La mesure de la teneur en eau volumétrique (Volumetric Water Content %, VWC), donne des informations sur le volume réel de l'espace occupé par l'eau dans chaque échantillon. Dans tous les systèmes sol-graminées, il y a des éléments solides et des pores. La partie solide représente généralement la moitié de l'espace total, mais elle est parfois plus importante. Si la matière organique constitue une fraction majeure, le reste est un espace poreux qui peut être occupé par l'air ou l'eau.
L'influence la plus dominante sur les surfaces sportives est l'optimisation de la qualité de l'air. bilan de l'air et de l'eauc'est-à-dire son équilibre. Même dans des conditions de CESi le système présente de bonnes conditions de drainage et que les échanges d'air et d'eau sont optimaux, les sels sont beaucoup plus faciles à gérer.
Si nous obtenons des relevés de 30,91% d'humidité et que le pourcentage de saturation est de 50%, il ne reste que 19,09% pour l'échange avec l'air, ce qui est gérable mais ne constitue pas une situation optimale.
Si l'humidité prédomine dans l'espace poreux, il reste très peu d'espace pour l'air. Comme l'apport d'oxygène se fait par la diffusion d'ions d'oxygène, cet échange est vital pour un comportement correct et pour obtenir des surfaces sportives solides et saines. Ceci peut être géré très facilement avec le POGO. La connaissance des limites maximales d'humidité (c'est-à-dire la capacité de saturation) qu'un profil de sol peut atteindre peut se faire de deux manières :
- Par le biais d'un analyse en laboratoire. En général, ces fourchettes se situent entre 40 et 60%, en fonction du type de gazon ou de sol.
- Par des tests d'infiltration. Par la mesure de l'humidité de saturation in situ.
Utilisez notre ANALYSE POGO TURF pour connaître les capacités de chaque zone et optimiser au maximum votre gestion.
Ainsi, nous pouvons constater de grandes différences, par exemple, sur les terrains de football, où l'existence d'ombres entraîne des non-uniformités que nous pouvons désormais gérer.
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