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.
Étant donné que les sels sont solubles, les problèmes peuvent généralement être évités si l'on procède à une irrigation abondante pendant les périodes les plus sèches, non pas pour couvrir l'évapotranspiration, mais pour encourager le déplacement des sels vers des horizons plus profonds du sol où ils n'interagissent pas avec les tissus de la canopée. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il ne faut pas irriguer un volume supérieur à la 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 dans l'eau à une certaine concentration. irrigation ne se trouve pas dans des valeurs supérieures à 70 mg/l. Il est absorbé aussi bien par les racines que par les feuilles et peut provoquer, outre des problèmes de structure du sol et de séquestration des nutriments, la brûlure des tissus avec lesquels il entre en contact. Bien que cela ne semble pas évident, les espèces tolérantes comme les espèces sensibles peuvent souffrir de brûlures de sodium pendant la saison estivale, car les irrigations sont généralement courtes et fréquentes, ce qui favorise l'accumulation.
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 servir d'indicateur pour la 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 plus de 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'eauLa salinité du sol peut être déterminée de manière très précise et économique.
D'autres instruments tels que le POGO ou le TDR permettent d'effectuer ces mesures en y ajoutant la mesure de l'humidité.



