Les profils des sols de nos terrains de sport présentent des caractéristiques particulièrement différentes de celles des autres sols agricoles. D'une part, ils suivent les spécifications données par des organisations telles que l'USGA, avec des textures de sablonneux avec des courbes granulométriques spécifiques, où Taux d'infiltration sera généralement plus élevé à mesure que l'on se déplace vers la droite de ces courbes.
L'accumulation et la fixation de CO2, de feutre ou de chaume, ainsi que les la respiration Les conditions hétérotrophiques dans nos pelouses sportives sont régies par les pratiques d'entretien et ont été estimées à 31 g C/m2 et par an pour les surfaces non entretenues, à 922 g C/m2 et par an pour les surfaces entretenues. fertilisation et les apports de résidus de fauche (source : Milesi et al., 2005). Ces surfaces sportives produisent plus de CO2 que les sols agricoles et les écosystèmes naturels car elles contiennent plus de matière organique. (source : Kaye et al., 1997). Il existe aujourd'hui de nombreux de nouvelles technologies pour l'élimination des matières organiques.
Des valeurs très élevées de CO2 ont été enregistrées dans les profils de sol des terrains de golf et de football. Des valeurs allant jusqu'à 3 et 4%, bien plus élevées que les 0,03% atmosphériques, sont une conséquence de l'entretien intensif et des taux de croissance élevés qui se produisent sur ces surfaces sportives. (source : Lee et al., 1997).
Obear et Soldat (2015) ont étudié la distribution verticale du carbone inorganique total dissous dans 28 greens de l'USGA. Ils voulaient vérifier si une accumulation de carbonate de calcium se produisait, comme c'est généralement le cas dans les sols agricoles, à la suite d'une irrigation avec de l'eau plus ou moins dure à forte teneur en bicarbonate et en carbonate (résultant de la dissolution du CO2 dans le sol). L'étude a présenté des valeurs différentes de celles de l'agriculture..
Il s'est avéré que lorsque le pH du sol était inférieur à 7,8, le sol contenait très peu de carbone inorganique, tandis qu'avec des valeurs de pH au-dessus de 7,8, les quantités de carbone inorganique étaient variables. En outre, dans la plupart des échantillons, le pH augmente avec la profondeur, les valeurs les plus élevées se trouvant dans le profil inférieur. Les sols au pH acide ne présentent pas de traces de carbone inorganique, bien qu'à partir de valeurs alcalines, en particulier à partir d'un pH supérieur à 7,8 (déterminé par analyse statistique sur les échantillons étudiés), la probabilité augmente, bien qu'il y ait également des cas sans présence de carbonate.
Des hypothèses courantes telles que l'accumulation de croûtes de carbonate de calcium et de magnésium dans les profils USGA et les problèmes d'infiltration physique associés, dus à l'irrigation avec de l'eau très alcaline, n'ont pas été prouvées sur les greens USGA et sont remises en question, car ces profils de sol sont très différents de ceux de l'agriculture.
(source : Carrow et al, Ellis, 2009 ; Fidanza, 2006 ; Harivandi, 1999 ; Simmons, 2010)
La forte densité de feuillage et d'autres caractéristiques inhérentes à ces constructions sportives font que ces effets, courants dans l'agriculture, ne le sont pas sur les greens de l'USGA. (Obear et al., 2015). Les effets des différents engrais utilisés sur les surfaces sportives sur les caractéristiques chimiques de l'eau interstitielle sont très marqués, augmentant ou diminuant la valeur du pH selon la nature acide ou basique du sol. engrais. Cela est dû au faible pouvoir tampon de ces profils de sol. (Obear et al., 2015).
En raison des caractéristiques particulières des sols de nos surfaces sportives, pour une gestion adéquate et durable, y compris l'irrigation et la fertilisation, il convient d'étudier quels sont les processus les plus pertinents à chaque endroit et de construire un modèle qui nous permette de donner des conseils sur cette gestion. Demandez conseil à info@tiloom.com pour en savoir plus sur la gestion de vos surfaces sportives.