Météo - C'est la variabilité qui est difficile à gérer pour l'agriculture

PARTIE II - TEMPÉRATURE

Auteur : Guy Ash, responsable mondial de la formation, Pessl Instruments

En Première partie Dans la première partie de notre série, nous avons abordé le rôle essentiel que jouent les données météorologiques localisées et les précipitations dans la gestion efficace des exploitations agricoles. Nous avons exploré comment les mesures de précipitations spécifiques à un site peuvent avoir un impact significatif sur la prise de décision et la réussite des cultures.

Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à une autre variable météorologique cruciale : la température. La température influe sur l'évapotranspiration, le risque de gel, la croissance et le développement des cultures, les opérations de pulvérisation (Delta T) et la sensibilité aux maladies. Comprendre la variabilité des températures et son impact sur les différents aspects de l'agriculture est essentiel pour optimiser les rendements et minimiser les pertes. Dans cet article, nous verrons comment les données de température spécifiques à un site peuvent améliorer la gestion des cultures et la prise de décision, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et une meilleure productivité agricole.

TEMPÉRATURE : influence l'évapotranspiration, le potentiel de gel, la croissance et le développement, l'opération de pulvérisation (Delta T), le risque de maladie.

Comment les Variation de la température ont-ils un impact sur la gestion des cultures ? La température peut être influencée par les changements d'altitude, ce qui se traduit clairement par des températures plus fraîches à mesure que l'on s'élève. C'est également le cas dans les zones de basse altitude qui sont sujettes à des températures plus fraîches pendant les mois d'été. givre événements (appelés creux de gel). La couverture végétale a également un impact direct sur la température : un sol cultivé aura des températures beaucoup plus élevées qu'un champ couvert d'herbe pendant la journée.

Dans l'image : Capteur de température installé dans un verger de baies bleues et un champ de blé à la hauteur standard de l'OMM.

La hauteur d'installation du capteur peut également avoir un impact significatif sur la lecture de la température. Les températures relevées à la surface du sol au cours d'une journée ensoleillée sont nettement plus élevées que les températures mesurées à la hauteur standard de 1,5 mètre. Lors d'une nuit claire avec des vents légers, les températures au sol peuvent être de 5 à 6 °C plus fraîches au matin que la température de l'air mesurée à 1,5 mètre, en raison des pertes de rayonnement à grande longueur d'onde de la surface. C'est ce qu'on appelle un inversion de température et est un facteur très important à prendre en compte lors de la pulvérisation, car il peut entraîner des problèmes de dérive de la pulvérisation.

Dans l'image : Inversion de température

Avec les inversions de température, le Delta T est peut-être l'un des facteurs météorologiques les plus importants à prendre en compte lors de la pulvérisation. En termes simples, le Delta T est la capacité de survie des gouttelettes une fois qu'elles ont quitté la buse de pulvérisation.

Elle est calculée sur la base d'une relation entre la température de l'air et l'humidité relative, où des conditions très chaudes et sèches peuvent conduire à l'évaporation des gouttelettes, tandis que des conditions humides et fraîches peuvent conduire à un mauvais dépôt sur les feuilles et à une mauvaise absorption.

La fourchette typique pour de bonnes opérations de pulvérisation se situe entre 2 et 8-10 (image ci-dessous). Les valeurs de Delta T sur le terrain et les valeurs prévues sont disponibles avec une station sur le terrain, ce qui permet d'obtenir le niveau le plus élevé de précision et de synchronisation de l'information sur la qualité de l'eau. opérations de pulvérisation.

Dans l'image : Gammes Delta T

La fourchette typique pour de bonnes opérations de pulvérisation se situe entre 2 et 8-10 (image ci-dessous). Les valeurs de Delta T sur le terrain et les valeurs prévisionnelles sont disponibles avec une station sur le terrain, ce qui permet d'obtenir le plus haut niveau de précision et de synchronisation des opérations de pulvérisation.

COÛT DE L'INEFFICACITÉ DE LA PULVÉRISATION

L'efficacité des pesticides varie en fonction des conditions météorologiques de 20 à 100%. L'inefficacité des pesticides peut réduire la qualité jusqu'à 80% et le rendement jusqu'à 30%.

Pour une culture de soja avec un potentiel de rendement de 60 boisseaux par acre, mais une incidence élevée de la sclérotiniose, et une perte de rendement due à l'inefficacité des pesticides de 8% sur $9,50 boisseaux de soja, cela se traduit par $45,6 (4,8 boisseaux par acre * $9,5) de perte de revenu par acre.

Dans l'image : Valeurs Delta T de la station intérieure
Dans l'image : Prévisions horaires, valeurs Delta T au niveau du champ et autres paramètres météorologiques critiques pour la pulvérisation.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL ET PROTECTION CONTRE LE GEL

Si vous avez un verger, un vignoble, un champ de baies ou de légumes avec des variations d'élévation géographique, il est recommandé d'installer stratégiquement un système d'alerte. dispositifs antigelLes zones basses (creux de gel) sont surveillées et les mesures de protection appropriées sont prises (irrigation, brassage de l'air, etc.).

Les conditions réelles pour température du bulbe sec et humide sont ensuite combinés avec un prévisions spécifiques au site de la température du bulbe sec et humide, qui fournit l'information sur la température du bulbe sec et humide. solution de prévision idéale pour la gestion du gel. Imaginez que vous essayiez d'utiliser une station météorologique située à des kilomètres ou des miles de votre emplacement pour prendre une décision sur la gestion du gel, votre réponse serait inexacte.

Dans l'image : Dégâts causés par le gel et protection contre le gel à l'aide d'un dispositif et de prévisions spécifiques au site

TEMPÉRATURE DU POINT DE ROSÉE

Le point de rosée est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense pour former un liquide, ou la température à laquelle l'air se refroidit lorsque la rosée se forme. Il s'agit donc de la température à laquelle l'air se refroidit lorsque la rosée se forme, lorsque la température du point de rosée est égale à la température de l'air, l'humidité relative est de 100%.

Lorsque la température de l'air continue à s'élever au-dessus de la température du point de rosée, les valeurs d'humidité relative sont plus faibles, tandis que lorsque la température de l'air se refroidit pour atteindre le point de rosée, l'humidité relative augmente. La température du point de rosée peut être utilisée pour prévoir le moment où un gel radiatif se produira. Par exemple, si le ciel est dégagé, que les vents sont légers et que la température de l'air à 18 heures est de 8 °C (46,4 °F), mais que le point de rosée est de -2 °C (28,4 °F), il y a un risque de gel pendant la nuit ou tôt le lendemain matin.

Là encore, il s'agit du potentiel auquel la température peut descendre dans des conditions idéales, mais très probablement pas de la température basse réelle en raison de circonstances atténuantes.

Dans l'image : Température du point de rosée en fonction de la température de l'air pour une prévision du gel spécifique au site.

Les points de rosée élevés peuvent être utilisés comme la prévision des phénomènes météorologiques violents. Plus le point de rosée est élevé, plus il y a d'humidité dans l'air, ce qui favorise l'apparition de phénomènes météorologiques violents. Si le point de rosée est inférieur à 13 °C (74,5 °F), elles sont très humides et très instables. Plusieurs autres facteurs sont nécessaires pour le temps violent, mais la température du point de rosée est un facteur important.

Dans l'image : Températures du point de rosée et développement du temps violent

IMPORTANCE DE LA TEMPÉRATURE SPÉCIFIQUE AU SITE

Bien sûr, la température spécifique au site est un facteur important pour le développement des cultures et des insectes et pour l'utilisation de l'eau par les cultures. Elle est essentielle pour déterminer la durée de la saison de croissance et la quantité de chaleur utile accumulée, connue sous le nom de degrés-jours de croissance (DJC).

Les degrés-jours de croissance pour toute température de base et supérieure doivent être calculés sur le terrain, afin que les stades de croissance précis du développement de la culture puissent être estimés pour diverses activités sur le terrain, par ex. pulvérisation. La température ou les degrés-jours de croissance peuvent également être utilisés pour estimer les stades et le développement des insectes, à condition d'installer correctement les capteurs. Dans certains cas, la mesure de la température dans le sol à 5 cm ou 2 pouces est utilisée (sonde de température du sol), tandis que d'autres insectes peuvent utiliser un capteur installé à la hauteur traditionnelle de 1,5 mètre.

L'image ci-dessous illustre les stades de vie prévus de la cécidomyie du blé à l'aide d'un modèle de degrés-jours de croissance (DJC) basé sur la température du sol. Les dates fournies par le modèle GDD étaient les mêmes que celles des pièges de terrain.

Dans l'image : Degrés-jours de croissance pour le développement de la cécidomyie du blé en utilisant une température du sol de 5 cm ou de 2 pouces.
Dans l'image : Images de la cécidomyie du blé et stades de développement

Coût des dégâts causés par la cécidomyie du blé : La cécidomyie du blé peut avoir un impact sur le rendement et la qualité. À un niveau d'infestation de 1 cécidomyie pour 4 à 5 épis de blé, les rendements peuvent être réduits de 15%. Sur une récolte de 60 boisseaux, cela peut se traduire par une perte de 9 boisseaux/acre, soit $54 par acre ($6 boisseau de blé). La perte économique due au classement peut également être importante si l'on trouve 1 cécidomyie pour 8 à 10 épis de blé. Selon le niveau de déclassement (par exemple, #1 à #2 ou #1 à #3), cela peut aller de $4 par tonne pour #1 à #2 et $10 par tonne pour #1 à #3 CWRS.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA PARTIE II

La variabilité des températures est l'un des facteurs les plus importants qui influencent la réussite de l'agriculture. De la protection contre le gel à la pulvérisation efficace en passant par la lutte contre les insectes, le fait de disposer de données précises, en temps réel et spécifiques au site peut faire la différence entre un rendement optimal des cultures et des pertes substantielles.

En intégrant stations météorologiques avancéesGrâce aux modèles prédictifs et aux prévisions localisées, les producteurs peuvent atténuer les risques et améliorer leur efficacité opérationnelle. Dans un monde où l'imprévisibilité du climat augmente, l'utilisation de pratiques agricoles basées sur des données n'est plus une option, c'est une nécessité.

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