de

play14:17

carbone

play14:17

il représentait par ch2o de l'oxygène et

play14:20

ça donne donc des par exemple des sites

play14:23

carboxyliques et de l'eau ou de manière

play14:26

très approximatif pour des mois cros

play14:28

molécules

play14:28

on va avoir une la même chose des

play14:30

hydrates de carbone qui donne des

play14:32

assidus micoud füle vic avec en majorité

play14:34

des sites carboxyliques et cette fois

play14:37

les anions lixiviats bon inclut des

play14:39

acides organiques et s'est assis dans

play14:42

enfin à part dont les agneaux base

play14:45

conjugués des acides organiques et ses

play14:48

bases donc fallu le couple incident

play14:52

gagner de base un pk nettement inférieur

play14:55

à 6 3 ce qui permet d'aller beaucoup

play14:56

plus loin c'est à dire les péage hbo

play14:58

au plus bas dans l'acidification clic

play15:01

suivante

play15:02

en résumé sur les mécanismes et décisif

play15:05

d'acidification liées au cycle du

play15:07

carbone le co2 ou c'est une source

play15:10

majeure d'entrée protons dans le sol via

play15:12

les précipitations et de couvert végétal

play15:14

new soul et les organismes vivants à

play15:17

émettre du co2 mais on a quand même un

play15:19

bilan positif

play15:20

clic le végétal et la biodégradation des

play15:24

matières organiques

play15:24

oui si l'acidification beaucoup plus

play15:26

loin que le simple h2c ou trois pour les

play15:30

raisons qu'on ajoute l'input alors

play15:32

l'entrée de proton est pérennisée et

play15:34

accumulés grâce aux sorties decatur

play15:36

majeur et ozanian associés dont caché

play15:39

aux trois mois et dix agneaux organique

play15:40

en sol calcaire d'alcalinité

play15:42

c'est-à-dire caco3 s'est entamée par

play15:45

l'acidification sans modification de ph

play15:48

un seul nom quoi carbonatées dans le

play15:50

domaine de réaction des surfaces à

play15:52

charges variables

play15:53

l'acidification augmente moins des

play15:56

protons dans le complexe des changes et

play15:58

en solutions suivantes ou pas son site

play16:01

de la sorte alors ce schéma emprunter un

play16:04

chapitre l'acidification des sols de l'

play16:07

ouvrage sol et environnement vous montre

play16:09

le carbone le l'azoté organique par

play16:11

exemple de matière organique du sol sous

play16:14

forme de deux fonctions amine rn h 2 bon

play16:18

ça peut 2 lors de la minéralisation

play16:20

devenir des ions ammonium qui en fait

play16:23

puis sa proton dans le sol on peut avoir

play16:26

une autre explication qui envoie 10 loi

play16:30

excuses de protons vers le sol

play16:32

et puis enfin la nitrates absorbé entre

play16:36

elles l'absorption simultanée d'un

play16:38

proton pour des raisons de neutralité

play16:39

électrique du flux sol végétal non

play16:42

voyants clic un peu plus en détail ses

play16:46

réactions

play16:46

bon j'ai écrit la réaction de

play16:49

minéralisation de forme ont toujours une

play16:51

paire nh2 assez vague macromolécules

play16:53

organique où on peut prendre l'exemple

play16:56

d'un accident mines est simple la

play16:57

glycine et à ce moment-là s'équilibrait

play17:00

et très précis ou dans les deux cas et

play17:02

dans tous les cas où en à fixation d'un

play17:05

proto pour donner un harmonium et

play17:07

l'oxygène ne sert qu'à oxydé bon disons

play17:10

le

play17:11

carbone et d'hydrogène donc c'est pas

play17:13

considérés ici pas prise en compte dans

play17:15

ce qu'on considère ce qu'on s'intéresse

play17:17

au cycle du carbone donc la

play17:19

nitrification au centre mais c'est bien

play17:22

connu ça donc donne deux proton c'est

play17:26

une réaction acidifiante ensuite clic

play17:30

clic et l'absorption de hunt oil ont

play17:33

compensé pour une raison de neutralité

play17:35

électrique par l'absorption d'un proto

play17:37

donc ou au dessus l'exultation de wesh -

play17:40

le bilan est nul le bilan est nul ou il

play17:44

clique s'était créé à droite on sait

play17:46

d'évident sur le schéma ce schéma

play17:49

reprend le précédent sans la

play17:51

nitrification et on peut voir la même

play17:53

chose disons sauf que cette fois

play17:55

l'absorption d'un mot niyum dans le

play17:57

végétal est bien sûr possible bien

play18:00

entraîne l'expulsion par le végétal

play18:02

l'exultation d'un proton donc à nouveau

play18:05

clic

play18:06

le bilan est nul clic ça s'écrit le

play18:11

bilan trois nuls dans ces deux cas pour

play18:14

ce cycle assez simple de de la zot clic

play18:16

suivante on retrouve interactions

play18:19

rapidement entre les hôtels proton

play18:21

cliquer oui là alors la fixation de

play18:25

l'azoté fixation symbiotique de la zot

play18:27

sans infraction c'est bien connu qui

play18:30

consomment beaucoup de protons et

play18:31

électrons que mais c'est une demie

play18:32

réaction de réduction la zot c1 suffit

play18:37

pas finalement l'important c'est c'est

play18:41

que ça ça résulte en une une entrée d'un

play18:44

vignoble dans le seul clic

play18:46

de même alors si on n'a pas des engrais

play18:48

ammoniac coup eh bien on aura un essai à

play18:51

acidifiant du fait de la neutralisation

play18:54

des de l'absorption de capture en excès

play18:57

par la plante donc un bilan positif pour

play19:00

les soldes clique donc dans le cas dans

play19:01

grey district celle inverse

play19:04

on a un excès de charge négative qui

play19:05

rentre dans la plante doit bien

play19:07

exultation de protons pardon une

play19:10

absorption de protons donc un bilan

play19:12

négatif pour le seul clic où j'évoque

play19:14

encore l'engrais organique alors

play19:16

l'engrais organique qui apporte de la

play19:18

zone c comme la zot de la matière

play19:20

organique du sol dont jeunes

play19:21

je passe au suivant clic aperçu sur des

play19:26

réactions en milieu rural anouk site mon

play19:27

la dénitrification assez connu également

play19:30

c'est une réaction donc alcalines

play19:32

e-sante mais en fait on voit sur cette

play19:34

réaction globale complète quand on a

play19:37

aussi une fabre effet une production de

play19:40

co2 dans le système donc en fonction du

play19:42

ph et je peut se passer des choses aussi

play19:44

cliquer

play19:45

en effet en début de période à nairobi

play19:48

on constate assez souvent que la paix de

play19:51

co2 dans le sol augmentée que le ph dix

play19:53

minutes donc ça paraît finalement

play19:54

acidifiant ou à la réduction dissolution

play19:57

des oxydes de manganèse et de faire on

play19:59

sait la dissolution de dessoly qui

play20:01

consomment beaucoup de prato proto et

play20:03

qui est donc à caligny sentent j'ai créé

play20:05

un exemple en dessous de la de la

play20:07

dissolution la goethite par la cie des

play20:09

sceptiques comme réducteur c'est un clic

play20:12

continuons clic ou aperçu sur les

play20:15

pouvoirs tampon du sol enfin bon voici

play20:18

donc la syrie les bases présentes dans

play20:19

le sol dans un continuum seul calcaire

play20:22

vers les sols acides qui neutralise les

play20:25

entrées de protons partiellement pendant

play20:28

des millénaires ou plus ont

play20:30

parallèlement l'abscisse on n la

play20:32

capacité enfin on peut lire la capacité

play20:34

de neutralisation des différents

play20:36

composants constituant lorsqu'on a une

play20:39

pente faible ça veut dire que le pouvoir

play20:41

tampon est élevé puisque c'est la dérive

play20:44

est inversée sur youtube qui serait

play20:46

quantité de protons absorbé par en

play20:50

fonction du ph clique donc je suis

play20:53

remonté évoqué dans to fall les

play20:57

principaux composants de la

play21:01

neutralisation d'incapacité

play21:03

neutralisante du sol lors la

play21:05

signification du sol en résumé et

play21:06

conclusion c'est un bilan que proton

play21:09

positif on a neutralisation par les

play21:11

bases du sol donc la cmu alcalinité du

play21:14

sol ensuite cliquer

play21:16

on les sources de protons et les

play21:18

mécaniques c'est donc le co2 atmosphère

play21:20

dans certains cas l'oxydation du soufre

play21:22

ou des sulfures la dégradation de la

play21:26

matière organique au moins aux

play21:27

conditions anr wipak aérobie pardon

play21:29

les apports d'ammonium et de leur

play21:31

absorption par le végétal les sorties de

play21:32

katiu majeur et a new world donc

play21:34

nitrates ou baisse conjuguée des sources

play21:36

de protons joue un rôle essentiel pour

play21:39

pérenniser cette entrée de protons et l

play21:41

acidification clic et donc les

play21:45

principaux constituants du seul

play21:46

contribuant à la capacité de

play21:47

neutralisation des cotons avec

play21:50

différents pouvoirs tampon aux forts ou

play21:52

faibles

play21:52

bon ce sont les carbonates les matière

play21:55

organique du sol en tant que haut plus

play21:59

constituant de plus forte densité des

play22:01

charges variables mais on ne sont pas

play22:02

oubliés quand même des oxydes et autres

play22:04

minéraux et en zone de péage je dirais

play22:06

plus critique

play22:07

les ex hydroxyde auxiliatrice oxyde

play22:11

d'aluminium ou les poliques est en

play22:12

aluminium et les autres minéraux

play22:14

notamment d alumine aussi le cas tu

play22:17

cliques

play22:20

mais je remercie des organisateurs

play22:22

opiniâtre et tous les participants pour

play22:25

leur attention

play22:26

merci

play22:31

merci philippe pour cette présentation

play22:34

donc on va enchaîner tout de suite comme

play22:37

il est prévu

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Связанные теги
AcideBasesSol CalcaireSol AcideMécanismesNeutralisationCarboneAzoteMinerauxOrganiquesEnvironnement
Вам нужно краткое изложение на английском?