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Chapitre 2 Développement et intégration du module de transfert de pesticides
               PeStics dans le modèle agronomique STICS

               2.3.2.2 Adsorption et désorption
                  L’adsorption et la désorption sont considérées comme des processus dominants
               dans le transfert des pesticides. Elles constituent la résultante de nombreux phé-
               nomènes physico-chimiques entre l’adsorbant et l’adsorba. La description des dif-
               férents formalismes présents dans les modèles existants dans la litérature ont été
               présentés chapitre 1.
                  La solution choisie pour le module est fondée sur le formalisme développé dans
               le cadre du modèle Agriflux [Larocque et al., 1998]. Ce choix est motivé par deux
               raisons majeures. La première est associée à la difficulté d’implémentation des
               combinaisons i) et ii) dans le modèle. En effet, les solutions i) et ii) entraînent
               des difficultés de stabilité numérique lors de sa mise en oeuvre (en particulier la
               combinaison ii)). La seconde raison est en relation avec les précédents travaux
               effectués dans le cadre du PIREN. Les modèles développés par [Rat et al., 2006b]
               et [Bacchi et al., 2009] sont basés sur ce même formalisme. Ces précédents travaux
               nous ont donc permis d’avoir des retours d’expérience sur cette formulation, ainsi
               que les contraintes associées à la paramétrisation du modèle en particulier pour
               l’atrazine [Rat et al., 2006b].
                  Les processus d’adsorption sont ainsi décrits selon deux approches :
                  — l’adsorption/désorption à l’équilibre (ads equ)
                  — l’adsorption désorption en non-équilibre (ads neq) (cf. chapitre 1).


               L’adsorption/désorption à l’équilibre
                  L’adsorption à l’équilibre est prise en considération dans le modèle par l’inter-
               médaire d’un formalisme d’adsorption linéaire :


                                                                                            (2.3.4)
                                           Q ads = K oc × f co × C liqu equ
                  avec :

               Q ads : teneur en pesticide adsorbé sur les sites d’adsorption à l’équilibre (µg.kg −1  ) ;
                                                                                              (sol)
               K oc : coefficient de partition solide/liquide pondéré à la fraction de carbone orga-
                     nique du sol (l.g ) ;
                                      −1
               f co : fraction de carbone organique (g (carbone) .100g −1  ) ;
                                                                   (sol)
               C liqu equ : concentration en pesticide dans la phase liquide à l’équilibre (µg.l ).
                                                                                             −1
               Le formalisme linéaire a été choisi pour les raisons suivantes :
                  — très largement utilisé et évalué dans de nombreux modèles décrits dans la
                     littérature ;
                  — robustesse de l’équation, facile à mettre en oeuvre dans le module ;
                  — déjà utilisé dans le cadre du Piren Seine (Phytodel [Guigon-Moreau, 2006]).






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