Dynamique en temps court de l'azote mineral en sol ferrallitique nu apres apport d'une boue urbaine
1989
Mench, Michel | Clairon, M. | Sobesky, O. | Nagou, D.
Une boue urbaine a été apportée aux doses de 0, 10 et 100 t (MS)/ha sur des microparcelles et des lysimètres maintenus sans végétation, afin d’étudier, au long d’une année et en sol ferrallitique de zone tropicale humide, la dynamique de l’azote minéral qui en résulte. Ce dispositif est complété par un lysimètre recevant une fumure minérale N,P,K équivalente de la dose 10 t. Selon les cinétiques de dégradation des boues, 100% (dose 10) et au moins 61% (dose 100) de l’azote apporté auraient été libérés en 1 an. Dans l’horizon 0-20 cm, des teneurs maximales de 265 kg (dose 10) et 1 140 kg N/ha ont été observées 15 j après l’incorporation. L’azote ammoniacal disparaît rapidement; seuls les nitrates sont présents après 60 (dose 10) ou 120 j (dose 100). Leur production et/ou persistance s’est étendue sur 120 j (dose 10) et sur l’année (dose 100). Le lessivage, exclusivement sous forme nitrique, équivaut à 218 (dose 0), 389 (dose 10), 437 (fumure minérale) et 920 kg N ha-1 an-1 (dose 100), soit 25,4 et 10% du N apporté. Compte tenu des pertes au séchage, du lessivage et des reliquats organiques, 53% (dose 10) et 56,5% (dose 100) de l’azote des boues sont recouvrés en lysimètre. Le reste peut être imputé au stockage dans le profil et aux pertes par voie gazeuse. L’utilisation des boues en tant qu’amendement riche en azote et les risques dus au lessivage des nitrates sont discutés.
Show more [+] Less [-]Sewage sludges were applied at 0, 10 and 100 tons DW/ha, simultaneously on microplots (20 m2) in field and on lysimeters (2 m2 x 2 m, in place since 1968), in order to assess short-term changes in inorganic nitrogen dynamics of ferrallitic soil under humid tropical conditions. An additional lysimeter received a N-P-K mineral fertilization equivalent to i0 t DW/ha. Soil was kept vegetation-free and cleared by hand. According to sludge disappearance kinetics, 100°/ (level 10) and almost 61% (level 100) of organic N applied would be released the following year. The maximal amounts of inorganic nitrogen in the soil surface (0-20 cm depth), 265 (level 10) and 1 140 kg N/ha (level 100) were observed 15 d after burying. N-NH+4 disappeared quickly and N -NO-3 was only present after 60 (level 10) or 120 d (level 100). N-NO-3 was produced and/or persisted in the soil surface for a period of 120 d (level 10) until the rainy season or over the course of the year at level 100. Sixty percent of the total rainfall drained. Only N-NO-3 was detected. Monthly concentrations in the control lysimeter were nearly constant (mean 12 mg N-NO-3.dm-3).- In fertilized lysimeters, they increased up to 42 (mineral fertilizer), 32 (10 t/ha) and 111 mg N. dm-3 (100 t/ha). Leaching represented 218 (control), 389 (10 t/ha), 437 (mineral fertilizer) and 920 kg N ha-1 year-1 (100 t/ha), which meant for the 3 last treatments : 25, 41 and 10% of the nitrogen input respectively. Taking into account losses due to sludge dessication on the soil surface, leaching and nitrogen still in organic form, 53 (level 10) and 56,5% (level 100) of N input were recovered in the lysimeter balance-sheet Nitrogen remaining in soil section or gazeous losses (denitrification, volatilization of ammonia) are probably significant. Sewage sludges used as a source of nitrogen under humid tropical climate and the risks N-NO-3 leaching are discussed.
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