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INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR
ÇÈíÑÅÈáÍÇÓáÇæÁÇÑÍÕááíáÇÚáÇíäØìáÇÏåÚã
DU SAHARA ET DU SAHEL D'IRIBA
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ÉãÇÚáÇ
ÉäÇãáÇ SECRETARIAT
GENERAL
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ÈíÊÑÊáÇæ
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ÉÑÇÏÅ DIRECTION DES ETUDES
ET
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STAGES
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DEPARTEMENT DE GENIE RURAL
PROJET DE FIN D'ETUDES
EN VUE D'OBTENTION DE LA LICENCE
PROFESIONNELLE
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THEME :
ETUDES TECHNIQUES D'UN SYSTEME
D'IRRIGATION CALIFORNIEN : CAS DU SITE MARAICHER
D'OURE- CASSONI (PROVINCE DE L'ENNEDI EST)
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Réalisé par :
ABDERAMANE MAHAMAT DJIBRINE
AHMAT ABDRAMANE LONI
ALI DOUNGOUSS GANATI Sous la direction de :
ADOUM ATTOR Annour Wadak (Enseignant- Chercheur
de l'IN3SI)
ABDELRAHIM Abdoulaye ABDELRAHIM
(Enseignant-Chercheur de l'IN3SI)
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5eme Promotion
Année académique 2017-2018
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DEDICACE
Je dédie ce modeste rapport de mémoire à
toute ma famille, plus particulièrement à :
? Ma chère maman ZARA ALI et mon cher papa MAHAMAT
DJIBRINE, pour leurs accompagnements financiers indéfectibles et de
m'avoir entouré de leur affection. Qu'ils trouvent ici, la
récompense de leur sacrifice ;
? Mes frères et soeurs pour leur amour et soutien
moral ;
? Mon oncle TAMAYA NANGA TABA pour son accueil chaleureux
et ses conseils durant mon cursus supérieur.
ABDERAMANE MAHAMAT DJIBRINE
Je dédie ce mémoire
du diplôme d'ingénieur des travaux à toute la famille
LONI, plus particulièrement à : mon père
ABDRAMANE LONI, ma mère Mariam Oumar,
mes frères et soeurs, à tous les amis et proches et à tous
ceux qui ont contribué à ce travail de près ou de loin
»
AHMAT ABDRAMANE LONI
Je dédie ce mémoire de fin d'études
à :
? Mes chers parents Doungouss Ganati et Haoua Mallo
? Mon oncle Yacoub Ganati, grand frère Saleh Doungouss
et à tous ceux qui m'ont soutenu durant mon cursus.
ALI DOUNGOUSS GANATI
Projet de fin d'études - Réalisé par
Abderamane Mut, Aumat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page i
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
REMERCIEMENT
Comme on le dit souvent « C'est l'homme qui
fait l'homme » et nous voudrions à la fin de notre formation
d'ingénieur de travaux en Génie rural, dire un grand merci
à tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre
durant notre formation à savoir :
Messieurs ADOUM ATTOR ANOUR Wadak et
ABDELRAHIM Abdoulaye ABDELRAHIM, de nous avoir aidé
à enrichir nos connaissances en acceptant de nous encadrer comme des
vrais aînés dans l'ingénierie, ainsi que pour leurs
précieux conseils, leur indéfectible disponibilité ;
Le personnel technique du bureau AGRITCHAD, plus
particulièrement ingénieur MABROUKA Mahamat et le chef
personnel ALI BEN ;
A l'ensemble du corps enseignant et administratif de l'IN3SI,
plus particulièrement à tous ceux qui ont été nos
enseignants ;
Nos remerciements vont également à l'endroit de
nos parents, frères et soeurs, cousins et cousines, amis(es) qui n'ont
jamais cessé de nous soutenir ;
Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui,
de près ou de loin, ont contribué à la rédaction de
ce présent rapport.
Que Dieu vous bénisse tout le long de votre
vie.
Projet de fin d'études - Réalisé par
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
AVANT-PROPOS
Créé par la loi N°03/PR/2010 du 27/12/2010,
l'Institut du Sahara et du Sahel d'Iriba (ISSI) est devenu l'Institut National
Supérieur du Sahara et du Sahel d'Iriba(IN3SI) en 2015 par l'ordonnance
numéro 04/PR/2015 portant changement de dénomination
d'institutions universitaires du Tchad. Son objectif principal est la formation
professionnelle des jeunes bacheliers tchadiens. Il dispose six (6)
départements dont quatre (4) en perspectifs et deux (2)
opérationnels qui sont :
V' Département de génie rural
V' Département des énergies nouvelles et
renouvelables
Actuellement, l'IN3SI dispose un (1) cycle d'ingénieur
des travaux dont la durée de formation est de 3 ans Ainsi donc, pour
achever ce cycle, il est de coutume de réaliser un projet de fin
d'études. Ce projet offre l'opportunité à
l'étudiant ou un groupe d'étudiant de mettre en oeuvre toutes les
connaissances théoriques acquises en vue d'en faire un document de
synthèse. En toute circonstance, nous tenons à vous signaler que
ce document est non seulement le fruit de nos propres recherches, mais aussi de
la volonté de ceux qui ont bien voulu nous aider.
Projet de fin d'études - Réalisé par
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
RESUME
Le présent mémoire présente les
résultats de l'étude technique d'un système d'irrigation
californien du site maraîcher d'Oure-Cassoni au bénéfice
des réfugiés. Cette étude couvre une superficie totale
exploitable de 3,5 ha divisée en trois blocs d'irrigation de 1,125 ha
chacun et le reste de portion est réservée pour le réseau
de circulation qui traverse le périmètre sur toute sa longueur
ainsi que sur sa largeur. Chaque bloc est reparti à son tour en 18
parcelles de 0,0625 ha.
Les spéculations envisagées pour l'irrigation de
contre saison sont le chou, l'oignon et la tomate. Le choix de ces
spéculations a été fait en fonction de type des sols
rencontrés, de la haute valeur ajoutée de ces
spéculations, mais aussi des habitudes culturales de la population.
Le réseau d'irrigation est constitué des
conduites en PVC enterrées de 0,6-1 m dont une conduite principale de
518,625 m, dix-huit (18) conduites secondaires de longueur cumulée de
1284,75 m et cent huit (108) bornes d'alimentations de longueur totale de
151,20 m en raison de six par conduite secondaire. Une station de pompage
équipée d'une motopompe diesel de capacité de
64.8m3 /h refoule l'eau aspirée des ouvrages de prise dans un
réservoir de12 m3avant de desservir la conduite principale.
La principale ressource en eau du périmètre est le barrage de
Kariari.
Le coût global de l'aménagement est estimé
à 26 487299,25 FCFA.
Mots clés :
? Irrigation
? Système californien
? Kariari
? Barrage
? Ressource en eau
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
ABSTRACT
The current memory is the results of the technical study of a
Californian irrigation system of the Oure Cassoni market gardening site for the
benefit of refugees. This study covers a total exploitable area of 3.5 ha
divided into three irrigation blocks of 1.125ha each and the portion is
reserved for a main track that crosses the perimeter over its entire width.
Each block is divided into 18 parcels of 0.0625ha.
The speculations envisaged for off-season irrigation are
cabbage, onion and tomato. The choice of these speculations was made according
to type of soil encountered, the high added value of these speculations, but
also habits cultural populations.
The irrigation network consists of 0.6-1m PVC buried pipes, of
which a main pipe of 518.625m, eighteen (18) secondary pipes of cumulative
length of 1284.75 m and one hundred eight (108) supply of 151.20 m total length
due to six by secondary pipe. A pump station equipped with a 64.8 m3
/ h diesel motor pump discharges the water drawn from in a tank of 12
m3 before serving the main pipe. The main water resource of the
perimeter is the kariari dam.
The overall cost of the development is estimated at 26
487299, 25 FCFA. Keywords:
Irrigation
Californian system
Kariari
Dam
Water resource
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ADES : Association de Développement
Économique et Social
AGRITCHAD. : Agence Générale de
Réalisation et de l'Ingénierie au Tchad
BB : Besoin Brut
BN : Besoin Net
CNARR : Commission Nationale d'Accueil et de
Réinstallation des Réfugiés
DFC : Débit Fictif Continu
DMP : Débit Maximum de Pointe
Eg : Efficience Globale
ETM : Évapotranspiration Maximale
ETP : Évapotranspiration
Potentielle
FAO : Organisation des Nations Unies pour
Alimentation et Agriculture
GPS: Global Positionning System
Ha: Hectare
HCR : Haut-commissariat aux
Réfugiés
Hgeo : Hauteur Géométrique
HMT : Hauteur Manométrique Totale
IN3SI : Institut National Supérieur du
Sahel et du Sahara D'IRIBA
Kc : Coefficient Cultural
P : Pluie
Pe : Pluie Efficace
PVC: Poly Vinyl Chloryde
RFU : Réserve Facilement Utilisable
RGPH : Recensement Général de
la Population et de l'Habitat
RU : Réserve Utile
Z : Profondeur des racines
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
LISTE DES FIGURES
Figure 1: carte de localisation (source : CNARR) 4
Figure 2: une vue du barrage de Kariari 8
Figure 3: Un Système Californien dans le bassin
maraîcher de Ganatir, conçu par 2iD 10
Figure 4: Composantes du système californien 11
Figure 5: Motopompe KDP40 23
Figure 6: Plan de découpage parcellaire et programme
d'irrigation XI
Figure 7: Carte Hydrogéologique de la région de
l'Ennedi Est/Amdjarass XII
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Moyennes des pluies mensuelles de la station de
Kutum 5
Tableau 2: Les valeurs d'ETo de la station de Kutum 5
Tableau 3: Liste des bornes implantées 7
Tableau 4: organisation spatiale du périmètre
12
Tableau 5: valeurs de Kc pour les cultures retenues 15
Tableau 6: Profondeur d'enracinement des cultures 15
Tableau 7: Kc équivalents mensuels des cultures 24
Tableau 8: Moyennes des pluies efficaces mensuelles de la
station de Kutum 24
Tableau 9: Bilan des Besoins en eau des cultures 24
Tableau 10 : Les paramètres de l'irrigation 25
Tableau 11 : Caractéristiques des conduites
d'irrigation 25
Tableau 12 : Pertes de charges dans le réseau
d'irrigation 25
Tableau 13: Evaluation des pertes de charges dans les
conduites 26
Tableau 14: Caractéristiques de motopompe choisie 26
Tableau 15: Besoin en eau : cas de la tomate II
Tableau 16: Besoin en eau : Cas du chou II
Tableau 17: Besoin en eau : Cas d'oignon III
Tableau 18 : Devis Quantitatif Estimatif VII
Tableau 19: Calendrier d'arrosage IX
Tableau 20: Paramètres de choix de la motopompe X
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
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l'Ennedi Est)
Table des matières
DEDICACE i
REMMERCIEMENT ii
AVANT-PROPOS iii
RESUME iv
ABSTRACT v
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vi
LISTE DES FIGURES vii
LISTE DES TABLEAUX vii
INTRODUCTION 1
A-Contexte de l'étude 2
B. Objectifs de l'étude 3
1.Objectif général 3
2.Objectifs spécifiques 3
C.Démarche méthodologique 3
PREMIER PARTIE : GENERALITES 4
I-PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 4
I-1-Localisation et accès au site 4
I-2. Aspects Physiques 5
2.1 Climat 5
2.2- Végétation 6
2.3- Sol 6
2.4 .Hydrographie 6
I.3-Population 6
I.4-Etude socio-économique 6
II-LES ETUDES PRELIMINAIRES 6
II-1-Etude Agronomique 6
II.2.Etudes Topographiques 7
II-3-Etudes Pédologiques 7
II-4-Resource en Eau 8
DEUXIEME PARTIE : ETUDE TECHNIQUE DU PERIMETRE
9
II-Etude Technique du Périmètre 9
II.1. État de Lieu 9
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
II.2. Conception des périmètres 9
II.3. Les bases de conception 9
II.4.Description du Système Californien 10
II.4.1. Fonctionnement du système californien 10
II.4.2. Les composants du système californien 11
II.4.3. Justification du choix du système californien
11
II.5. Plan Parcellaire du Périmètre 12
II.6.Structure du périmètre 12
II.7. Paramètres de L'irrigation 13
II.8.Elaboration du calendrier d'irrigation 19
II.9.Dimensionnement du réseau d'irrigation 19
II.10. La station de pompage 21
II.10.1.Détermination du diamètre de la conduite
(refoulement et aspiration) 21
II.10.2.Choix de la motopompe 21
II.11.Dimensionnement de réseau d'assainissement et de
circulation 23
II.11.1. Le réseau de circulation 23
II.11.2. Le réseau d'assainissement 23
TROISIEME PARTIE : RESULTATS DE L'ETUDE 24
III.1. Calcul des Kc équivalents mensuels des cultures
24
III.2. Calcul de la pluie efficace 24
III.3. Besoins en eau des cultures 24
III.4. CALCUL DES DIFFERENTS PARAMETRES 25
III.5. Calcul des paramètres d'irrigation et
organisation de l'arrosage 25
III.6. Calcul des différents paramètres de la
station de pompage 26
QUATRIEME PARTIE : ORGANISATION, GESTION ET ENTRETIEN
DU
PERIMETRE 27
VI.1 Organisation et gestion du périmètre 27
VI.2 Entretien du périmètre 27
CINQUIEME PARTIE : ETUDES D'IMPACT ENVIRONEMENTAL ET
SOCIAL 29
V. Etude d'impact environnemental et social 29
V.1 Les Impacts en Phase de Réalisation 29
V.1.1.Les Impacts Positifs 29
V.1.2.Les Impacts Négatifs 29
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
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l'Ennedi Est)
V.2.Les Impacts en Phase d'exploitation 29
V.2.1.Les Impacts Positifs 29
V.2.2 Les impacts négatifs 30
V.3.Les mesures d'atténuation 30
SIXIEME PARTIE : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
31
VI.1. Evaluation des coûts du projet. 31
CONCLUSION 32
RECOMMANDATIONS 33
BIBLIOGRAPHIE 34
ANNEXES I
Projet de fin d'études - Réalisé par
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
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l'Ennedi Est)
INTRODUCTION
Cinquième pays d'Afrique par sa vaste superficie de
1284 000 km2, le Tchad est un pays enclavé de l'Afrique
centrale qui a une population estimée à 11millions d'habitants
d'après le RGPH de 2009. Il regorge d'énormes terres cultivables,
dont son économie est basée depuis toujours sur l'activité
agricole (80% de la population active) malgré la présence du
pétrole cette dernière décennie. Ces terres agricoles
disponibles sont estimées à 39 millions d'hectares dont 5,6
millions d'hectares irrigables (rapport PNSA).
Le Tchad, malgré la potentialité naturelle qu'il
dispose, les périmètres irrigués sont encore insuffisants
et l'agriculture tchadienne est confrontée à de nombreuses
difficultés telles que les aléas climatiques et le manque des
infrastructures hydro-agricoles qui entravent son développement. C'est
pourquoi le pays traverse de véritables problèmes tels que
l'insécurité alimentaire, la pauvreté, le chômage,
etc.
Cependant, pour résoudre ces difficultés que
traverse le pays et augmenter son économie, l'État tchadien, en
partenariat avec les organismes nationaux et internationaux, a mis ce dernier
temps un programme de développement agricole et rural tout en mettant un
accent particulier sur le système d'irrigation.
Ainsi, le présent rapport s'articule sur les points
suivants : la présentation de la zone d'étude, le dimensionnement
du réseau d'irrigation et de la station de pompage, l'organisation et
gestion du périmètre, une étude d'impact environnemental
et social et l'élaboration du devis quantitatif et estimatif du
projet.
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
A-Contexte de l'étude
L'agriculture tchadienne reste pluviale et
l'on n'y pratique que les cultures vivrières. Le déficit en eau
au cours de la saison sèche ne permet pas d'étaler le calendrier
cultural sur toute l'année. C'est pourquoi l'eau demeure un facteur
important pour une mise en valeur rationnelle et efficace des
aménagements hydro-agricoles.
Les défis tels que l'insuffisance et le faible
accès aux terres cultivables, la rareté des points d'eau,
l'accès limités aux activités de moyens d'existence et de
l`autosuffisance (agriculture, élevage) des réfugiés,
ainsi que la réduction de budget alloué pour mener à bien
les opérations doivent être relevés à travers les
programmes humanitaires afin d'assurer le bien-être des
réfugiés du camp de Oure-Cassoni.
Face à cette situation, l'ADES s'est résolument
investi dans la recherche des solutions à ces obstacles, d'où son
engagement dans la maitrise de l'eau et de la promotion de l'agriculture
irriguée de contre-saison comme alternative aux performances
mitigées de l'agriculture pluviale.
En effet, l'ADES en charge de la mission s'est octroyé
un site maraicher. Les études de faisabilité ont
été confiées à notre structure d'accueil, le bureau
d'études 2ID.C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin
d'études qui porte sur le thème <<Études
techniques d'un système d'irrigation californien : cas du site
maraîcher des réfugiés d'Oure
Cassoni>>.
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
B. Objectifs de l'étude
1. Objectif général
L'objectif général de ce présent rapport est
de proposer une étude technique d'un système d'irrigation
californien pour le site maraicher d'Oure-Cassoni.
2. Objectifs spécifiques
Pour atteindre notre objectif global précédent,
nous avons fixé les objectifs spécifiques suivants :
y' Donner un aperçu de la zone d'étude ;
y' Évaluer les besoins en eau des cultures ;
y' Faire un dimensionnement des réseaux d'irrigation ;
y' Proposer un plan d'aménagement du
périmètre ;
y' Évaluer le coût du projet.
C. Démarche méthodologique
Dans le souci de bien orienter et mener notre recherche afin
de proposer une étude efficace, nous avons adopté la
démarche suivante :
Collecte des données et analyse documentaire ; Traitement
des données et rédaction du rapport ;
La collecte des données et analyse documentaire
constituent la première phase de notre travail, consacrée
à la recherche des données nécessaires pour la
rédaction du projet. Ces données sont d'ordre :
> Climatique : ce sont la pluviométrie, la
température, l'humidité relative, l'évapotranspiration de
référence, fournies par la station la plus proche.
> Technique : elles concernent la pédologie,
l'agronomie, l'hydrologie, l'hydrographie et l'étude
socioéconomique et environnementale ont été mises à
notre disposition par les différentes institutions privées et
publiques, à savoir le 2ID, CDIG et AGRITCHAD.
Le traitement des données et la rédaction du
rapport sont la seconde phase de notre recherche qui consiste à
exploiter les données recueillies. Ces données sont
traitées grâce aux logiciels suivants : AutoCAD, CropWat,
ClimWat, Covadis, Microsoft office et arc Map.
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
PREMIER PARTIE : GENERALITES
I-PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE
I-1-Localisation et accès au site
Le site de notre projet est situé à Oure-Cassoni
dans la sous-préfecture de Bahaï, département d'Amdjarass,
chef lieu de la province de l'Ennedi Est. Il se trouve à environ 2 km au
sud du camp. Par ailleurs, le Camp de Oure-Cassoni est situé à
moins de 10 Km de la frontière soudanaise. Ses coordonnées
géographiques sont :
Longitude : 23°.04'.26.0»E et Latitude :
15°.41.52'.2»N obtenus par GPS.
Figure 1: Carte de localisation (source : CNARR)
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
I-2. Aspects Physiques
2.1 Climat
Le climat de la zone d'étude est de type
désertique avec une longue saison sèche allant de Septembre
à Juin et une saison pluvieuse courte de Juillet à Août. La
pluviométrie moyenne annuelle ne dépasse pas 239 mm.
Il faut signaler que compte tenu des données
climatiques manquantes dans la province, les données que nous
présentons dans le projet sont celles de la station
météorologique de Kutum (ville soudanaise). Cette dernière
est la plus proche située au Sud-est du Camp de Oure Cassoni.
? Pluviométrie
Les données pluviométriques recueillies sont
contenues dans la base de données du logiciel ClimWat 2.0
calculées par CropWat 8.0 du FAO. Les valeurs moyennes mensuelles sont
consignées dans le tableau ci-après.
Tableau 1: Moyennes des pluies mensuelles de la
station de Kutum
Mois
|
Jan.
|
Fév.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai
|
Juin
|
Juil.
|
Août
|
Sep
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
Année
|
P (mm)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
15
|
71
|
118
|
25
|
4
|
0
|
0
|
239.0
|
? Température
La localité affiche une température minimale de
14,4°C et une température maximale de 32,2°C. La
température moyenne varie entre 17,7°C en janvier (le mois le plus
froid) et 28,3°C en juin (mois le plus chaud).
? Évapotranspiration potentiel
Les données de l'ET0 sont celles de la station de Kutum
consignées dans le tableau ci-après : Tableau 2:
Les valeurs d'ETo de la station de Kutum
Mois
|
Jan.
|
Fév.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai.
|
Juin
|
Juil.
|
Aout
|
Sep.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
Moyenne
|
ETo (mm)
|
4.70
|
4.82
|
5.94
|
6.62
|
6.70
|
6.63
|
5.48
|
4.83
|
5.41
|
5.48
|
4.78
|
4.36
|
5.48
|
Projet de fin d'études - Réalisé par
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
2.2- Végétation
La végétation est de type sahélo-saharien
avec une prédominance de ligneux épineux et un tapis
herbacé très faible même en saison pluvieuse. La
végétation est quasiment dégradée par les
aléas climatiques. Le vent, la chaleur et la fraîcheur sont au
quotidien dans la zone.
Le périmètre est attenant à la retenue du
barrage. Ainsi, le site se trouve dans un environnement verdoyant riche en
termes de pâturage aérien et herbacés
2.3- Sol
Le type de sols observés dans la zone d'Oure Cassoni est
hétérogène. On y trouve des sols sableux, argilo-sableux,
des sols gravillonaires...
Tout autour du barrage KARIARI les sols sont de type sableux et
limono-argileux. La culture maraîchère peut bien s'adapter
à ces types de sols et leur fertilisation permettra d'obtenir un bon
rendement si toutefois l'on arrive à compenser les caprices des pluies
par l'irrigation
2.4 .Hydrographie
La zone d'Ouré Cassoni est entièrement
située dans le grand bassin de KARIARI. Bien que relativement
très peu arrosée, la zone possède un réseau
hydrographique moyennement dense.
I.3-Population
Le camp d'Oure Cassoni compte une population estimée
à 28 506 habitants selon le dernier enregistrement d'UNHCR/CNARR
(Juillet 2017). La population est constituée de deux ethnies à
savoir : Zaghawa (majoritaire) et les For.
I.4-Étude socio-économique
Les principales activités de la population du camp d'Oure
Cassoni sont le commerce et l'élevage, accompagné de
l'agriculture irriguée. S'ajoutent à cela les petits commerces,
les petits métiers et dockers qui constituent les majeures tâches
pour les démunis.
II-LES ETUDES PRELIMINAIRES
II-1-Étude Agronomique
Le choix des cultures est fonction de leur valeur
ajoutée et des habitudes culturales de la population
bénéficiaire (réfugiés), vu que les unités
des sols sont propices aux cultures maraichères. Les types de cultures
retenues dans ce projet sont la tomate, le chou et l'oignon. Ces
spéculations envisagées apporteront un plus de revenu, vu leur
caractère exceptionnel de production.
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II.2.Études Topographiques
Un levé topographique (altimétrie,
planimétrie et détaille)du site avec un quadrillage maximal de
25m a été réalisé à l'aide d'une station
totale de marque Leica et de type TS02,un trépied, un réflecteur,
une chaine de 50 m et un GPS.
Les données ont été traitées
à l'aide de logiciels : Microsoft office 2013, Covadis associé
à l'AutoCAD. Les études topographiques ont permis de produire un
plan coté du périmètre à l'échelle de
1/1000eme avec des courbes de niveau équidistantes de 10 cm
ainsi qu'un répertoire de bornes implantées. Le plan
d'état des lieux issu des travaux topographiques a servi de base pour la
conception du réseau d'irrigation du périmètre. Ainsi, la
disposition des conduites est faite selon la direction de la pente du
terrain.
Signalons que les levés topographiques du site ont
été réalisés par le service de la topographie du
Bureau d'études 2ID (Ingénierie Innovation
Développement) et les traitements des données par
nous-mêmes.
Tableau 3: Liste des bornes implantées
Bornes
|
Longitude (X)
|
Latitude (Y)
|
Altitude (Z)
|
S0
|
23° 04' 26,0" E
|
15°41' 52,2" N
|
522,00
|
S1
|
23° 04' 24,7" E
|
15°41' 49,1" N
|
521.96
|
R
|
23° 04' 27,7" E
|
15°41' 50,4" N
|
522,70
|
II-3-Études Pédologiques
L'étude pédologique permet non seulement de
connaitre les aptitudes culturales des sols afin de proposer les
spéculations du périmètre, mais aussi l'état de
fertilité des sols et d'envisager des méthodes de fertilisation
appropriées.
Cependant, il est nécessaire de souligner que les
études pédologiques n'ont pas été
réalisées dans le cadre de ce projet. Tout de même, nous
présentons les résultats d'études géotechniques du
site effectuées par le laboratoire de bâtiment et travaux
publiques (LBTP) qui nous sont soumis par le Bureau
d'études AGRITCHAD, montrent que: Les valeurs de la
perméabilité se situe entre (4.9.10-5
-4.10-8m/s).
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II-4-Resource en Eau
La disponibilité de la ressource en eau pour
l'aménagement d'un périmètre irrigué joue un
rôle capital dans le cycle du projet. A cet effet, le barrage de KARIARI
constitue la ressource en eau qui servira pour l'irrigation de notre
périmètre. Il à été réhabilité
en 2015 afin de mobiliser les ressources en eaux de surface pour les
différents besoins en zone de socle. Le barrage a une capacité de
8 à 10 millions de m3 (Rapport :
Réhabilitation du barrage de Kariari, AGRITCHAD, 2015),
d'où la retenue assure convenablement les besoins en eau des
périmètres installés tout autour de la cuvette.
Les caractéristiques du barrage sont les suivants :
V' Longueur total : 500 m
V' Longueur du déversoir : 300 m V' Longueur de la digue :
200 m V' Profondeur moyenne : 4 m
Figure 2: Une vue du barrage de Kariari
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE TECHNIQUE DU PERIMETRE
II-Étude Technique du
Périmètre
II.1. État de Lieu
Dans la zone de notre projet, il existe des anciens
aménagements dont les exploitants composés essentiellement des
femmes (415 personnes).Ces derniers pratiquent l'irrigation avec des
méthodes traditionnelles et ne maitrisent ou n'appliquent presque pas
certains critères ou paramètres.
Quant au nouveau périmètre irrigué couvre
une superficie aménageable de 3.50 ha destiné aux cultures
maraichères dont les nombres des exploitants attendu est de l'ordre de
600 personnes. L'extension de ce nouveau périmètre par des
méthodes d'irrigation plus efficaces comme le système californien
pourrait augmenter la rentabilité des cultures.
II.2. Conception des périmètres
L'étude technique d'un périmètre
irrigué est composée des différentes phases dont on peut
Citer entre autres :
y' Le parcellaire ;
y' Le dimensionnement du réseau d'irrigation ;
y' Le dimensionnement de la/des station(s) de pompage ;
y' Le dimensionnement du réseau de drainage et du
réseau de circulation.
II.3. Les bases de conception
La conception des aménagements tient compte d'un
certain nombre d'éléments indispensables. Ces
éléments sont :
y' La/les culture(s) envisagée(s) ;
y' Le système d'irrigation ;
y' La nature du sol ;
y' La topographie du terrain ;
y' La disponibilité et la qualité de l'eau.
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II.4.Description du Système Californien
Le réseau californien est un réseau de canalisation
en PVC enterré qui permet de diminuer les pertes par infiltration,
d'acheminer l'eau sur une parcelle éloignée de la source de
pompage ayant une topographie irrégulière. Les surfaces
irriguées vont de 1000 m2 à 20 000 m2,
voire plus dans la mesure où le débit de pompage détermine
la superficie irrigable.
II.4.1. Fonctionnement du système
californien
Le principe du système californien consiste à
distribuer l'eau aux cultures par des tuyaux souterrains en PVC rigide de
diamètre variable. Le réseau de tuyaux est enterré
à 0,5-0.8 m de profondeur pour le protéger des UV et des travaux
agricoles. Des prises d'eau sont raccordées à ces tuyaux rigides
(figure 3 ci-dessous) à intervalles réguliers (18-36 m).
L'eau est fournie par une pompe (à moteur), à
partir d'un réservoir ou une rivière. Elle va du point de captage
au point le plus haut de la parcelle. Ce qui permet de desservir tout le champ
(indépendamment des conditions topographiques, montées ou
descentes).
Le système est remarquablement efficace dans les sols
sableux ou salinisés. Il est adapté à l'agriculture
à petite échelle, surtout pour la culture de légumes et
fruits et pour des surfaces de 0,25-1 ha ; une prise d'eau irrigue une surface
de 500-1000 m2. Le système ne requiert pas assez
d'entretien.
Figure 3: Un Système Californien dans le bassin
maraîcher de Ganatir, conçu
par 2iD
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II.4.2. Les composants du système
californien
Le système d'irrigation californien est composé de
différents composants à savoir :
1) source d'eau ; 2) pompe manuelle ou à moteur ; 3)
alimentation d'eau ;4) tuyaux rigides en PVC ; 5) dallette en béton ;6)
coude ; 7) bouchon ; 8) tuyau flexible pour l'irrigation
Figure 4: Composants du système californien
Source : WOCAT
II.4.3. Justification du choix du système
californien
Le système choisi du périmètre
irrigué d'Oure-Cassoni est de type californien. Pour ce faire, nous
justifions ce choix par les faits déjà établis dans les
termes de références(TDR) du projet qui sont :
? Avantages du système :
· Investissement initial faible ;
· Disponibilité de l'équipement requis ;
· Facilité de fonctionnement et d'entretien ;
· Adaptabilité très aisée pour les
utilisateurs ;
· Validité pour une large gamme de cultures ;
· Adaptabilité à toutes dimensions
d'exploitations et formes irrégulières de parcelles.
? Les inconvénients du système
:
· Faible efficience d'application (distribution) au champ
;
· Ne s'applique pas aux faibles débits ;
· Système mieux adapté aux sols
moyens/lourds.
En dehors des avantages et inconvénients
mentionnés ci-dessus, la principale caractéristique du
système est qu'il constitue la première mesure à prendre
pour permettre aux exploitants de passer en douceur, facilement, sûrement
et économiquement des pratiques d'irrigation traditionnelle à des
techniques plus avancées.
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II.5. Plan Parcellaire du Périmètre
Pour connaitre la superficie exacte à aménager,
une simulation a été faite sur COVADIS. Ainsi, le
périmètre à aménager couvre une superficie brute
totale de 3,5 ha. Cette superficie est divisée en trois
blocs (dénommés A, B et C) de 1,125 ha chacun.
L'unité parcellaire est de 25×25 m2soit
0,0625 ha. Ce qui donne un total de dix-huit
(18) parcelles par bloc (voir figure 6 en annexe) et
Cinquante-quatre (54) parcelles pour l'ensemble du
périmètre.
Tableau 4: organisation spatiale du périmètre
Superficie totale
|
Nombre de blocs
|
Superficie d'un boc
|
Nombre de parcelles/ bloc
|
Nombre total de parcelles
|
superficie d'une parcelle
|
3,5 ha
|
3
|
1,125 ha
|
18
|
54
|
0,0625 ha
|
II.6.Structure du périmètre
Le périmètre à aménager est
subdivisé en trois(3) blocs de même dimension (1,125 ha) comme
nous l'avons souligné ci-haut, sa structure est fonction des cultures
que l'on pratique en tenant compte bien sûr du système
d'irrigation que nous avons adopté. Les parcelles sont soumises par
conséquent au même paramètre d'irrigation, car tous les
sols ont des propriétés hydrodynamiques semblables au niveau du
périmètre. Cela va conduire à un déroulement facile
de la distribution de l'eau dans les parcelles.
Le périmètre irrigué est composé des
principaux ouvrages suivants:
? Ouvrages de prise : Deux puits
cimentés (de 1,80 m de diamètre et 8,5 m de profondeur) avec une
margelle suffisamment haute sont prévus. Le premier doit être
situé le plus proche possible de la retenue, lorsque les eaux sont
à leur niveau le plus bas et le deuxième à 20 m environ,
en amont. Les puits seront couverts d'une dalle en béton et le tuyau
d'aspiration sera raccordé de manière permanente au puits. Ainsi,
la présence du puits permettra une mise en vitesse progressive de l'eau,
tout en évitant l'entrainement de corps étrangers (les
débris charriés, particules, etc.) et d'air dans la pompe.
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> Une (01) station de pompage
située à la côte 104,98 m reposant sur une
ossature en béton armé de dimension (2mx3m) et sous un abri
maçonné comprenant deux groupes motopompes (un groupe motopompe
de secours) dont la conduite d'aspiration se jette dans les ouvrages de prise
(puits cimentés) à une hauteur de 8 m.
> Une (01) conduite de refoulement en PVC
enterrée à 0,60 m de profondeur assure le transport de l'eau de
la station de pompage jusqu'au réservoir de stockage placé
à l'extérieur du périmètre.
> Une (01) conduite principale en PVC
enterrée à 0,80 m de profondeur assure le transport de l'eau du
réservoir de stockage jusqu' aux conduites secondaires.
> Dix huit (18) conduites secondaires :
Elles sont enterrées à 1.00 m de profondeur,
assemblées de manière permanente, branchées sur la
conduite principale et équipées chacune d'un robinet-vanne. Elles
permettent de distribuer l'eau vers les diverses parcelles (blocs) par le biais
des bornes d'arrosage.
> Cent huit(108) bornes d'arrosage: Elles
sortent en surface (s'élevant de 40 cm au-dessus du sol) et sont
équipées chacune, d'un Té placé à
l'extrémité, capable de distribuer tout ou une partie du
débit aux parcelles.
> Le réseau de circulation : Le
périmètre est doté d'un réseau de circulation
composé d'une piste principale et deux pistes secondaires en vue de
permettre aux exploitants d'accéder à leurs parcelles,
transporter des intrants, d'évacuer les récoltes hors du
périmètre, d'entretenir les ouvrages et réseaux
d'irrigation.
> Clôture grillagée : Une
clôture grillagée qui assure la protection de l'exploitation
contre les dégâts causés par les animaux en divagation. La
hauteur du grillage est de 2m, il est fixé sur des cornières
métalliques de 40/4 espacées de 3m. Deux portails d'accès
sont prévus. Ils sont constitués des grillages scellés
à des cadres métalliques en cornières de 40/4.Chaque
portail sera composé de deux battants de longueur 1 ,5m.
II.7. Paramètres de L'irrigation II.7. 1.
Réserve utile
C'est la quantité maximale d'eau retenue par le sol et
utilisable par la plante. Elle est fonction de l'humidité au point de
flétrissement et de l'humidité à la capacité au
champ. Ces données sont établies par des études sur les
sols du périmètre à exploiter. Compte tenu des
données manquantes, nous nous sommes référés aux
valeurs de la RU obtenue par le triangle de
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texture selon les caractéristiques de sol
rencontré (sol sablo-limono-argileux). Nous obtenons ainsi : RU=1,5mm/cm
(source :
www.afidol.org).
Alors RU= RU (mm/cm)*Z
II.7.2 Réserve facilement utilisable
C'est la quantité d'eau du sol en dessous de laquelle
une plante flétrit, ce qui permet de déterminer les
données d'irrigation. Elle est déterminée par la formule
suivante :
RFU=60% x RU
NB : RFU=60% de RU ; chiffre moyen à adopter en absence
d'analyse précise. II.7.3.Évapotranspiration potentielle
(ETo)
Elle est la quantité d'eau cédée à
l'atmosphère par transpiration de la plante et par évaporation du
sol. Pour ce projet, nous avons pris l'ETo enregistrée dans la base de
données de la station météorologique de Kutum (ville
soudanaise). Les données de ce paramètre se trouvent dans le
tableau 2 ci-haut.
II.7.4. Pluie efficace
L'intensité des pluies peut amener le sol à une
humidité supérieure à la capacité de
rétention si bien qu'une partie est perdue en dessous du terrain. A cet
effet, la valeur de la pluie efficace (Pe) est déterminée par la
formule suivante :
P e= 0,8P si P > 75 mm ; Pe= 0,6P si P < 75
mm.
II.7.5. Calcul de l'Évapotranspiration maximale
: ETM (mm/j)
L'ETM d'une culture est la quantité d'eau maximale
évapotranspirée à un stade végétatif
donné dans des conditions climatiques données lorsque l'eau n'est
pas un facteur limitant et que les conditions agronomiques sont optimales (sol
fertile et bon état sanitaire). La valeur de L'ETM se calcule par la
formule suivante :
ETM=Kc x ETo
Avec :
Kc : coefficient cultural qui tient compte du stade
développement végétatif de la culture ;
ETo : évapotranspiration potentielle en (mm/j).
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II.7.6.Coefficient cultural
La valeur de Kc pour une même culture peut varier
fortement au cours du cycle végétatif selon l'activité
physiologique, le taux de recouvrement du sol, etc. Elle augmente
progressivement du semis à la période de pleine croissance, puis
diminue généralement durant la maturation des cultures annuelles.
Sa valeur précise devrait être déterminée par
expérimentations.
Les valeurs de Kc pour les cultures retenues sont
consignées dans le tableau ci-dessous : Tableau 5: valeurs de Kc pour
les cultures retenues
cultures
|
Initial
|
Développement
|
Mi- saison
|
Arrière-saison
|
Durée (jrs)
|
Oignon
|
Durée (jrs)
|
25
|
35
|
40
|
20
|
120
|
Kc
|
0,5
|
0,75
|
1,05
|
0,85
|
Chou
|
Durée (jrs)
|
20
|
25
|
60
|
15
|
120
|
Kc
|
0,45
|
0,75
|
1,05
|
0,9
|
Tomate
|
Durée (jrs)
|
30
|
40
|
40
|
25
|
135
|
Kc
|
0,45
|
0,75
|
1,15
|
0,8
|
Source : (Brouwer C. et Heidbloem M. FAO 1986)
II.7.7.Profondeur d'enracinement : Z
La profondeur des racines varie avec le type de plante et le
stade de développement végétatif. Elle dépend
également de la texture et de la structure du sol, de la présence
d'éventuelles couches infranchissables, des conditions
d'humidité, de la profondeur de la nappe et de la disponibilité
en éléments nutritifs. Il est donc extrêmement difficile de
fournir des chiffres précis. Les valeurs de profondeurs retenues sont
consignées dans le tableau ci-après :
Tableau 6: Profondeur d'enracinement des cultures
Cultures
|
Zr (cm)
|
Choux
|
30
|
Tomate
|
70
|
Oignon
|
50
|
Source : Depeweg, 1998.
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II.7 8. Besoin en eau d'irrigation
Le besoin en eau d'irrigation détermine la
quantité totale d'eau, par unité de surface, dont une culture a
besoin pour se développer normalement dans les conditions du terrain.
C'est donc la quantité d'eau qu'il est nécessaire d'ajouter aux
précipitations pour une production agricole optimale. Nous distinguons
les besoins suivants :
II .7.8.1.Besoin net : BN
C'est le besoin à la parcelle qui ne tient compte que
des pertes par évaporation au niveau de la plante, du sol et du drainage
profond.
BN= ET0*Kc-Pe
BN (mm ou m3 /ha) : Besoin net
ET0 (mm) : Évapotranspiration potentielle
Kc : Coefficient cultural Peff : Pluie efficace en mm
II.7.8.2.Besoin brut : BB
Les besoins bruts (BB) sont les quantités d'eau qu'il
faut réellement mobiliser pour satisfaire les besoins nets et qui tient
donc compte des pertes dans le transport de l'eau jusqu'à la plante.
Ces pertes dépendent en fait du système
d'irrigation.
BN
88= Eg
Avec :
BB (mm ou m3 /ha) : besoins bruts BN (mm ou
m3 /ha) : besoins nets Eg : efficience
globale ou totale. II.7.8.3.Besoin de pointe
Le besoin de pointe correspond au mois où les besoins
en eau sont plus élevés pour permettre le dimensionnement du
réseau.
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II.7.9. Efficience globale : Eg
Elle mesure l'efficacité d'un système
d'irrigation qui tient compte du transport, de la distribution de l'eau et du
mode d'irrigation à la parcelle.
Nous retenons une efficience globale égale à
: Eg=0.75 ; compte tenu du type de sol et du
système adopté où l'eau est transportée par
des conduites depuis la station de pompage jusqu'en tête des prise. Car
les pertes par infiltration et par évaporation sont
négligeables.
II.7.10. Les différents débits
Les différents débits pour le calcul de
dimensionnement sont les suivants :
ü Débit fictif continu (DFC)
C'est le débit en tête de parcelle que
devrait transporter le réseau s'il fonctionnait 24heures sur 24
tous les jours au pas du temps considéré et qui permet de
satisfaire les besoins en eau d'une surface unitaire. Dans le
cas présent de cette étude, nous considérons que
l'irrigation se fait 6 jours par semaine, soit 24 jours par mois. La
journée sans irrigation est considérée comme jour
d'entretien et de repos pour l'exploitant. Il s'exprime par la
relation suivante
BB*1000
Avec :
DFC : Débit fictif continu (l/s/ha)
BB : Besoin brut de la période considérée
(m3/ha)
Nj : nombre de jours de la période
ü Débit maximum de pointe ou débit
d'équipement (DMP)
C'est le débit effectif
nécessaire à introduire dans le réseau pour pouvoir
combler le déficit en eau, c'est le débit réel par
lequel le réseau doit être calibré, il tient compte de
la durée réelle d'irrigation. Il est
déterminé par la formule ci-dessous :
BB * 1000
Avec :
DMP : Débit maximum de pointe (l/s/ha) BB
(m3/ha) : besoin brut
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Nj : Nombre réel de jours d'irrigation Nh : Nombre
d'heures de travail par jour ? Débit du
système
Le débit du système est le débit qui
permettra de calculer les dimensions du réseau d'irrigation en fonction
de la superficie nette à irriguer. Il est déterminé par la
formule suivante :
Qsyst = DMP * S
Avec : Qsyst (l/s) : Débit
transité par le réseau
DMP (l/s/ha) : Débit d'équipement
S (ha) : Superficie nette à irriguer
II.7.11. Le temps d'irrigation
La durée d'irrigation dépend surtout du
système d'irrigation, de la main d'oeuvre disponible. Compte tenu des
habitudes des réfugiés qui travaillent probablement de 07 h
à17 h et avec une pause de deux heures. Cela implique que le temps
d'irrigation sera égal : Nh=8 h.
II.7.12.Dose d'irrigation
La dose d'irrigation est le volume d'eau d'irrigation
nécessaire et suffisant à livrer au sol pour satisfaire sa
capacité de rétention sur toute la profondeur atteinte par les
racines des cultures retenues au niveau du périmètre. Elle est
égale aussi à la RFU.
D=RFU or RFU=60%RU alors D=63 mm
II.7.13.Fréquence d'irrigation (N)
La fréquence d'irrigation est le nombre de fois que
l'on effectue l'irrigation pendant le mois en apportant à chaque
irrigation la dose qu'il faut pour satisfaire les besoins en eau des cultures.
Elle s'obtient par la relation ci-dessous :
RR
Avec : BB : Besoin brut (mm) ; D : Dose d'irrigation (mm)
|
N=
|
D
|
|
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II.7.14 Main d'eau (m)
La main d'eau ou module est le débit maximum que
l'exploitant peut facilement manier, sans gaspillage d'eau. Il n'est pas
calculé. Ce pendant, nous adoptons une valeur de 3l/s pour ce
système californien.
II.8.Élaboration du calendrier d'irrigation
Afin d'aider les irrigants du périmètre
à organiser un arrosage efficace des parcelles, il est conçu un
calendrier d'irrigation dans le tableau 19 (annexe 1)ainsi que le programme de
l'irrigation en annexe 2, pour tenir compte de l'ignorance des agriculteurs sur
les notions de doses, de réserve en eau du sol et de temps
d'irrigation.
II.9.Dimensionnement du réseau d'irrigation
Après la détermination des besoins en eau, Le
réseau d'irrigation représente un organe essentiel à
l'acheminement de cette eau depuis la source jusqu'aux pieds de la plante.
L'ensemble de ce réseau est formé par des organes, ouvrages et
appareils qui assurent le transport, la répartition et la distribution
des eaux à chaque exploitation agricole ainsi que l'évacuation
des eaux excédentaires. Le but de l'étude de dimensionnement est
de concevoir un réseau d'irrigation californien. Le réseau
établi doit être à mesure de répondre aux besoins de
pointe en eau des cultures. Ce dimensionnement est fait de l'aval vers l'amont
c'est-à-dire du point de distribution de l'eau jusqu'au point de sa
prise.
Dans le réseau d'irrigation californien nous avons des
conduites de refoulement et de distribution en PVC enterré de 0,6-1 m de
profondeur. La vitesse de l'eau dans ces conduites sous pression est variable
(V=1 m/s pour les bornes d'arrosage ; v=1,5 m/s pour les conduites secondaires
et la conduite principale).Cependant, le choix de ces valeurs est
souhaité pour avoir des vitesses non érosives. Dans tous nos
dimensionnements les formules suivantes seront utilisées :
? Calcul de diamètre des conduites
D (????) = Q (??3/h)
V(m/s) x 18,8
Avec :
Q (m3/h) : le débit transité par la
conduite
V (m/s) : la vitesse d'écoulement dans la conduite
La vitesse de l'eau dans les conduites de distribution en PVC
est~ 1,7m/s Source : cours d'irrigation, 2IE, A.Keita
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ü Les bornes d'arrosage
Les bornes d'arrosage, au nombre de 36 dans
le bloc de 1,125 ha (150 m x 75 m), véhicule chacune un débit
moyen de 10.8 m3/h avec une vitesse de 1m/s.
ü Conduites secondaires
Les conduites secondaires, au nombre de 6 dans le bloc de
1,125 ha (150 m x 75 m), irriguent chacune une superficie de 0,18 ha en
moyenne. Chaque Conduite secondaire transporte un débit moyen de 64,8
m3/h avec une vitesse de 1.5 m/s.
ü Conduite principale
La conduite principale est destinée à irriguer
par jour une superficie de 1,125ha (1bloc), avec un débit de 64,8
m3/h et une vitesse de 1,5 m/s.
? Calcul des pertes de charge
Pour évaluer les pertes de charge dans les conduites,
il sera judicieux de considérer les conduites les plus
défavorables hydrauliquement. En effet, pour ce projet, les bornes
d'arrosage, les conduites secondaires et la conduite primaire
ont des longueurs bien différentes. On s'intéressera au
circuit le plus long du réseau pour évaluer les pertes de charge.
Les pertes de charges linéaires à l'intérieur des
conduites sont calculées par la formule de Manning Strickler
:
Q2
OH=10,29x x
Ks2 x D"-/3
Avec :
Q : débit en m3/s
L : longueur de la conduite (m)
D : diamètre de la conduite (m)
KS : coefficient de Manning ; KS=120 pour les conduites en PVC
? Les pertes de charges singulières sont
estimées à 10% des pertes de charges linéaires
AlorsOHtotale est égale à :
??2
O??= 10,29
xx Lx 1,1 Ks2 x /1"1-/3
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II.10.La station de pompage
Le système d'irrigation californien mis en place
fonctionne avec des conduites en charge, d'où la nécessité
de mettre en place des stations de pompage pour refouler l'eau depuis le
barrage jusqu'au périmètre d'une part, et créer la
pression nécessaire au fonctionnement des organes du réseau
d'irrigation d'autre part.
II.10.1.Détermination du diamètre de la
conduite (refoulement et aspiration)
Le calcul des diamètres d'aspiration et de refoulement est
effectué avec la même procédure que celui du réseau
de distribution.
II.10.2.Choix de la motopompe
Le choix des motopompes nécessaires à la station
de pompage est basé sur des critères importants qui sont le
débit, la hauteur manométrique totale (HMT) et la puissance.
Une motopompe est caractérisée par :
? Le débit Q
Le débit nécessaire à pomper est celui
qui est considéré en tête du réseau. Sa valeur est
égale à :
Q=64, 8m3/h
? La HMT
La hauteur manométrique totale est l'énergie
totale que la pompe doit communiquer à l'eau pour la déplacer
dans l'installation et la livrer au point d'utilisation. Elle correspond
à la somme des hauteurs géométriques de refoulement et
d'aspiration ainsi que les pertes de charges dans les conduites. Elle est
déterminée par la formule suivante :
HMT = Hgeo+?????
Avec :
HMT : hauteur manométrique totale en (m)
?Ht : pertes de charge linéaires et
singulières à l'aspiration (m). Hgeo : Hauteur
géométrique
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? La puissance
La puissance est obtenue par la relation :
HMT
Avec :
P : puissance développée (kW)
Q : débit fourni (m3/h)
HMT : hauteur manométrique totale [m]
e1 : Efficience de la pompe
e2: Efficience du moteur d'entrainement de la pompe
e1 X e2=0.5
II.10.3 Calcul des pertes de charges dans les conduites
d'aspiration et refoulement
Les pertes de charges au niveau de la station de pompage sont
évaluées de la même manière que dans le
réseau d'irrigation.
? Le NPSH disponible
Ce paramètre permet, selon les conditions d'installation
de la pompe, d'indiquer la hauteur limite d'aspiration à ne pas
dépasser, il est déterminé par la formule suivante :
NPSHdispo=10.33-Ha-LHa
NPSHdispo : Pression absolue mesurée sur l'axe de la bride
d'aspiration (m)
Ha : Hauteur d'aspiration (m)
LHa : Pertes de charges totales à
l'aspiration.
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Les caractéristiques de la motopompe décrites
dans le tableau 20 (en annexe 1) ne sont que théoriques. Cependant, le
choix de la motopompe est fait dans le catalogue des pompes et doit être
en conformité avec les caractéristiques théoriques. Celle
choisie est la suivante :
Figure 5: Motopompe KDP40
II.11.Dimensionnement de réseau d'assainissement et
de circulation
II.11.1. Le réseau de circulation
Le périmètre est doté des réseaux
de circulation dont une piste principale mesure 1.3 m de large et 229,25 m de
long, deux pistes secondaires de 152,75 m de long et de 1 m de large .Ainsi ces
réseaux de circulation permettront aux exploitants d'accéder
à leurs parcelles, transporter des intrants, d'évacuer les
récoltes hors du périmètre, d'entretenir les ouvrages et
réseaux d'irrigation.
II.11.2. Le réseau d'assainissement
L'assainissement agricole est un ensemble des
procédés mis en oeuvre pour l'évacuation des eaux
nuisibles à l'exploitation du périmètre. Cependant, compte
tenu de la topographie du terrain et du type de sols rencontrés, le
drainage se fait naturellement suivant la pente du terrain.
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS DE L'ETUDE
Tous les résultats issus des travaux de cette
étude sont consignés dans les différents tableaux
ci-dessous et les détails de calcul se trouvent dans la note de calcul
en annexe 1. Il convient de souligner aussi que toutes les valeurs de ces
résultats sont déterminées sur la base des formules
énumérées au niveau du chapitre II
précédent.
III.1. Calcul des Kc équivalents mensuels des
cultures Tableau 7: Kc équivalents mensuels des
cultures
Mois
|
Jan.
|
Fév.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai.
|
Jui.
|
Jui.
|
Aou.
|
Sep.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
TOMATE
|
0,75
|
1,02
|
1,03
|
0,80
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45
|
OIGNON
|
0,75
|
1,05
|
0,91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,54
|
CHOU
|
0,90
|
1,05
|
0,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,50
|
III.2. Calcul de la pluie efficace
Tableau 8: Moyennes des pluies efficaces mensuelles de la station
de Kutum
Mois
|
Jan,
|
Fév,
|
Mar,
|
Avr,
|
Mai
|
Juin
|
Juil,
|
Août
|
Sep
|
Oct,
|
Nov,
|
Déc,
|
Année
|
P (mm)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
15
|
71
|
118
|
25
|
4
|
0
|
0
|
239
|
Pe
|
0
|
0
|
0
|
0,6
|
3
|
9
|
42,6
|
94,4
|
15
|
2,4
|
0
|
0
|
167
|
III.3. Besoins en eau des cultures
Tableau 9: Bilan des Besoins en eau des cultures
Paramètre
|
Cultures maraîchères
|
Maximum
|
|
TOMATE
|
OINGON
|
CHOU
|
|
Besoins bruts de point mensuel (mm)
|
244,728
|
216,216
|
232,848
|
244,728
|
Besoins bruts globaux (m3/ha)
|
872,224
|
653,832
|
691,688
|
872,224
|
Nous retenons de tous ces résultats que la tomate est
la culture la plus exigeante en terme de besoin d'eau, sa valeur maximale
mensuelle sera utilisée pour le dimensionnement du système
d'irrigation choisi.
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III.4. Calcul des différents
paramètres
V' Calcul des réserves
La réserve utile et la réserve facilement
utilisable obtenues dans cette étude sont respectivement 105 mm et 63
mm.
III.5. Calcul des paramètres d'irrigation et
organisation de l'arrosage Tableau 10 : Les paramètres de
l'irrigation
PARAMETRES DE L'IRRIGATION
|
Unité
|
Valeurs
|
Besoin brute mensuel
|
m3/ha
|
244,7
|
nombre de jours de la période Nj
|
j
|
24
|
Durée d'irrigation(h)
|
h
|
8
|
Débit Fictif Continu DFC
|
l/s/ha
|
1,18
|
Débit maximum de pointe DMP
|
l/s/ha
|
3,54
|
Dose d'irrigation De
|
mm
|
63
|
Fréquence N
|
j
|
4
|
Débit du système
|
l/s
|
3,98
|
V' Calcul des différents diamètres du
réseau d'irrigation Tableau 11 : Caractéristiques des
conduites d'irrigation
Conduites
|
Débit (m3/h)
|
vitesse (m/s)
|
diamètre calculé (mm)
|
Diamètre retenu (mm)
|
conduite principale
|
64,8
|
1,5
|
123
|
140
|
conduite secondaire
|
64,8
|
1,5
|
123
|
140
|
borne d'arrosage
|
10,8
|
1
|
61
|
63
|
V' Calcul des pertes de charges dans le réseau
d'irrigation Tableau 12 : Pertes de charges dans le réseau
d'irrigation
Paramètres
|
conduite principale
|
conduite secondaire
|
borne d'arrosage
|
Débit (m3/s)
|
0,0180
|
0,018
|
0,003
|
Longueur(m)
|
518,63
|
71,375
|
1,4
|
Diamètres(m)
|
0,132
|
0,132
|
0,059
|
Ks
|
120
|
120
|
120
|
DHl(m)
|
5,85
|
0,8
|
0,03
|
DHs(m)
|
6,43
|
0,88
|
0,04
|
DHt(m)
|
12,27
|
1,69
|
0,07
|
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III.6. Calcul des différents paramètres
de la station de pompage Tableau 13: Évaluation des pertes de charges
dans les conduites
Paramètres
|
conduite Refoulement
|
conduite Aspiration
|
Débit (m3/s)
|
0,0180
|
0,0180
|
longueur (m)
|
277
|
23
|
Diamètre(m)
|
0,118
|
0,118
|
Ks
|
120
|
120
|
DHl (m)
|
5,67
|
0,33
|
DHs (m)
|
6,24
|
0,36
|
DHt (m/s)
|
11,92
|
0,69
|
Tableau 14: Caractéristiques de motopompe choisie
MODEL
|
KDP40
|
Débit moy (m3/h)
|
64
|
HMT moyenne (m)
|
26
|
Puissance (KW)
|
9
|
Hauteur aspiration (m)
|
8
|
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QUATRIEME PARTIE : ORGANISATION, GESTION ET
ENTRETIEN DU PERIMETRE
VI.1 Organisation et gestion du
périmètre
Dans le cadre d'une bonne exploitation du
périmètre et dans le but d'une gestion modérée et
fiable, il est nécessaire de mettre en place un comité de gestion
efficace et capable d'organiser, de gérer les exploitants et
d'entretenir le système pour assurer son bon fonctionnement. En effet,
l'organisation des exploitants (réfugiés) sera plus aisée
car la plupart d'entre eux sont membres d'un groupement. L'accent sera donc mis
sur leur formation et encadrement. Ce pendant, la mise en place du
comité de gestion sera en conformité avec l'ONG ADES
impliquée ou concernée par le projet. La formation des
exploitants sera faite à travers les sensibilisations, l'organisation
des séances d'échanges et de débat pour une bonne
collaboration et surtout l'entente pour une gestion équitable. Une fois
le comité mis en place, il sera encadré et suivi pour bien
assurer son rôle de gérant-planificateur et dont l'objectif est de
sensibiliser les autres usagers dans la même vision. Ce comité
composé de 5 à 6 personnes qui seront chargées de la
surveillance, de l'entretien, de l'organisation de la distribution d'eau, de la
gestion des redevances et de la distribution des parcelles. En effet, les
membres du comité seront des réfugiés élus
démocratiquement par leurs frères.
VI.2 Entretien du périmètre
La question d'entretien du périmètre demeure
primordiale et sensible à la défaillance, aux manquements et
l'inadvertance des usagers. C'est pourquoi, il est nécessaire de porter
un regard plus particulier à l'entretien des différents
équipements du fonctionnement du périmètre. A cet effet,
le comité mis en place précédemment doit veiller à
la bonne marche du système.
Il doit entre autre :
? Purger les conduites de distribution d'eau ;
? Rechercher les fuites d'eau dans les conduites, et les
réparer en cas de dégradation;
? Ouvrir et drainer complètement toutes les vannes ;
? Veiller à l'inaccessibilité des animaux dans le
périmètre
? Entretenir la motopompe tout en changeant le filtre et le
vidange régulièrement.
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En cas de fuite dans les tuyaux ou raccords, les exploitants
peuvent facilement les réparer eux-mêmes ou faire intervenir un
plombier local. Avant de pomper, il est conseillé de laisser une prise
d'eau ouverte afin d'éviter une surpression qui pourrait fendre les
tuyaux.
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CINQUIEME PARTIE : ETUDES D'IMPACT ENVIRONEMENTAL
ET
SOCIAL
V. Étude d'impact environnemental et social
La présente étude d'impact environnemental
s'effectue dans le cadre de l'étude technique d'un
périmètre irrigué à Ouré Cassoni. L'objectif
principal de cette étude environnementale est d'identifier et
d'évaluer les effets bénéfiques et néfastes,
liés à la réalisation et l'exploitation du
périmètre. Ces impacts peuvent être d'ordre
environnemental, économique, social, culturel etc.
Elle propose enfin des mesures d'atténuation, et de
compensation relatives aux impacts liés à la réalisation
du projet ainsi qu'à son exploitation.
V.1 Les impacts en phase de réalisation
Cette phase comporte la réalisation des fouilles
(tranchées), l'installation des réseaux d'irrigations (conduites
en PVC) et différents aménagements (abri de motopompe, ossature
pour le réservoir, construction de la digue etc.).
V.1.1.Les impacts positifs
Les activités pendant la phase de réalisation
permettront la création d'emploi (main d'oeuvre locale), et le
développement du petit commerce.
V.1.2.Les impacts négatifs
Les impacts négatifs issus des activités de
réalisation des fouilles, de construction de la piste de circulation et
autres produiront de la poussière qui favorisera le développement
des maladies respiratoires (les Infections Respiratoires
Aiguës<<IRA>> ou basses, l'asthme, etc.).
En outre, la main d'oeuvre extérieure qui constituera
une partie de personnel du chantier va entrer en contact avec la population
résidente d'où les risques de transmissions des maladies (IST,
VIH/SIDA, etc.).
V.2.Les impacts en phase d'exploitation
V.2.1.Les impacts positifs
Les impacts positifs du projet sont essentiellement la
création et l'amélioration d'emplois directs pour les
réfugiés vivant sur le site du projet ou au voisinage,
l'amélioration de la couverture alimentaire dans la localité et
les opportunités d'accroissement de revenus
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indirects. La création d'emplois est une
retombée majeure pour les réfugiés. Il faut aussi ajouter
la réduction de l'exode rural et de sous - emploi rural.
V.2.2 Les impacts négatifs
La mise en exploitation du périmètre
présente des impacts négatifs tels que : la pollution du sol, de
la nappe phréatique, et de l'air, due aux pesticides et aux engrais qui
seront utilisés par les exploitants pour le développement de la
culture.
Par ailleurs, la présence de l'eau dans le
périmètre, si elle n'est pas gérée correctement,
pourra engendrer des maladies hydriques à travers la
prolifération des moustiques, des virus et autres vecteurs des
maladies.
V.3.Les mesures d'atténuation
Dans le souci d'éliminer ou de minimiser les effets
négatifs répertoriés pendant la phase de
réalisation et d'exploitation, des mesures d'atténuation
suivantes sont proposées :
Le port obligatoire de masques anti-poussière et
d'autres matériels de protection individuelle pour les travailleurs et
les visiteurs sur les chantiers;
Sensibiliser les exploitants sur les maladies hydriques et les
moyens de préventions qui sont le port des gants, chaussures de
sécurité, cache-nez pendant les travaux et de limiter
l'utilisation excessive des engrais et pesticides afin d'éviter la
pollution de la nappe et la salinisation rapide des sols ;
Utiliser l'eau de façon judicieuse ;
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SIXIEME PARTIE : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
VI.1. Évaluation des coûts du projet.
Le coût du projet (Tableau 18 en annexe 1) a
été évalué sur la base de calculs des cubatures, du
volume de travaux à exécuter, des coûts d'achat des
équipements et leur mise en place, puis les autres imprévus. Il
faut signaler aussi que l'établissement de ces coûts est fait par
rapport au plan d'aménagement établi dans le cadre de notre
étude et des prix unitaire des études similaires
réalisées dans la zone. Cependant, les principales rubriques des
travaux d'aménagement qui seront évalués dans le
périmètre sont :
La construction de l'abri de la station de pompage et du
réservoir d'eau ;
L'acquisition de deux motopompes et ses accessoires ou l'une
d'elle restera au secours en cas de panne ;
La réalisation du réseau de distribution ;
La réalisation des ouvrages de protection du
périmètre ;
La réalisation du réseau de circulation ;
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CONCLUSION
En somme, il convient de souligner que le système
d'irrigation californien faisant l'objet même de l'étude est
parfaitement adapté aux conditions du périmètre. Car le
périmètre est situé en aval du barrage qui est retenu
comme source d'alimentation en eau ; ceci pour avantage de réduire le
nombre des tuyaux pour la conduite de l'eau d'irrigation. En outre, le
périmètre présente une légère pente (1.4%)
qui favoriserait l'écoulement gravitaire de l'eau à la sortie des
bornes d'alimentation.
En effet, cette étude dont le promoteur est ADES, entre
dans le cadre global de l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration
des conditions de vie des réfugiés du camp de Oure-Cassoni et la
promotion du système d'irrigation très peu connu au Tchad,
notamment le système californien. Pour ce faire, il appartient donc aux
bénéficiaires (réfugiés) de s'impliquer dans sa
gestion, afin de rentabiliser le mieux le potentiel qu'il représente. Il
est également nécessaire de mettre en place un plan de gestion de
la ressource en eau disponible car la zone est mal arrosée pour des
raisons des aléas climatiques. Elle vise enfin de proposer un plan
d'aménagement de 3.5 ha par le système californien
constitué de réseau d'irrigation, et de piste de circulation.
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RECOMMANDATIONS
Au-delà des adaptations techniques, l'optimisation de
l'efficience d'utilisation de l'eau est une tâche de longue haleine. Les
succès en matière d'amélioration de l'efficience
d'utilisation de l'eau d'irrigation sont espérés, sinon
assurés, lorsque les objectifs fixés sont adossés à
des réformes institutionnelles qui responsabilisent les acteurs. Pour ce
faire, nous proposons quelques recommandations :
· Mise en place d'un Programme National d'Économie
d'eau en irrigation ;
· Prévoir une formation adéquate des
paysans en charge du périmètre axée sur les objectifs et
stratégies du projet, l'impact qu'elle va procurer en terme social et
économique dans la localité, et en fin les règles
nécessaires pour sa gestion pour s'en assurer de la rentabilité
allant au-delà même des projections faites.
· A long terme, pour faire face aux enjeux d'une gestion
commune de l'eau du barrage les agriculteurs des principaux secteurs
géographiques pratiquant l'irrigation, calculeront un volume de
référence en fonction des surfaces et des types de cultures
à irriguer.
· Le suivi et l'entretien du périmètre
soient confiés à un comité chargé de gestion du
périmètre, dans ce contexte de retrait progressif de l'aide
humanitaire. Ce dernier veillera au bon fonctionnement du réseau et
assurera le contrôle des paramètres hydrauliques notamment lors
des ouvertures et fermetures des prises et les vannes de sectionnement ;
· Contrôler tous les 15 jours le manomètre
placé à l'entrée de la station de tête. Si la HMT
minimale n'est pas atteinte, ceci indique qu'un problème existe au
niveau de la motopompe qui doit être réparée.
· Vérifier que la pression ne dépasse pas
les 6 bars, étant donné que l'ensemble des conduites
utilisées pour le réseau sont des PVC-Assainissement.
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BIBLIOGRAPHIE
M.ADOUM Attor, Cours de base d'irrigation 2ème
année, (2017) ;
M. ROUNDOUBA, Cours de pompe et station de pompage 2ème
année, (2017) ; KEITA. A. (2010). Cours d'irrigation gravitaire ;
ABDELRAHIM Abdoulaye, Étude de conception d'un
système irriguée de type semi-californien sur le site de Sakoani
dans la province de Tapoa au Burkina, 85 pages ; PRACTICA, Capitalisation
d'expériences sur le développement de la petite irrigation
privée pour des productions à haute valeur ajoutée (Aout
2010) ,140 pages ;
Belfrid DJIHOUEESI, Études pour l'aménagement hydro
agricole d'un périmètre de trois hectares (3,31 ha) pour la
production de l'arachide en saison sèche à Séboun au
Burkina Faso: Irrigation par réseau californien, [2011/2012] ,51 pages
;
(PIP2), manuel technique de l'irrigant privé, juin 2008,48
pages ;
ADOUM Attor, options de rationalisation du pompage sur
rivière de la distribution d'eau sur le périmètre irrigue
de bananiers de FARA au Burkina Faso,(2009) ,121 pages ;
WOCAT, Système Californien d'irrigation à basse
pression,(2018) ,4 pages
RATONGUE Sayana, étude d'aménagement d'un
périmètre hydro agricole au niveau des berges de la mare
artificielle de BERE/TCHAD, (2015) ,85 pages ;
Denis Wongrana, Cours d'approvisionnement en eau potable (2003),
143 pages ;
Lalaïcha OUEDRAOGO, Conception et dimensionnement d'un
système d'irrigation de type semi-californien de 40 ha à
Kouforpissiga : République du Bénin, (2016) ,142 pages ;
Projet de fin d'études - Réalisé par
Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page 34
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
ANNEXES
Projet de fin d'études - Réalisé par
Abderamane Mut, Aumat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page I
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
Annexe 1 : Note des calculs
? Calculs des besoins en eau des différentes cultures
Tableau 15: Besoin en eau : cas de la tomate
Mois
|
Jan.
|
Fév.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai.
|
Jui.
|
Jui.
|
Aou.
|
Sep.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
KC
|
0,75
|
1,02
|
1,03
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45
|
P (mm)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
15
|
71
|
118
|
25
|
4
|
0
|
0
|
Pe (mm)
|
0
|
0
|
0
|
0,6
|
3
|
9
|
42,6
|
94,4
|
15
|
2,4
|
0
|
0
|
ETP (mm)
|
141
|
144,6
|
178,2
|
198,9
|
201
|
198,9
|
164,4
|
144,9
|
162,3
|
164,4
|
143,4
|
130,8
|
ETM (mm)
|
105,75
|
147,492
|
183,546
|
159,12
|
|
|
|
|
|
|
|
58,86
|
ETM-Pe (mm)
|
105,75
|
147,492
|
183,546
|
158,52
|
|
|
|
|
|
|
|
58,86
|
Efficience global
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
0,75
|
Besoins brutes (mm)
|
141
|
196,656
|
244,728
|
211,36
|
|
|
|
|
|
|
|
78,48
|
Besoins globaux (mm)
|
872,224
|
Tableau 16: Besoin en eau : Cas du chou
Mois
|
Jan.
|
Fév.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai.
|
Jui.
|
Jui.
|
Aou.
|
Sep.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
KC
|
0,9
|
1,05
|
0,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5
|
P (mm)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
15
|
71
|
118
|
25
|
4
|
0
|
0
|
Pe (mm)
|
0
|
0
|
0
|
0,6
|
3
|
9
|
42,6
|
94,4
|
15
|
2,4
|
0
|
0
|
ETP (mm)
|
141
|
144,6
|
178,2
|
198,9
|
201
|
198,9
|
164,4
|
144,9
|
162,3
|
164,4
|
143,4
|
130,8
|
ETM (mm)
|
126,9
|
151,83
|
174,636
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,4
|
ETM-Pe (mm)
|
126,9
|
151,83
|
174,636
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,4
|
Efficience global
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,75
|
Besoins brutes (mm)
|
169,2
|
202,44
|
232,848
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87,2
|
Besoins globaux (mm)
|
691,688
|
Projet de fin d'études - Réalisé par
Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page II
Projet de fin d'études - Réalisé par
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
Tableau 17: Besoin en eau : Cas d'oignon
Mois
|
Jan.
|
Fév.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai.
|
Jui.
|
Jui.
|
Aou.
|
Sep.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
KC
|
0,75
|
1,05
|
0,91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,54
|
P (mm)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
15
|
71
|
118
|
25
|
4
|
0
|
0
|
Pe (mm)
|
0
|
0
|
0
|
0,6
|
3
|
9
|
42,6
|
94,4
|
15
|
2,4
|
0
|
0
|
ETP (mm)
|
141
|
144,6
|
178,2
|
198,9
|
201
|
198,9
|
164,4
|
144,9
|
162,3
|
164,4
|
143,4
|
130,8
|
ETM (mm)
|
105,75
|
151,83
|
162,162
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,632
|
ETM-Pe (mm)
|
105,75
|
151,83
|
162,162
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,632
|
Efficience global
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,75
|
Besoins brutes (mm)
|
141
|
202,44
|
216,216
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94,176
|
Besoins globaux (mm)
|
653,832
|
? Calcul des différents paramètres
? Débit fictif continu (DFC)
BB * 1000
DFC (l/s/ha) =
|
|
NJ * 24 * 3600
|
AN: DFC (l/s/ha) = 2447,2*1000
24*24*3600 d'où DFC=1,18l/s/ha
? Débit maximum de pointe (DMP)
BB
DMP=
|
|
NJ x Nh x 3600
|
AN:DMP = 2447,2
24x8x3600
|
d'où DMP=3,54l/s/ha
|
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Réalisé par Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati -
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
ü Fréquence d'irrigation
BB
N = D
244 7
AN: N = 63,
|
d'où N=4j
|
v Calcul de diamètre des conduites
D (mm) =
|
Q (m3
h
|
× 18.8
|
V
(m
??
|
ü Borne d'arrosage
D (mm) = V10,8 × 18.8 D'où
D=61,78mm
ü Conduites secondaires
D (mm) =\164,8
1,5 × 18.8 D'où D=123,57mm
ü Conduite principale
D (mm)=\164,8
1,5 × 18.8 d'où D=123,57mm
v Calcul des pertes de charge
linéaire
Q2
OH = 10,29 × Ks2 × D^16/3
× L
ü Borne d'arrosage
0,0032
OH = 10,29 × × 1,20
D'où OH =0 03m
1202×0,059^16/3 '
ü Conduites secondaires
802
OH = 10,29 × 0,01132 × 71,375
D'où OH =0 80m
1202×0,0132 ^16/3 '
ü Conduite principale
OH = 10,29 × 20,0180^16 ×
518,63 D'où OH =5,85m
1202x0,132" /3
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Réalisé par Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati -
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Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
v Calcul des pertes de charge
singulière
Q2
OH = 10,29 x x L x 1,1
Ks2 x D^16/3
Cas de borne d'arrosage: OH = 1,1 x 0,030 d'où OH
= 0,04m
Cas de conduite secondaire : OH = 1,1 x 0,80 d'où
OH = 0,88m
Cas de conduite principale : OH = 1,1 x 5,85 d'où
OH = 6,43m
v Calcul des paramètres de la station de
pompage
ü Détermination du diamètre de la
conduite
D (mm) =iQ(m3/h) x 18.8
V(m/s)
ü Détermination du diamètre de la
conduite d'aspiration
AN : D (mm) = .\164,8
1,5 x 18.8 d'où D=123mm DN=125mm PN6
retenue
ü Détermination du diamètre de la
conduite refoulement
AN : D (mm) = .\164,8
1,5 x 18.8 d'où D=123mm DN=125mm PN6
retenue
ü La HMT HMT =
Hgeo+OHt
Avec: Hgeo=Zmax-Zmin An :
Hgeo=104,94-98,42 d'où
Hgeo=6,55m
ü Calcul des pertes de charge
Q2
OH= 10,29x x Lx 1,1
Ks2 x D^16/3
ü Calcul des pertes de charge linéaires et
singulières à l'aspiration (m).
AN:OHa = 10,29 x 20,0180^16 x 23 x 1,1 d'où OHt
=0,69m
120 X0,117 /3
ü Calcul des pertes de charge linéaires et
singulières au refoulement (m).
AN:OHr = 10,29 x 20,0180^16 x 277 x 1,1
1202x0,117" /3
D'où OHr = 11,92 m
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Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page VI
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
La perte des charge totale sera égale à :
tHt = tHr + tHa
D'où tHt = 12,61 m
HMT=12,61 +6,55 d'où HMT=19,16 m
? Le NPSH disponible NPSHdispo=10.33-Ha-tHa AN :
NPSHdispo=10.33-8-0,11 D'où NPSHdispo=1,64 m
? La puissance
HMT
19,16
AN P= 64,8 × 360×0,5d'où P=6, 90 Kw
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
Tableau 18 : Devis quantitatif estimatif
N°
|
Description
|
Unit é
|
Q
|
P U
|
P T
|
I
|
INSTALLATION
|
|
1.1
|
Amené et repli du matériel
|
FF
|
1
|
500 000
|
500000
|
|
implantation des ouvrages
|
ha
|
3,5
|
100 000
|
350000
|
|
Sous total I
|
850000
|
II
|
TERASSEMENT
|
|
1
|
Aménagement parcellaire
|
|
1.1
|
Débroussaillage, abattage des arbres, dessouchage et
évacuation hors du périmètre
|
ha
|
3,5
|
75 000
|
262500
|
|
Découpage parcellaire du périmètre
|
ha
|
3,5
|
50 000
|
175000
|
1.2
|
planage et labour
|
ha
|
3,5
|
100 000
|
350000
|
2
|
Fouille
|
|
|
Fouille pour la conduite de refoulement (60cm)
|
ml
|
450
|
1 000
|
450000
|
2.1
|
Fouille pour la conduite principale (80cm)
|
ml
|
518,62
5
|
2500
|
1296562,5
|
|
Fouille pour les conduites secondaires (100cm)
|
ml
|
1284,7 5
|
3000
|
3854250
|
3
|
Remblai
|
|
|
Remblayage et compactage de piste principale
|
m3
|
68,76
|
10000
|
687600
|
3.1
|
Remblayage et compactage de piste secondaire
|
m3
|
91,65
|
10000
|
916500
|
|
Sous total II
|
8246336,7
85
|
III
|
STATION DE POMPAGE,
|
|
1
|
Groupe motopompe y compris ses accessoires (flexibles
d'aspiration, crépines, dispositif de raccordement des motopompes
à la conduite de refoulement, pièces de rechanges et une
trousse à clé de maintenance)
|
U
|
2
|
2,000
000
|
4000000
|
3
|
Abri pour station de pompage
|
U
|
1
|
500 000
|
500000
|
|
Sous total III
|
4500000
|
4
|
Adduction (conduite de refoulement et
aspersion)
|
|
|
|
|
4.1
|
Tuyau en PVC rigide de 140mm, PN6bar
|
m
|
461
|
2300
|
1060300
|
4.1
|
Réducteur 140mm /100mm
|
u
|
3
|
1500
|
4500
|
4.2
|
Coude 140mm
|
u
|
3
|
1000
|
3000
|
|
Sous total IV 1067800
|
IV
|
Ouvrages de tête
|
|
Projet de fin d'études - Réalisé par
Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page VII
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
1
|
Purgeur d'air 1 in
|
u
|
1
|
3000
|
3000
|
2
|
Manomètre avec base adaptatrice(0-1,6 bars)
|
u
|
1
|
4000
|
4000
|
|
Sous total V 7000
|
V
|
Réseau de distribution
|
|
1
|
Conduite Principale
|
1.1
|
Tuyau PVC rigide 140mm, 6 bars
|
ml
|
518,62
5
|
2300
|
1192837,5
|
1.2
|
Té 140mm
|
u
|
1
|
1500
|
1500
|
1.3
|
Coude 140 mm
|
u
|
3
|
1000
|
3000
|
1.4
|
Bouchon 140mm
|
u
|
2
|
1200
|
2400
|
1.5
|
Vanne de sectionnement
|
u
|
4
|
2000
|
8000
|
1.6
|
Té réducteur 140 mm / 90 mm
|
u
|
18
|
1700
|
30600
|
|
Sous total VI 1238337,5
|
2
|
Conduites secondaires
|
|
2.1
|
Tuyau PVC rigide 90 mm, 6 bars
|
m
|
1284,7
5
|
1500
|
1927125
|
2.2
|
Té 90 mm
|
u
|
18
|
1000
|
18000
|
|
Bouchon 90mm
|
u
|
18
|
700
|
12600
|
2.6
|
Robinet-vanne
|
u
|
18
|
1300
|
23400
|
|
Sous total VII 1981125
|
4
|
Bornes d'arrosage
|
|
4.1
|
Tuyau PVC rigide 50 mm, 6 bars
|
m
|
151,2
|
1500
|
226799
|
|
Té réducteur 90 mm / 50 mm
|
u
|
108
|
1200
|
129600
|
4.2
|
Té 50 mm
|
u
|
108
|
1000
|
108000
|
|
Sous total IX 432000
|
VI
|
Réservoir
|
|
1
|
Fourniture et pose du réservoir y compris
ses accessoires et la construction de son support
|
FF
|
1
|
1 095
000
|
1095000
|
|
Sous total X 1095000
|
VII
|
Construction et divers
|
|
1
|
Fourniture et pose de système de protection du
périmètre
|
|
1.1
|
Clôture par grillage
|
|
1.1.
1
|
Fourniture et installation des cornières de 2m de haut et
0,40m d'ancrage
|
ml
|
307,2
|
2 000
|
614400
|
1.1.
2
|
Fourniture et installation du grillage de 2m de haut et toute
sujétion comprise
|
ml
|
774
|
6 000
|
4644000
|
Projet de fin d'études - Réalisé par
Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page
VIII
Études techniques d'un système
d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
1.1.
3
|
Portail d'accès à 2 battants de 1,5 m de haut et
de 2 m de large
|
U
|
1
|
250 000
|
250000
|
1.2
|
Ouvrage de prise
|
|
1.2. 1
|
Puits cimenté de 1,80 m de diamètre et 8,5 m de
profondeur
|
U
|
2
|
150 000
|
300000
|
|
Sous total XI
|
5808400
|
|
TOTAL
|
25 225999,29
|
|
IMPREVUS 5%
|
12 61299,964
|
|
TOTAL GENERAL
|
26 487299,25
|
Tableau 19: Calendrier d'arrosage
Période (mois)
|
Jour d'arrosage
|
Jours libres
|
Parcelles
|
Durée d'arrosage (h)
|
Décembre
|
Début
|
fin
|
1er Déc
|
Du 2 au 3 Déc
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
4 Déc.
|
Du 5 au 6 Déc
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
7 Déc.
|
Du 8 au 9 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
10 Déc.
|
Du 11au 12 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
13 Déc.
|
Du 14 au 15 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
16 Déc.
|
Du 17 au 18 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
19 Déc.
|
Du 20 au 21 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
22 Déc.
|
Du 23 au 24 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
25 Déc.
|
Du 26 au 27 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
28 Déc.
|
Du 29 au 30 Déc.
|
P1 à P18
|
7h
|
17h
|
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré-Cassoni (Province de l'Ennedi
Est)
Tableau 20: Paramètres de choix de la motopompe
Station
de pompa
ge
|
Débit en tête (m3/ h)
|
diamèt
re Théo asp. (mm)
|
DN (mm)
|
Dint (mm)
|
vitesse (m/s)
|
Aspiration
|
Refoulement
|
HMT Calcul ée
|
HMT reten ue
|
puissan ce
calculée
|
puissan ce de la pompe retenue
|
64 .8
|
123
|
125
|
131,8
|
1,5
|
Zasp (m)
|
Lasp (m)
|
Dhasp (m)
|
Has (m)
|
NPSHasp (m)
|
Zr (m)
|
Lr (m)
|
DHr (m)
|
Hr (m)
|
19 ,16
|
26
|
6,90
|
9
|
98.42
|
23
|
0,69
|
8
|
1,64
|
104.9
4
|
277
|
11,92
|
4,97
|
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré-Cassoni (Province de l'Ennedi
Est)
Annexe 2 : Liste de plans
Figure 6: Plan de découpage parcellaire et
programme d'irrigation
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré-Cassoni (Province de l'Ennedi
Est)
Figure 7: Carte Hydrogéologique de la
région de l'Ennedi Est/Amdjarass
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d'irrigation californien : cas du site maraîcher des
réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
Annexe 3 : Liste de photos
Photo 1 : Périmètre ancien non
aménagé
Photo 2 : Levé topo du site
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réfugiés d'Ouré- Cassoni (Province de
l'Ennedi Est)
Photo 3 : Le Réservoir de 12m3
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