La gestion de la salinité des sols et la toxicité qui en découle sont synonymes de lixiviation et de lessivage des sels.
La plupart des problèmes découlant d'une salinité excessive sont expliqués dans la section entrée précédente déficit physiologique en eau, dû à l'osmose entre les racines et le sol. Mais il y a un autre problème qui a une influence négative sur le développement des plantes, la toxicité. L'excès de sels dans l'horizon d'enracinement d'un sol est un facteur déclenchant de problèmes pour la couverture végétale.
Les sels étant solubles, il est généralement possible d'éviter les problèmes en irriguant abondamment pendant les saisons les plus sèches et en ne cherchant pas à couvrir la nappe phréatique. évapotranspirationLe déplacement des sels vers des horizons plus profonds du sol où ils n'interagissent pas avec les tissus de la canopée doit toujours être gardé à l'esprit afin de ne pas irriguer plus que le volume du sol qui a été irrigué, mais plutôt d'encourager le déplacement des sels vers des horizons plus profonds du sol où ils n'interagissent pas avec les tissus de la canopée. conductivité hydraulique du sol pour éviter le ruissellement et assurer un rinçage efficace.
Les déficit hydrique n'est pas le seul problème lorsque le niveau de sels dans le sol est trop élevé.

L'excès de sels accumulés présente un risque élevé de toxicité pour la culture.
- Les Sodium est un élément présent dans tous les sols et toutes les eaux à une certaine concentration, mais il ne devrait généralement pas susciter d'inquiétude s'il n'est pas présent dans l'eau d'irrigation à des valeurs supérieures à 70 mg/l. Il est absorbé par les racines ainsi que par les feuilles et peut causer, en plus des problèmes de structure du sol et la séquestration des nutriments, la combustion des tissus avec lesquels il est en contact. Bien que cela ne semble pas évident, les deux espèces tolérantes Les brûlures sodiques peuvent survenir en été en raison des arrosages fréquents et courts qui favorisent l'accumulation de sodium.
Pour lutter contre l'accumulation de sodium dans le sol, il faut pulvériser des amendements à base de gypse ou de calcium, qui sont très efficaces mais lents à agir. Dans notre article sur le Le SAR et l'ISP Les effets sont examinés plus en détail. - Les Chlore est un indicateur très fiable des processus physico-chimie du sol et peut être utilisé comme indicateur de salinité du sol en raison de ses caractéristiques conservatrices. Les graminées ne sont pas particulièrement sensibles au chlorure et peuvent tolérer des niveaux allant jusqu'à 100 mg/l. Cependant, elles peuvent subir des dommages lorsqu'elles sont irriguées avec de l'eau contenant > 355 mg/l de chlorure. Certaines plantes ornementales sont sensibles à des concentrations de chlorure supérieures à 70 mg/l. Lorsque le chlore est absorbé par les racines, il réduit la production effective de chlorophylle, ternissant leur couleur verte et diminuant leur capacité à se rétablir.
Tous les éléments sont susceptibles de provoquer une phytotoxicité si les valeurs appropriées sont atteintes. Les valeurs indiquées ont été obtenues à partir de Duncan, R.R., R.N. Carrow, et M. Huck. 2000. "Understanding Water Quality and Guidelines to Management (Comprendre la qualité de l'eau et les lignes directrices pour la gestion). USGA Green Section Record. Septembre-octobre, pp. 14-24.
- Toxicité due à Bore est rarement prise en considération, même si elle est importante. Pour certaines plantes ornementales, des concentrations aussi faibles que 1 à 2 mg/L dans l'eau d'irrigation peuvent être toxiques. Des symptômes se développent et apparaissent comme des nécroses sur les bords des feuilles les plus anciennes. En comparaison, les graminées sont plus tolérantes au bore et peuvent prospérer dans des sols dont la concentration en bore est de 10 mg/kg. Cependant, il faut être très prudent si l'eau d'irrigation a des concentrations en bore supérieures à 2 mg/l.
D'autres sels pouvant entraîner une toxicité sont décrits plus en détail. Toutes les valeurs sont exprimées en mg/l.
| Macronutriment | Sous | Normal | Haut | Très élevé |
|---|---|---|---|---|
| Azote (N) | <1.1 | 1.1-11.3 | 11.3-22.6 | >22.6 |
| Nitrate (NO3-) | <5 | 5-50 | 50-100 | >100 |
| L'ammonium (NH4-) | <2 | 2-75 | 75-100 | >100 |
| Phosphore (P) | <0.01 | 0.1-0.4 | 0.4-0.8 | >0.8 |
| Potassium (K) | <5 | 5-20 | 20-30 | >30 |
| Calcium (Ca) | <20 | 20-60 | 60-80 | >80 |
| Magnésium (Mg) | <10 | 10-25 | 25-35 | >35 |
| Soufre | <10 | 10-30 | 30-60 | >60 |
| Micronutriments | Acceptable | Concentration maximale suggérée |
| Fer (Fe) | 2.4-4.0 | 5.0 |
| Manganèse (Mn) | <0.2 | 0.2 |
| Cuivre (Cu) | <0.2 | 0.2 |
| Molybdène (Mo) | <0.1 | 0.1 |
| Zinc | <0.3 | 2.0 |
| Bore | <2.0 | 2.0 |
Les appareils de mesure de l'électroconductivité sont les instruments les plus efficaces à manipuler correctement. FieldScout - Mesureur de la conductivité électrique du sol et de l'eauLe système peut être utilisé pour déterminer très précisément l'impact économique d'un projet. salinité du sol.
D'autres instruments tels que le POGO ou le TDR permettent d'effectuer ces mesures en y ajoutant la mesure de l'humidité.



