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2.3 Intégration des formalismes associés au devenir des pesticides dans les sols
Le facteur est calculé selon :
fθ = θ r − θ min (2.3.22)
θ cc − θ min
avec :
θr : teneur en eau réelle du réservoir élémentaire (mm.cm ) ;
−1
θmin : teneur en eau minimale du réservoir élémentaire (mm.cm ) ;
−1
θcc : teneur en eau à la capacité au champ du réservoir élémentaire (mm.cm ).
−1
A partir de ce formalisme le facteur d’humidité est maximal (égale à 1) lorsque le
contenu en eau de la couche élémentaire atteint la capacité au champ.
La formation de métabolites
Une matière active peut se transformer en une ou plusieurs molécules filles ap-
pelées métabolites selon le schéma suivant :
Mati`ere Active i; ⇒ x M´etabolite i + y M´etabolite j (2.3.23)
avec :
x et y : facteurs de conversion de la matière active en métabolite ;
x + y ≤ 1.
La formation de métabolites est effectuée dans le modèle grâce à un facteur
de conversion qui permet de déterminer la proportion de métabolites produits
à partir de la masse de molécule mère dégradée. Un facteur de conversion en
métabolite est associé à chaque molécule mère en fonction du métabolite produit
selon l’approche définie par [Bacchi et al., 2009]. Les valeurs de ce facteur sont
issues de la littérature scientifique et de bases de données sur les propriétés physico-
chimiques des molécules [PPDB, 2013]. Le facteur de partition de la molécule mère
en différents métabolites est renseigné en entrée du modèle sous une forme similaire
au tableau 2.1.
Le tableau 2.1 à double entrées permet de gérer un nombre important de matières
actives et la formation d’un métabolite à partir de différentes molécules mères.
La masse de métabolite est déterminée selon :
(2.3.24)
Mp conv(liqu, ads) = Mp trans(liqu, ads) × F conv
avec :
Mp conv(liqui, ads) : masse de pesticide transformée convertie en métabolite, en phase
liquide ou adsorbée à l’équilibre (µg) ;
Mp trans(liq,ads) : masse de pesticide transformé, en phase liquide ou adsorbée à
l’équilibre (µg) ;
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