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Comment mesurer l'évapotranspiration (ET) pour optimiser l'irrigation

Comprendre l'évapotranspiration (ET)

L'évapotranspiration (ET) est un phénomène relativement simple à comprendre, mais beaucoup plus difficile à mesurer. Tout irrigant doit être capable de calculer la quantité d'eau perdue dans l'atmosphère, qu'il s'agisse de l'eau qui s'évapore directement du sol ou des plantes, ou de celle que les végétaux restituent à l'air par transpiration.

Trois conditions sont indispensables pour que l'évapotranspiration se produise : de l'eau doit être présente en surface, une source d'énergie doit permettre de transformer l'eau liquide en vapeur, et un mécanisme de transport doit évacuer cette vapeur loin de la surface d'évaporation.

Les variables qui influencent ce processus sont nombreuses : elles vont des conditions météorologiques à la nature de la culture, en passant par la structure du sol et le stade de maturité des plantes. C'est pourquoi les scientifiques ont mis au point des « modèles » — c'est-à-dire des séries d'équations complexes — ainsi que des cultures de référence afin de mesurer l'ET avec précision.

Ce dont vous aurez besoin

  • Une calculatrice (idéalement scientifique)

Calculer l'ET étape par étape

1. Relever la température de l'air

Mesurez la température de l'air en degrés Celsius. Le calcul vous demandera ensuite de convertir cette valeur en kelvins (échelle où 0 correspond au zéro absolu) en lui ajoutant 273,16.

2. Calculer la pression de vapeur saturante

La pression de vapeur saturante (es) se détermine à partir de l'humidité relative et de la température de l'air, selon l'équation suivante :

es = 0,6108 × exp(T × 17,27 / (T + 237,3))

3. Déterminer le déficit de pression de vapeur (VPD)

Soustrayez le déficit moyen horaire de pression de vapeur de la valeur « es » obtenue précédemment pour obtenir le déficit de pression de vapeur (VPD).

4. Établir la relation entre pression de vapeur saturante et température

Déterminez la pente de la courbe reliant la pression de vapeur saturante à la température de l'air grâce à l'équation :

DEL = (4099 × es) / (T + 237,3)²

5. Intégrer la pression barométrique et les constantes correctives

Prenez en compte trois paramètres supplémentaires :

  • la pression barométrique : P = 101,3 − 0,0115 × Z + 5,44 × 10⁻⁷ × Z² ;
  • la constante psychrométrique (liée à l'humidité relative) : GAM = 0,000646 × (1 + 0,000946 × T) ;
  • la fonction de pondération : W = DEL / (DEL + GAM).

6. Établir la fonction du vent (FU2)

La fonction du vent dépend du rayonnement net moyen horaire (Rn). Après la tombée de la nuit, FU2 = 0,125 + 0,0439 × vitesse moyenne horaire du vent mesurée à deux mètres. En journée, FU2 = 0,030 + 0,0576 × vitesse moyenne horaire du vent à deux mètres.

7. Convertir le rayonnement net en millimètres

Calculez NR en convertissant Rn en millimètres d'eau à l'aide de l'équation :

R = Rn / (694,5 × (1 − 0,000946 × T))

8. Obtenir le taux horaire puis le total quotidien d'ETo

Déterminez RET, le taux horaire d'évapotranspiration de référence (ETo), à l'aide de l'équation :

RET = W × NR + (1 − W) × VPD × FU2

L'ETo quotidienne correspond enfin à la somme des 24 valeurs horaires de RET, exprimée en millimètres.

À retenir

Cette méthode de calcul, inspirée de l'approche Penman-Monteith recommandée par la FAO, permet d'estimer avec précision l'évapotranspiration de référence. Vous pouvez ainsi ajuster vos apports d'eau aux besoins réels des cultures, éviter le gaspillage de cette ressource précieuse et prévenir le stress hydrique des plantes.


Source : https://jardin.98905.com/plants-flowers-herbs/outdoor-growing/1007026531.html
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