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Heat --- water vapour --- Canopy --- Greenhouses --- Heat transfer --- Dynamic models --- Models --- Plant physiology --- methodology --- Temperature. --- Temperature --- vegetation. --- vegetation --- Transpiration --- leaves --- Measurement
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carbon dioxide --- carbon dioxide --- Air flow --- Crops --- Crops --- Crop rotation --- Crop rotation --- carbon cycle --- carbon cycle --- ecosystems --- ecosystems --- Photosynthesis --- Photosynthesis --- Biological production --- Biological production --- Belgium --- Belgium
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Stock assessment --- Stock assessment --- carbon cycle --- carbon cycle --- Greenhouse gases --- Greenhouse gases --- Cattle --- Cattle --- Grazing --- Grazing --- Grassland management --- Grassland management --- climate --- climate --- Belgium --- Belgium
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Beta vulgaris --- Beta vulgaris --- Carbon --- Carbon --- Respiration --- Respiration --- Root systems --- Root systems --- Measurement --- Measurement
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Le protoxyde d'azote (N2O) est un gaz à effet de serre qui participe à 8% du forçage radiatif d'origine anthropique. C'est aussi un facteur majeur de la déplétion de la couche d'ozone. Les sols agricoles en sont la source principale. Le N2O y est produit par des micro-organismes lors des processus de nitrification et de dénitrification, qui dépendent des conditions d'oxygénation,de la disponibilité en azote et en carbone labile. Ces dernières sont régies par les conditions pédo-climatiques et par les pratiques culturales. Cependant, il subsiste des lacunes dans la compréhension des mécanismes et des dynamiques d'émission. La covariance de turbulence est une technique de mesure permettant d'étudier un écosystème avec une résolution temporelle semi-horaire, et rend possible le suivi à long terme et l'établissement de bilans précis de gaz à effet de serre. Toutefois, cette technique demande une expertise spécifique. Dans le but d'installer un tel système pour mesurer les échanges de N2O par une culture à l'Observatoire Terrestre de Lonzée (Belgique), nous avons défini les objectifs suivants : (1) établissement de l'état des connaissances en matière de flux de N2O échangés par les cultures et identifications des lacunes,(2) installation sur site d'un analyseur de N2O et mise en place de procédures de fonctionnement,et (3) mise en place des premières procédures de traitement et de calcul de données. Au terme de ce travail, les lacunes de connaissance ont été identifiées et des pistes de recherches sont proposées. Des procédures de suivi et d'acquisition ainsi que les premiers traitements des données ont pu être mises en place. De nombreuses questions subsistent cependant quant à l'adaptation au N2O de méthodes classiques créées pour l'étude du CO2, et constituent les perspectives d'investigation de ce travail.
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agroecosystems --- Soil respiration --- Soil respiration --- Soil temperature --- Soil temperature --- Environmental modelling --- Environmental modelling --- Crop residues --- Crop residues --- soil organic matter --- soil organic matter --- Temperate zones --- Temperate zones
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Ce mémoire s'intéresse à l'étude de l'impact de changement de hauteur de mesure sur les flux de CO2 et de vapeur d'eau mesurés par Eddy covariance sur le site de Vielsalm. Ce site est situé au sein d'une forêt mixte ardennaise. Suite au changement de hauteur de la tour de mesure en 2009, la cohérence de la série temporelle des flux mesurés était remise en question. L'étude de la turbulence par la Théorie de Similarité de MONIN-OBUKHOV a fait ressortir l'influence de la proximité de la canopée sur les flux turbulents avant et après l'élévation, situant le site dans la Couche Limite de Rugosité. Des influences possibles de la proximité de la canopée sur les flux de vapeur d'eau et de flux de CO2 lors d'événements à faible turbulence ont été mises en évidence. Par ailleurs, une étude sommaire de l'empreinte, c'est-à-dire de la zone de la forêt contribuant aux flux mesurés, souligne qu'après l'élévation de la tour, l'aire concernée par les mesures est plus importante et de composition différente. Ces changements de conditions de mesures peuvent expliquer les différences observées sur les flux de CO2 et de vapeur d'eau avant et après l'élévation de la tour. Ces différents impacts du changement de hauteur sont à prendre en compte avant la mise en place d'une vérification de la cohérence des séries temporelles de données avant et après l'élévation de la tour, afin de pouvoir les réconcilier.
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Forest soils --- Forest soils --- carbon dioxide --- carbon dioxide --- Soil profiles --- Soil profiles --- Soil pore system --- Soil pore system --- environmental factors --- environmental factors --- Models --- Models
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carbon sequestration --- carbon sequestration --- Gas exchange --- Gas exchange --- carbon dioxide --- carbon dioxide --- Growth rings --- Growth rings --- climatic factors --- climatic factors --- Temperate forests --- Temperate forests --- Belgium --- Belgium
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farmland --- farmland --- Arable soils --- Arable soils --- soil organic matter --- soil organic matter --- degradation. --- degradation --- Crop residues --- Crop residues --- Respiration --- Respiration --- Gas exchange --- Gas exchange --- Models --- Models
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