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Chapitre 2 Développement et intégration du module de transfert de pesticides
PeStics dans le modèle agronomique STICS
A cette étape du calcul, il est difficile de déterminer la proportion de pesticides
qui se désorbe vers le réservoir liquide ou vers le réservoir adsorbé à l’équilibre.
Deux solutions semblent envisageables. La première est de considérer la désorption
uniquement dans le réservoir liquide. La masse de pesticide désorbée serait ensuite
répartie entre les réservoirs adsorbé à l’équilibre et liquide en fonction de l’iso-
therme d’adsorption linéaire à l’équilibre. La seconde serait de définir un coefficient
de répartition des pesticides entre les deux phases (adsorbée et liquide) constant
dans le temps. La deuxième solution a été choisie. Dans cette approche, le rapport
entre les deux phases après la désorption en non-équilibre est considéré identique
à celle à l’équilibre. Ce formalisme a été développé par [Bacchi et al., 2009].
Les rapports sont définis à partir de la masse de pesticide disponible pour l’ad-
sorption en non-équilibre en début d’itération.
Le rapport avec la phase liquide est décrit selon :
Rap liqu = Mp liqu (2.3.13)
Mp dispo
avec :
Rap liqu : pourcentage de pesticide dissous par rapport à la masse totale disponible
(%) ;
Mp dispo : masse de pesticide adsorbée à l’équilibre + dissoute en début de l’itéra-
tion i (µg) ;
Mp liqu : masse de pesticide dissout (µg).
Le rapport avec la phase adsorbée à l’équilibre est décrit selon :
Rap ads equ = Mp ads equ (2.3.14)
Mp dispo
avec :
Rap ads equ : pourcentage de pesticide adsorbé à l’équilibre par rapport à la masse
totale disponible (%) ;
Mp dispo : masse de pesticide adsorbée à l’équilibre + dissoute en début de l’itéra-
tion i (µg) ;
Mp ads equ : masse de pesticide adsorbée à l’équilibre (µg).
Un bilan final de la masse adsorbée à l’équilibre en fin d’itération est effectué :
(2.3.15)
Mp ads neq = Mp dispo − Mp ads neq(i) − Mp des nequ (i)
avec :
Mp des neq : masse de pesticide désorbée en non-équilibre à la fin de l’itération i
(µg) ;
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