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Chapitre 5 Modélisation du devenir des pesticides dans les sols sur le long
terme : les résultats
tue au niveau de la limite inférieure des observations. Enfin la part adsorbée à
l’équilibre reste inférieure aux observations (ici la fraction extraite au méthanol)
[Regitano et al., 2006]. Cette part est compensée dans le modèle par l’adsorption
en non équilibre. De manière plus globale la fraction de résidus liés est prépondé-
rante par rapport à la part en non équilibre pour les observations comme pour les
simulations.
Observations Simulations Simulations
_ STICS Hydrus-2D
(% des (% des (% des
applications) applications) applications)
site 1 site 2 site 3
Fraction 20 à 60 83.6 95.78
dégradée ou
minéralisée
Fraction non 15 à 60 14.7 4.19
dégradée ou
résidus liés
Fraction 5 à 30 0.4 0.03
extraite au
méthanol ou
adsorbée à
l’équilibre
Fraction NA 14.29 1.50
adsorbés en
non équilibre
Table 5.11 – Répartition de la Simazine entre fractions dégradée et non
dégradée sur différents sites d’étude : Observations (site 1,
[Regitano et al., 2006]) et Simulations (STICS, site 2), (Hydrus-2D,
site 3,[Suárez et al., 2013])
Une analyse comparative peut également être réalisée entre les résultats de si-
mulations effectuées avec Hydrus 2D et STICS (tableau 5.11). Il est important de
mentionner que les contextes pédo-climatiques et les doses appliquées sont diffé-
rentes. Les valeurs de Kd sont également contrastées 0,502 à 1,045 pour Hydrus
contre 0,13 à 2,95 pour STICS. En revanche les constantes d’adsorption en non
équilibre sont identiques mais le formalisme utilisé dans les deux modèles diffèrent.
Les résultats se distinguent par un fort contraste sur la fraction dégradée asso-
cié pour l’essentiel aux valeurs de DT50 choisies dans les modèles. Dans le cas du
modèle hydrus la DT50 est seulement de 12 jours contre 90 pour STICS. La valeur
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