Géologie, rapport de stage, analyses de sol, séquestration du carbone, forêt de Maamoura, Maroc, porosité, indice de vide, humidité, granulométrie, carbone, dioxyde de carbone, phosphore, Mérieux, Walkey Black
L'objectif de ce stage est de déterminer la quantité de matière organique dans le sol et de caractériser la situation du sol à l'aide d'analyses physiques et physico-chimiques.
Dans ce stage, on caractérisera le sol de la forêt de Maamoura au Maroc.
Pour les échantillonnages, on prend 16 échantillons de sol superficiel de la forêt de Maamoura et 3 échantillons d'une place selon la profondeur.
Pour les analyses physiques, on va voir la porosité, le degré de saturation, l'humidité, l'indice de vide, les éléments de la texture des sols (à partir la méthode Mérieux de granulométrique), et on va mesurer la densité à l'aide un densimètre.
Pour les analyses physico-chimiques, on fait des mesures d'appareillages, surtout le pH, la température, la conductivité et on va déduire la résistivité à partir la conductivité.
Pour les autres analyses, on va faire le carbone, le phosphore, et on va déduire la quantité de matière organique et minérale dans le sol.
[...] On distingue trois types d'acidité dans les sols : active, échangeable et résiduelle. A chaque type d'acidité à mesurer, va correspondre un réactif d'extraction différent. A partir cette mesure appareillage on trouve que l'acidité échangeable Ph KCL est varié entre 5,70 et 4,82 dans la forêt de MAAMOURA. A l'aide de la mesure de 16 échantillons on conclut que la valeur de l'acidité échangeable est 5,10. Pour l'acidité active pH H2O du foret MAAMOURA est varié entre 5,87 et 5,34 et pour la moyenne est 5,66. [...]
[...] • Sel de Mohr : On dissout 196,05 .g de sel de Mohr et on ajoute 20 ml de H2SO4 concentré et on complète à 1000 ml avec d'eau distillée. • Acide sulfurique concentré d=1,83 • Diphénylamine : On dissout 0,5g de diphénylamine dans 100 ml de H2SO4 et on verse avec précaution dans 20 ml d'eau distillée et on conserve dans un flacon de verre brun. Mode opératoire : On pèse 0,5 g de sol tamisé à 0,2 mm pour les sols riches en matière organique et on introduit la prise de sol dans un erlenmeyer de 300 à 250 ml. [...]
[...] Ajuster le pH a 8,5 avec NaOH 2,5N et compléter a 1000 ml avec l'eau distillée Charbon actif sans phosphore 3. Solution sulfo-molybdique : dissoudre 25 g de molybdate d'ammonium –(NH4) MO7O27 4H2O dans 200 ml d'eau distillée chauffée a 60 C filtrer si nécessaire. Un volume de 280 ml de H2SO4 concentré dilue dans 600 ml l'eau distillée. Les deux solutions sont refroidies la première solution est traversée lentement dans la deuxième solution. La solution finale est complétée a 1000 ml avec l'eau distilles après refroidissement. [...]
[...] Phosphore assimilable : A l'aide de l'appareille spectrophotométrique on déduit le phosphore assimilable et on trace la courbe d'étalonnage de phosphore assimilable. Figure 32 : Le courbe étalonnage de phosphore (annexe 10 tableau 10) A partir l'appareil spectrophotométrie on déduit l'absorbance de chaque échantillons et on trouve la concentration de chaque échantillons de sol de la forêt de MAAMOURA. Figure 33 : la concentration massique de phosphore de chaque échantillon de la forêt de MAAMOURA (annexe 11 tableau 11) On trouve que la concentration massique de phosphore est 0,0084 mg /ml il est varié entre 0,007 mg/ml et 0,00005 mg/ml. [...]
[...] Photo 14 : l'opération de séparation l'eau et le sol On verse le contenu de chaque éprouvette dans chaque creuset. Photo 15 : les échantillons avant l'étuve 105 C Puis séchage a température de 105 C pendant une nuit. Photo 16 : les échantillons après le séchage à l'étuve de 105 C Photo 17 : les échantillons avant le séchage a l'étuve de 105 C A la fin on calcule le pourcentage des argiles des limons fins et limons grossières des sables fin et sables grossières en fonction du pourcentage des différents éléments on détermine la texture du sol à l'aide des tamis. [...]
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