


Le Gypse ( Sulfate de calcium- CaSO4) est l'un de ces matériaux rares qui exécutent dans chacune des trois catégories de traitement de sol : un amendement, un conditionneur, et un engrais. Les conditionneurs de sol, tel que le gypse, sont sérieusement sous-estimés par rapport à l'utilisation d'engrais. M. Arthur Wallace (Docteur en science de Sol et nutrition des Plantes) et le Dr Wallace Garn (Docteur en Biochimie) des laboratoires Wallace à El Segundo, Californie, États-Unis, estiment que si la structure du sol n'est pas correcte, alors rien n'est correcte.
Voyons cela à partir de la perspective des plantes. La question décisive dans ce cas là est la DISPONIBILITÉ. Quelles sont les concentrations en sulfate de calcium (nutrition) disponibles pour répondre aux besoins nutritionnels en gypse de la plante? Il en est de même pour le sol. S'il ne reçoit pas de gypse quand il en a besoin, le sol peut devenir compact, empêchant ainsi la pénétration de l'eau et de l'air, il perdra également sa capacité de lixiviation et se saturera avec du sel ou d'autres éléments excessives et nuisibles à la croissance des végétaux et la santé. .Suite a quoi la plante souffre des mauvaises conditions du sol.
La mauvaise structure du sol est un facteur limitant majeur dans le rendement des récoltes. Les nombreuses avantages de gypse convergent vers la même conclusion : un rendement plus élevé à un coût minimum.
Le gypse peut aider à briser le sol compacté. Le compactage du sol peut être empêché en évitant de labourer ou conduire des machines sur le sol quand il est trop humide. Le compactage dans de nombreux ,mais pas tous les sols, peut être considérablement diminué avec le gypse, en particulier lorsqu'il est combiné avec un profond travail du sol pour briser le compactage. La combinaison avec des amendements organiques est également appréciée en particulier pour la prévention de la réapparition des compactions. (1)
Le sol traité par le gypse a une masse volumique inferieur à celle des sols non traités. Et quant il est utilisé conjointement avec les produits organiques les résultats sont d'autant plus important. Du coup le sol doux est plus facile à labourer, et les récoltes se voient plus favorisées . (1)
Une application généreuse de gypse est une bonne procédure de départ pour transformer un lopin de terre par le biais d'une gestion sans labour des sols ou des pâturages. l'amélioration de l'agrégation et la perméabilité des sols persistera pendant des années et les engrais appliquées á la surface auront un accès plus facile à la suite de l'application du gypse. (1)
Le gypse peut diminuer et prévenir la formation de la croûte sur les surfaces des sols, un effet secondaire des précipitation pluviales ou de l'irrigation par aspersion sur les sols instables. La prévention de la formation de croûte, signifie plus d'émergence de semence, émergence des semences plus rapide, et facilement quelques jours plus tôt la récolte et la commercialisation. L'émergence des semences a souvent été augmenté de 50 à 100 pour cent. La prévention de l'encroûtement dans les sols dépressifs est une réaction de floculation. (1)
Le calcium provenant du gypse peut aider à réduire la perte par volatilisation de l'azote ammoniacal grâce á l'applications d'ammoniac, de nitrate d'ammonium, NAU, urée, sulfate d'ammonium, ou l'un des phosphates d'ammonium. Le calcium peut diminuer le pH efficace en précipitant les carbonates et en formant un complexe de sel de calcium de l'hydroxyde d'ammonium qui empêche les pertes d'ammoniac dans l'atmosphère. En fait le calcium améliore l'absorption d'azote par les racines des plantes en particulier lorsque les plantes sont jeunes. (11) (12) (14)
Le calcium, qui est fourni dans le gypse, est essentielle pour les mécanismes biochimiques par lesquels la plupart des éléments nutritifs des plantes sont absorbés par les racines. Sans des concentrations adéquates de calcium, l'utilisation des mécanismes serait vouée à l'échec. (7)
Le gypse améliore le taux d'infiltration des eaux dans les sols ainsi que la conductivité hydraulique des sols. Il représente une protection contre l'excès de ruissellement des eaux en particulier les grandes tempêtes qui accompagnent l'érosion. (1)
L'utilisation du gypse peut diminuer l'érosion éolienne et hydrique des sols. les problèmes sérieux de poussière peuvent être significativement diminués, surtout lorsqu'il est combiné avec l'utilisation de hydro-polymères. Quand les amendements appropriés sont utilisés pour stabiliser le sol, moins de pesticides et de résidus d'éléments nutritifs échapperont de la surface de la terre pour atteindre les lacs et les cours d'eau. Le gypse a plusieurs valeurs environnementales. (1)
Le gypse fournit le calcium, molécule nécessaire à la floculation des argiles dans le sol. C'est le processus dans lequel de nombreuses petites particules d'argile sont liés ensemble afin de donner beaucoup moins mais plus grosses particules. Cette floculation est nécessaire pour donner la structure du sol favorable pour la croissance des racines et le mouvement de l'air et de l'eau. (1)
Le calcium est presque toujours à peine suffisant et souvent déficient pour le développement des fruits. Des Fruits de Bonne qualité exigent une quantité adéquate de calcium. Le calcium se déplace très lentement, voire pas du tout, d'une partie de plante à l'autre , et les fruits à la fin du système de transport devient trop petit. Le calcium doit être constamment à la disposition des racines. Dans les sols de pH élevé, le calcium n'est pas suffisamment disponible et, par conséquent, l'utilisation de gypse peut être d'une grande aide. Le gypse est utilisé pour les arachides, qui se développent au-dessous du sol pour prévenir les maladies. Le gypse aide à prévenir le desséchement apical des pastèques et des tomates et les taches amères dans les pommes. Le gypse est préférable à la chaux pour les pommes de terre
cultivés dans des sols acides de sorte que la gale peut être contrôlée. La pourriture des racines des arbres d'avocat causée par Phytophthora est en partie contrôlée par le gypse. (9) (17)
Le gypse peut réduire le gonflement et la fissuration associés à des niveaux élevés de sodium échangeable sur les argiles type-montmorillonite. au fur et á mesure que le sodium est remplacé par le calcium sur ces argiles, elles gonflent moins et ne ferme donc pas les pores des espaces par lesquels l'air, l'eau et les racines se déplacer. (2)
Les sols qui ont été traités avec du gypse ont un éventail plus étanche des niveaux d'humidité du sol où il est sûr de cultiver sans danger de compactage ou défloculation. En outre d'une plus grande facilité pour le travail du sol, une préparation plus effective du lit de semence et le contrôle des mauvaises herbes. Du coup le travail du sol se voit ,énergiquement, moins ardu . (1)
Le gypse améliore la capacité des sols à égoutter et prévient l'engorgement grâce à une combinaison de hautes concentrations de sodium, d'argile de gonflement , et d'eau excessive. Les améliorations du taux d'infiltration et la conductivité hydraulique à l'aide de l'utilisation du gypse ajoutent à la capacité des sols à disposer d'un drainage convenable. (2)
Le gypse est une source de calcium qui représente un important mécanisme de pontage de la matière organique du sol à l'argile présent dans le sol pour stabiliser les agrégats du sol. La valeur de la matière organique appliqué au sol est accru lorsque cette dernière est appliqué avec le gypse. (4)
Le gypse ajoute à la valeur des amendements organiques. Les mélanges de gypse et de matières organiques accroissent la valeur des autres amendements du sol, en particulier pour l'amélioration de la structure du sol. Des niveaux élevés de la matière organique du sol sont toujours associés à des concentrations élevées de calcium, élément qui fait partie du gypse. Le calcium diminue l'épuisement de la matière organique du sol quand les sols sont cultivés, grâce au pontage de la matière organique à l'argile. (4)
Le gypse peut améliorer certains sols acides au-delà de ce que la chaux peut faire pour eux. Les croûtes de surface peuvent être évités. Les effets toxiques de l'aluminium soluble en peuvent être diminués, notamment dans le sous-sol où la pénétration de la chaux est limité. Il est alors possible d'approfondir l'enracinement avec les avantages qui en découlent pour les récoltes. Le mécanisme est plus qu'un remplacement des ions d'acides d'hydrogène qui peuvent être lessivés du sol pour obtenir un pH plus élevé. Les ions d'hydrogène ne peuvent pas migrer rapidement dans les sols contenant de l'argile. Il est suggéré que le sulfate provenant du gypse forme un complexe (AIS04 +) avec l'aluminium qui rend l'aluminium non-toxiques. Il est également suggéré que le sulfate réagisse avec les ions hydroxydes du fer pour libérer des ions hydroxyles qui donnent un effet de chaux pour augmenter le pH du sol. Actuellement l'utilisation du gypse pour le traitement des sols acides est une technique très populaire. (1) (6)
Le gypse à 17% de sulfate, qui constitue la forme sulfurique la plus absorbable par les plantes.
Le gypse est utilisé dans la remise en état des sols sodiques. Lorsque le pourcentage de sodium échangeable (ESP) des sols sodiques est trop élevé, il doit être abaissé pour l'amélioration des sols et une meilleure croissance des récoltes. La façon la plus économique consiste à ajouter le gypse qui constitue une source de calcium. Le calcium remplace la tenue en sodium sur les sites de liaison de l'argile. Le sodium peut ensuite être lessivés du sol sous la forme de sulfate de sodium à un évier approprié. Le sulfate est un résidu du gypse. Sans gypse, le sol ne serait pas lixiviables. Parfois, un ESP de trois est trop élevé, alors que d'autre fois jusqu'à dix ou plus peut être toléré. (2)
Le gypse diminue instantanément le pH des sols sodiques ou les sols quasiment sodiques qui se caractérisent par des valeurs souvent supérieures á 9 mais généralement supérieurs á 8 vers des valeurs comprises entre 7,5 à 7,8. Ces valeurs sont compris dans un intervalle acceptable pour la croissance de la plupart des plantes cultivées. Plus d'un seul mécanisme est, probablement, impliqué dans cette réaction. Ca + + réagit avec le bicarbonate pour précipiter le CaCO3 et la libération des protons qui baissent les concentrations de pH. En outre, le niveau de sodium échangeable diminue ce qui réduit l'hydrolyse de l'argile pour former des hydroxydes. Ces réactions peuvent réduire l'incidence de la carence en fer induite de la chaux et du bicarbonate . (3)
Le gypse complémente ou même amplifie les effets bénéfiques des polymère hydrosolubles utilisés sous forme d'amendements pour améliorer la structure du sol. Comme pour la matière organique, le calcium, qui provient du gypse, est le mécanisme de liaison des polymère hydrosolubles à l'argile dans les sols. (15)
Dans les sols ayant un rapport défavorable en calcium: magnésium, tels que les sols de serpentine, le gypse peut créer un rapport plus favorable. (5)
Le gypse augmente l'efficacité de l'utilisation des eaux par les récoltes. Dans les zones et les périodes de sécheresse, c'est extrêmement important. L'amélioration du taux de l'infiltration des eaux, l'amélioration de la conductivité hydraulique des sols et l'amélioration du stockage des eaux dans le sol constituent la source d'une meilleure efficacité de l'utilisation des eaux . De 25 à I 00 pour cent plus d'eau est disponible dans les sols traités en gypse. (1)
Le facteur d'efficacité de l'absorption du sodium (RAS) de l'eau d'irrigation devrait être inférieur à 6 pour certaines récoltes et à 9 pour les autres. Quand il dépasse ces limites, le gypse devrait être appliqué au sol ou à l'eau. L'utilisation des eaux usagées municipales récupérées est importante pour la conservation des ressources naturelles. L'eau récupérée peut être utilisé de façon satisfaisante, si des amendements, tels que le gypse et les polymères hydrosolubles, sont également utilisés. Il faut veiller, cependant, d'éviter l'accumulation du sodium dans les couches inférieurs des sols en raison du lessivage excessif si il' y a gonflement des argiles. (16)
Le calcium est également considéré comme agent régulateur de l'équilibre particulier des micronutriments chez les plantes, tels que le fer, le zinc, le manganèse et le cuivre. Il réglemente également les non-oligo-éléments essentiels ,empêche l'excès d'absorption d'un grand nombre d'entre eux, et, une fois absorbés ,le calcium les empêche d'avoir des effets néfastes quand leurs niveaux de concentration se voient accrus. Le calcium en quantité abondante aide à maintenir un équilibre sain des aliments et des non-aliments au sein des plantes.. (8)
Le calcium provenant du gypse a un rôle physiologique dans l'inhibition de l'absorption du Na par les plantes. Pour les espèces de plantes non tolérantes au NA, le Ca protège de la toxicité du NA, mais pas le Cl. (10)
Gypse peut empêcher les particules d'argile de s'adhérer aux racines, des bulbes et tubercules des récoltes tels que les pommes de terre, carottes, l'ail et la betterave. En combinaison avec les polymères hydrosolubles, il est encore plus bénéfique. (15)
Un approvisionnement continu en calcium avec des produits organiques est nécessaire pour l'habitat des vers de terre qui améliorent l'aération de sol, améliorent l'agrégation de sol et battent la matière organique avec la fraction inorganique du sol. Le ver de terre peut faire de labourer pour la culture sans labour agrirecolte. (13)
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1. Shainberg, I., M.E. Sumner, W.P. Miller, M.P.W. Farina, M.A. Pavan, and M.V Fey, 1989. Use of gypsum on soils: A review, pp. 1-1 I 1. IN: B.A. Stewart (ed.), Advances in Soil Science, Vol. 9, Springer-Verlag New York. 6. Smyth, T.J. and M.S. Cravo, 1992. Aluminum and calcium constraints to continuous crop production in a Braziliam Amazon Oxisol. Agron. J. 84:843-850. 9. Scott, W.D., B.D. McCraw, J.E. Motes, and M.W. Smith. |
10. Akhovan-Kharazian, M., W.F. Campbell, J.J. Jurinak, and L.M. Dudley, 199 1. Effects of calcium sulfate, calcium chloride, and sodium chloride on leaf nitrogen, nodule weight, and acetylene reduction activity in Phaseolus vulgaris L. Arid Soil Res. Rehabil. 5:97-103. 17. Shear, C.B. 1979. International symposium on calcium nutrition of economic crops. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 10:11-501 |