Sidi Bernoussi, Casablanca
Expertise agronomique CLIC LAB

Comprendre votre sol pour mieux piloter vos cultures

L’analyse agronomique transforme un échantillon de sol en informations utiles pour raisonner la fertilisation, l’irrigation, la nutrition minérale et le suivi de la fertilité. Ce guide CLIC LAB explique les principaux paramètres et montre comment les relier aux décisions au champ.

Sol
Eau
Feuille
Fertilisants
Amendements
Analyse agronomique du sol
CLIC LAB
De la mesure à la décision agronomique
01 — Comprendre

Pourquoi analyser son sol ?

L’analyse permet de mieux connaître le potentiel du sol, ses contraintes et les équilibres qui conditionnent la nutrition de la culture.

Évaluer la fertilité

Mesurer les réserves, la matière organique et les principaux éléments utiles à la culture.

Comprendre le pH

Identifier les situations pouvant modifier la disponibilité du phosphore et des oligo-éléments.

Surveiller la salinité

Relier la conductivité du sol à l’eau d’irrigation, au drainage et à la sensibilité de la culture.

Connaître la texture

Apprécier le comportement du sol vis-à-vis de l’eau, de la structure et de la rétention des éléments.

Raisonner la fertilisation

Passer d’un apport systématique à un programme adapté à la culture, au sol et au rendement cible.

Suivre l’évolution

Comparer les campagnes et vérifier l’effet d’une stratégie de fertilisation ou d’amendement.

02 — Méthode

Du prélèvement à la décision

Une bonne interprétation commence par un échantillonnage représentatif et se termine par un suivi adapté.

1
Prélèvement Échantillon représentatif
2
Analyse Mesures au laboratoire
3
Diagnostic Lecture des équilibres
4
Contraintes Identification des risques
5
Programme Fertilisation raisonnée
6
Suivi Sol • eau • feuille
03 — Cas pratique

Comment lire un bulletin d’analyse de sol ?

Exemple pédagogique basé sur un profil analytique de sol. L’interprétation définitive dépend toujours de la culture, de l’historique parcellaire et du contexte agronomique.

Exemple pédagogique
Tableau de bord agronomique
Lecture rapide des principaux paramètres du cas étudié.
Texture : Limono-sableux pH : 7,6 EC : 0,13 dS/m
Texture
Limono-sableux
A 30% • L 42% • S 28%
pH eau
7,6
Alcalin — Vigilance sur la disponibilité du phosphore et de certains oligo-éléments.
Matière organique
2,98 %
Intermédiaire — Niveau à entretenir et à suivre dans le temps.
CEC
13,1
cmol(+)/kg
Conductivité
0,13
dS/m — Faible
P₂O₅
72
mg/kg
K₂O
325
mg/kg
MgO
850
mg/kg
04 — Synthèse

Diagnostic agronomique en 30 secondes

Une synthèse claire avant d’entrer dans le détail analytique.

Points favorables
  • Conductivité faible dans cet exemple.
  • Matière organique proche de 3 %.
  • Réserves minérales mesurables.
  • Calcaire total faible dans le cas présenté.
Points de vigilance
  • pH alcalin à mettre en relation avec P, Fe, Zn et Mn.
  • Équilibres entre K, Mg et autres cations à examiner.
  • Texture fine : attention au tassement et à l’aération.
  • La disponibilité réelle dépend du contexte pédoclimatique.
Priorités de pilotage
  • Raisonner les apports plutôt que les systématiser.
  • Fractionner les éléments mobiles selon les besoins de la culture.
  • Croiser sol, eau d’irrigation et feuille quand nécessaire.
  • Suivre l’évolution par campagne.
05 — Texture

Granulométrie & comportement physique

La texture influence l’infiltration, la réserve en eau, l’aération, la stabilité structurale et le comportement des éléments fertilisants.

Sable 28% • Limon 42% • Argile 30%
Argile 30% Limon fin 21% Limon grossier 21% Sable fin 17% Sable grossier 11%
Aspect Conséquence possible Point de conduite
Sol fin Rétention en eau et en éléments généralement supérieure à un sol très sableux. Éviter les interventions qui dégradent la structure.
Aération Le tassement peut limiter l’exploration racinaire. Travailler dans de bonnes conditions d’humidité et entretenir la matière organique.
Fertilisation La texture intervient dans la rétention et les équilibres chimiques. Adapter la dose et le fractionnement au sol et à la culture.
Lecture du cas
Limono-sableux

La texture doit être interprétée avec la structure, la matière organique, l’historique de travail du sol et les conditions d’irrigation.

06 — Guide

Comprendre les principaux paramètres

Cliquez sur un paramètre pour comprendre son rôle agronomique.

Le pH influence de nombreuses réactions chimiques et la disponibilité de plusieurs éléments. Il doit être interprété avec le calcaire, la texture et la culture.
La capacité d’échange cationique renseigne sur la capacité du sol à retenir et échanger certains cations. Son interprétation dépend fortement de la texture et de la matière organique.
Elle participe à la structure du sol, à l’activité biologique, à la rétention en eau et à la fourniture progressive de nutriments.
Elle constitue un indicateur de la concentration en sels solubles. Son importance dépend de la culture, du sol, de l’eau d’irrigation et du drainage.
L’azote participe à la croissance, le phosphore au développement énergétique et racinaire, et le potassium intervient notamment dans de nombreuses fonctions physiologiques et la qualité.
Au-delà de leurs teneurs individuelles, les équilibres entre cations et le contexte de sol sont importants pour l’interprétation.
Les oligo-éléments sont nécessaires à faible dose. Leur disponibilité peut être influencée par le pH, le calcaire, la matière organique et d’autres interactions.
Le sodium est particulièrement important dans l’évaluation de certains problèmes de salinité/sodicité, à mettre en relation avec l’eau et les autres paramètres du sol.
07 — Décision

De l’analyse au plan de fertilisation

Un plan de fumure pertinent croise analyse de sol, culture, rendement cible, historique, irrigation et stades phénologiques.

Personnalisé • Fractionné • Piloté
Stade Objectif Point de décision Pilotage
Implantation / reprise Favoriser l’enracinement et un bon démarrage. Raisonner P et micro-éléments selon pH, analyse et culture. Sol + historique parcellaire
Croissance végétative Accompagner la construction de biomasse. Fractionner l’azote selon besoins et potentiel de fourniture du sol. Reliquats / observation / feuille
Floraison / nouaison Sécuriser la nutrition à un stade sensible. Vérifier les besoins spécifiques de la culture et les micro-éléments. Analyse foliaire si nécessaire
Grossissement / remplissage Accompagner rendement et qualité. Ajuster notamment le potassium selon la demande réelle. Sol + eau + feuille
Maturation / finition Éviter les excès et préserver la qualité. Réduire ou arrêter les apports devenus inutiles. Suivi qualité / culture
Important : une analyse de sol ne permet pas, à elle seule, de définir une dose universelle. Le conseil dépend notamment de la culture, du stade, du rendement cible, du système d’irrigation, de l’historique des apports et des conditions pédoclimatiques.
08 — Orientation

Quel diagnostic selon le problème observé ?

Le symptôme au champ oriente les analyses complémentaires à envisager.

Situation observée Approche analytique à envisager Objectif
Chlorose / jaunissement Sol + pH/calcaire + oligo-éléments + analyse foliaire Distinguer disponibilité du sol et statut réel de la plante.
Croissance insuffisante Fertilité sol + N/P/K + MO + eau si irrigué Rechercher une limitation nutritionnelle ou liée au milieu.
Salinité suspectée Conductivité sol + eau d’irrigation + ions associés Identifier l’origine de la charge saline et le risque pour la culture.
Problème de nouaison / qualité Sol + foliaire + éléments ciblés selon culture Vérifier les équilibres au stade sensible.
Nouveau verger / serre Analyse de sol complète + eau d’irrigation Sécuriser le projet avant installation.
10 — CLIC LAB

Quelle analyse de sol choisir ?

Le choix du pack dépend de la question agronomique : connaître le capital fertilité du sol, suivre la fraction immédiatement soluble ou piloter finement la solution du sol. CLIC LAB propose trois approches complémentaires : analyse classique sur extrait fort, extrait aqueux 1/5 et extrait de pâte saturée.

Comment raisonner le choix ?
Analyse classique = diagnostic du capital fertilité et des propriétés du sol. Extrait 1/5 = suivi plus dynamique de la fraction soluble. Pâte saturée = lecture de la solution du sol au plus près des conditions de disponibilité des ions. Ces approches sont complémentaires et ne répondent pas exactement à la même question.
Pilotage dynamique

Extrait aqueux 1/5 — EAP

Particulièrement utile en maraîchage, sous serre ou en systèmes intensifs où les cycles sont courts et les apports fréquents. Il donne une image de la fraction soluble et rapidement mobilisable.

  • Complément pertinent à l’analyse classique
  • Très utile pour suivre fertilisation et fertigation
  • Permet de surveiller nitrates, ammonium, sels et cations solubles
Demander un devis
Solution du sol

Extrait de pâte saturée

Approche orientée vers les ions présents dans la solution du sol. Elle est particulièrement pertinente lorsque l’on souhaite suivre salinité, équilibre ionique et éléments solubles disponibles dans la zone racinaire.

  • Lecture fine de la conductivité et des ions solubles
  • Adaptée aux cultures intensives et aux problématiques de salinité
  • Très utile en complément du sol classique et de l’eau d’irrigation
Demander un devis
Choix rapide selon votre situation
Votre besoin Analyse à privilégier Pourquoi ?
Avant plantation / création de vergerS2G / S3GDiagnostic complet du capital fertilité, texture, CEC, réserves et oligo-éléments.
Bilan annuel d’une parcelleS1G / S2GSuivi global de l’évolution du sol et des réserves.
Maraîchage intensif / serreM21 / M22Suivi de la fraction soluble et des éléments immédiatement mobilisables.
Fertigation / conduite nutritionnelle rapprochéeM22 + PS2/PS3Croise extrait 1/5 et solution du sol pour mieux ajuster les apports.
Suspicion de salinitéPS2 / PS3Mesure EC et ions solubles responsables de la charge saline.
Diagnostic simple pH / salinitéPS1Contrôle rapide du pH et de la conductivité de la solution du sol.
A — Diagnostic de fond

Analyse de sol classique — Extrait fort

Pour caractériser les propriétés fondamentales du sol et ses réserves agronomiques.

CodeContenu analytiquePositionnement agronomique
S3G
Le plus complet
pH eau • pH KCl • Matière organique • Conductivité électrique • Calcaire total • Calcaire actif • Azote total • Phosphore Olsen • Bases échangeables (K₂O, MgO, CaO, Na₂O) • CEC Metson • Chlorures • Oligo-éléments (Fe, Cu, Zn, Mn) • Granulométrie 5 fractions • N-NH₄ • N-NO₃ Pack de référence pour un diagnostic complet, intégrant la texture, les oligo-éléments et les formes minérales d’azote. Recommandé avant plantation, pour vergers, cultures à forte valeur ou diagnostic approfondi.
S2G pH eau • pH KCl • Matière organique • Conductivité électrique • Calcaire total • Calcaire actif • Azote total • Phosphore Olsen • Bases échangeables (K₂O, MgO, CaO, Na₂O) • CEC Metson • Chlorures • Oligo-éléments (Fe, Cu, Zn, Mn) • Granulométrie 5 fractions Diagnostic complet de fertilité et de texture sans azote minéral. Très adapté au bilan périodique d’une parcelle.
S1G pH eau • pH KCl • Matière organique • Conductivité électrique • Calcaire total • Calcaire actif • Azote total • Phosphore Olsen • Bases échangeables (K₂O, MgO, CaO, Na₂O) • CEC Metson • Chlorures • Granulométrie 5 fractions Bon compromis pour connaître la structure du sol, son statut acido-basique, sa fertilité principale et sa capacité d’échange.
S2 pH eau • pH KCl • Matière organique • Conductivité électrique • Calcaire total • Calcaire actif • Azote total • Phosphore Olsen • Bases échangeables (K₂O, MgO, CaO, Na₂O) • CEC Metson • Chlorures • Oligo-éléments (Fe, Cu, Zn, Mn) Pertinent lorsque la texture est déjà connue mais que l’on souhaite intégrer les oligo-éléments au diagnostic de fertilité.
S1 pH eau • pH KCl • Matière organique • Conductivité électrique • Calcaire total • Calcaire actif • Azote total • Phosphore Olsen • Bases échangeables (K₂O, MgO, CaO, Na₂O) • CEC Metson • Chlorures Pack de base pour un bilan général de fertilité chimique du sol.
B — Fraction soluble

Extrait aqueux en poids 1/5 (EAP)

Approche de suivi dynamique particulièrement intéressante en maraîchage de plein champ, sous serre, fertigation et rotations rapides.

Pourquoi compléter l’analyse classique ?

L’analyse classique décrit le capital du sol. L’extrait 1/5 renseigne davantage sur la fraction soluble à un instant donné. Dans les systèmes intensifs, cette information aide à vérifier si la nutrition disponible évolue dans le sens attendu entre deux apports ou deux cycles.

CodeContenu analytiqueUtilisation recommandée
M22
Complet
pH eau • Conductivité électrique • N-NO₃ • N-NH₄ • Phosphore • Potassium • Calcium • Magnésium • Sodium • Chlorure • Bicarbonates • Matière organique • Sulfate • Oligo-éléments (Fe, Cu, Zn, Mn) Pour un pilotage approfondi de la nutrition soluble avec suivi des macro-éléments, anions et oligo-éléments.
M21 pH eau • Conductivité électrique • N-NO₃ • N-NH₄ • Phosphore • Potassium • Calcium • Magnésium • Sodium • Chlorure • Bicarbonates • Matière organique • Sulfate Pour suivre l’état ionique du sol et ajuster la fertilisation sans le volet oligo-éléments.
C — Solution du sol

Extrait de pâte saturée

Approche particulièrement adaptée au suivi des sels solubles et des équilibres ioniques dans la solution du sol.

CodeContenu analytiqueUtilisation agronomique
PS3
Le plus complet
pH • Conductivité • N-NO₃ • N-NH₄ • Phosphore • Chlorure • Sulfate • Sodium • Calcium • Potassium • Magnésium • Oligo-éléments (Fe, Zn, Mn, Cu) Pour le suivi complet de la solution du sol, notamment en cultures intensives, fertigation ou situations où disponibilité ionique et salinité doivent être surveillées finement.
PS2 pH • Conductivité • N-NO₃ • N-NH₄ • Phosphore • Chlorure • Sulfate • Sodium • Calcium • Potassium • Magnésium Pour suivre macro-éléments et principaux ions solubles sans les oligo-éléments.
PS1 pH • Conductivité Contrôle ciblé et rapide du pH et de la salinité de la solution du sol.
Lecture CLIC LAB : Pour un diagnostic initial, l’analyse classique reste le point de départ. En cultures intensives, elle gagne à être complétée par un extrait 1/5 ou une pâte saturée pour suivre la fraction soluble et la dynamique des apports. L’analyse de l’eau d’irrigation et l’analyse foliaire peuvent ensuite compléter le dispositif de pilotage.
11 — Prélèvement

Un bon résultat commence par un bon prélèvement

La représentativité de l’échantillon conditionne directement la pertinence de l’interprétation.

Grandes cultures

Réaliser plusieurs sous-prélèvements répartis sur une zone homogène.

Maraîchage

Adapter la profondeur à la zone explorée par les racines et à la conduite culturale.

Verger

Tenir compte de la zone d’humectation, du système racinaire et du mode de fertilisation.

Serre / fertigation

Croiser sol ou substrat avec l’eau et, si nécessaire, la solution nutritive et la feuille.

Conseil important
Ne mélangez pas dans un même échantillon des zones manifestement différentes : couleur, texture, pente, historique, irrigation ou comportement de la culture.
CLIC LAB

Une analyse ne doit pas s’arrêter à un chiffre.

CLIC LAB accompagne les professionnels agricoles dans la caractérisation des sols, des eaux, des végétaux, des fertilisants et des amendements afin de disposer de données analytiques utiles au pilotage agronomique.

SOL Fertilité & caractérisation
EAU Qualité pour irrigation
VÉGÉTAL Nutrition & suivi foliaire
INTRANTS Fertilisants & amendements
Note : ce guide a une vocation pédagogique. Les seuils et recommandations doivent être interprétés selon la méthode analytique utilisée, la culture, le stade, le type de sol, le climat, l’irrigation et l’historique de la parcelle.