WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Pratiques agricoles et dégradation des sols dans la commune de Nikki


par Adimi Alamou Achille GUIDIGBI
Université de Parakou - Master Professionnel en Géographie (Option : SIG et Dynamique Environnementale) 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

3.1.2.2 Méthode d'évaluation des propriétés physique et chimique du sol

Elle s'est déroulée en deux phases : méthode d'évaluation in situ et ex situ. ? Méthode d'évaluation in situ

Elle a consisté à investiguer à travers une observation physique, sur l'état des sols en jachère, des sols des champs et les sols nus transformés par les activités agricoles sur la base des prélèvements des sols effectués d'une fosse pédologique de 20 cm de profondeur (Photo g). Les propriétés physiques des différents sols ont été ensuite analysées. C'est après que les informations sur l'état, la couleur, la porosité, l'abondance des racines a été renseignées sur les échantillons de sols. La couleur des sols a été déterminée par observation directe et par la méthode de comparaison avec les planches du code de Munsell. L'état des sols a été défini par observation et une touchée des mottes de sols prélevées. Le volume d'eau contenue dans les mottes des sols a permis de déterminer que les sols sont humides ou sec. La présence des pores et traces de certains microorganismes constatés par endroit de même que la texture des sols traduisent le caractère poreux des sols.

On retrouve alors pour les sols en jachère qu'ils sont en bon état, de couleur noire, poreux avec une abondance des racines (Photo h). Pour les sols des champs, ils sont plus ou moins en bon état, de couleur brune, peu poreux, avec présence de quelques fines

35

racines (Photo i). Quant aux sols nus, ils sont dans un état peu dégradé, de couleur brune, non poreux et ne disposent pas de racines (Photo j). Le caractère noir, gris et brun avec une porosité des sols permet de déduire que les sols du milieu d'étude sont hydromorphes, ferralitiques et ferrugineux. La présence des racines dans les échantillons des sols en jachères et des sols des champs traduit le développement du microorganisme et la disponibilité des matières organiques dans les sols, donc la fertilité des sols. Par contre, l'absence des racines et de porosité au niveau des sols nus transformés se traduirait par l'effet de l'utilisation des intrants chimiques des activités agricoles sur la vie des éléments nutritifs du sol ou par l'effet des aléas climatiques (vent, sécheresse, le soleil, etc.) sur des sols nus ou encore sous l'effet du piétinement des animaux et engins (machines) lors des activités agricoles.

j

g h i

Planche n°3 : Analyse des sols in situ ; Photo g) Fosse pédologique à Gori; Photo h) Échantillon des sols en jachère à Nikki ; Photo i) Échantillon des sols des champs à Gori ; Photo j) : Échantillon des sols nus à Nikki

Prise de vue : Achille A. A. GUIDIGBI, Avril 2020

? Méthode d'évaluation ex situ

Elle a été effectuée par télédétection au laboratoire LaGECa/FLASH-UP en superposant les paramètres physico-chimiques suivants : le stock de Carbone Organique, le pH-eau, la capacité d'échange cationique et le taux du Nitrogène. Mais avant, les superficies des espaces cultivés sont déterminées et se présentent comme le retrace la figure 4.

36

Figure 4: Espace cultivé dans la commune de Nikki

La figure 4 montre les espaces cultivées dans la commune de Nikki dont les superficies et les proportions sont indiquées dans le tableau VII

Tableau VII: Superficies et proportions des espaces cultivés.

Occupation du sol

Superficie (Km2)

Proportion en %

Espace non cultivés

1 953

59,31

Espaces cultivés

1 340

40,69

Total

3 293

100

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

De la lecture de ce tableau VII, il ressort que sur les 3 293,15 Km2 de superficies que dispose la commune de Nikki ; 1 340 Km2 soit 40,69 % sont cultivées et 1 953 Km2 soit 59,31 % des superficies ne sont pas cultivés.

37

- Potentiel Hydrogène (pH -Eau)

La figure 5 présente le taux du pH- eau dans le sol.

Figure 5: Taux de pH dans les sols de la commune de Nikki

La figure 5 montre le taux de pH dans les sols de la commune de Nikki. De l'analyse de cette figure, il ressort que 36,05 % des sols de la commune de Nikki ont un pH compris entre 0 et 5,5. On note également que 43,55 % des sols disposent d'un pH compris entre 5,5 et 6 et 20,40 % des sols ont un pH compris entre 6 et 6,3. Le tableau suivant présente la teneur du pH.

Tableau VIII: Taux du pH

Taux

pH

Superficies en Km2

Proportion en %

Fortement acide

[0-5,5[

25,58

36,05

Modérément acide

[5,5-6[

30,90

43,55

légèrement acide

[6 - 6,3]

14,48

20,40

TOTAL

70,96

100,00

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

38

Le tableau VIII présente le taux du pH dans les sols de la commune de Nikki. Il ressort à la lecture de ce tableau que 36,05 % des sols disposent d'un pH compris entre 0 et 5,5 ; 43,55 % disposent d'un pH compris entre 5,5 et 6 et enfin 20,40 % disposent d'un pH compris entre 6 et 6,3. Signalons que les sols agricoles de la commune sont acides car ils présentent un pH égal à 5,5 et 6 soit inférieur à 7. Le taux d'acidité augmente au fur et à mesure que le pH décroit de 7 à 0 tandis que le taux de concentration basique diminue. C'est ce qui justifie la chute progressive du pH de 6,3 à 6 puis à 5,5. Le taux d'acidité des sols passe de légèrement acide à fortement acide au niveau de tous les types de sols de la commune de Nikki à cause de la saturation de l'eau des sols en ions H+ (Tableau IV). Cette acidité n'est pas favorable à la survie des micro-organismes des sols qui favorisent le développement des plantes. L'activité agricole se trouve ainsi menacée.

Tableau IV: Taux du pH des types de sols de la commune de Nikki

pH

TYPES DE SOLS

[0 - 5,5 [

(Fortement acide)

[5,5 - 6,0 [
(Modérément acide)

[6,0 - 6,3 [
(Légèrement acide)

Superficie
en Km2

Proportion
en %

Superficie
en Km2

Proportion
en %

Superficie
en Km2

Proportion
en %

Sols ferralitiques

94.1

2.9

187.0

5.7

129.5

3.9

Sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions

44.1

1.3

1400.7

42.6

613.8

18.7

Sols ferrugineux tropicaux appauvris sans concrétions

0

0

11.1

0.3

12.5

0.4

Sols ferrugineux tropicaux hydromorphes

0

0

8.5

0.3

0

0

Sols ferrugineux tropicaux indurés

0

0

46.9

1.4

19.2

0.6

Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions

0

0

436.7

13.3

184.7

5.6

Sols Hydromorphes

0

0

1.8

0.1

5.4

0.2

Sols minéraux bruts

38.2

1.2

36.2

1.1

20.3

0.6

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

Le tableau IV montre que le pH-eau de certains types de sols varie de légèrement acides à fortement acides. C'est ainsi qu'il ressort de l'analyse de ce tableau que 3,9 % des sols ferralitiques, de 18,7 % des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions et de 0,6 % des sols minéraux bruts sont légèrement acides car ils présentent un pH compris entre 0 et 5,5. 5,7 % des sols ferralitiques, de 42,6 % des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions et 1,1 % des sols minéraux bruts sont modérément acides à cause de leur teneur en pH comprise entre 5,5 et 6. 2,9 % des sols ferralitiques ; de 1,3% des sols

39

ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions et de 1,2 % des sols minéraux bruts sont fortement acides car leur teneur en pH est comprise entre 0 et 5,5.

En ce qui concerne les sols variant entre légèrement acides et modérément acides, il ressort que 0,3 % des sols ferrugineux tropicaux appauvris sans concrétions ; 0,3 % également des sols ferrugineux tropicaux hydromorphes ; 1,4 % des sols ferrugineux tropicaux indurés ; 13,3 % des sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions et 0,1 % des sols Hydromorphes sont modérément acides avec un pH compris entre 5,5 et 6. 0,4 % des sols ferrugineux tropicaux appauvris sans concrétions ; 0,6 % des sols ferrugineux tropicaux indurés ; 5,6 % des sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions et 0,2 % des sols hydromorphes sont légèrement acides avec un pH compris entre 6 et 6,3.

- Stocks de Carbone Organique (CO) dans les sols

La quantité de stockage du carbone organique dans la commune de Nikki se présente comme suit :

Figure 6: Taux de stocks de carbone organique dans le sol

40

Il relève de l'analyse de la figure 6 que 6,17 % des sols accumulent un taux de Carbone Organique (CO) compris entre 0 et 50 dg/kg : donc un très faible taux d'accumulation ; 10,06 % accumulent un taux de Carbone Organe compris entre 50 et 100 dg/kg ; donc un faible taux de CO ; 8,08 % accumulent un taux de Carbone Organique comprise entre 100 et 150 dg/kg ; donc un taux moyen du CO et 75,70 % accumulent un taux de Carbone Organique comprise entre 150 et 367 dg/kg : donc un fort taux de Carbone Organique. La synthèse des proportions du CO se résume dans le tableau X.

Tableau X: Taux de Carbone Organique des sols à Nikki

Taux

CARBONE

ORGANIQUE (CO)

Superficies en Km2

Proportion en %

Très faible

[0 - 50 [

25,58

6,17

Faible

[50 - 100[

41,72

10,06

Moyen

[100 - 150 [

33,50

8,08

Fort

[150 - 367]

314,00

75,70

TOTAL

414,80

100,00

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

Le tableau X présente les taux de stockage du Carbone Organique des sols de Nikki. A la lecture de ce tableau, il ressort que les 6,17 % des sols de Nikki stockent un très faible taux du CO ; 10,06 % stockent un faible taux du CO ; 8,08 % stockent un taux moyen du CO et 75, 70 % stockent un fort taux du CO dans les sols. Le fort taux de stock du CO enregistré montre l'équilibre existant entre la minéralisation et l'apport des amendes des végétaux, des débris et les résidus issus des activités agricoles dans les sols. Ce processus permet de maximiser un stock important de matières organiques qui améliorent la fertilité des sols pour la production agricoles.

- Capacité d'Échange Cationique (CEC) en mmol (c)/kg

La CEC de la commune de Nikki se résume comme l'indique la figure 7.

41

Figure 7 : Capacité d'Échange Cationique des sols dans la commune de Nikki

Il ressort de l'analyse de la figure 7 que 28,16 % des sols de Nikki ont une Capacité d'Echange Cationique (CEC) comprise entre 0 et 50 mmol (c)/kg ; 35,27 % ont une CEC comprise entre 50 et 100 mmol (c)/kg ; 26,37 % ont une CEC comprise entre 100 et 150 mmol (c)/kg et enfin 10,20 % ont une CEC comprise entre 150 et 178 mmol (c)/kg (Tableau XI).

Tableau XI : Proportion de la Capacité d'Echange Cationique (CEC)

Taux

Capacité d'Echange Cationique (CEC) en mmol ( c)/kg

Superficies en Km2

Proportion en %

Faible

[0 - 50 [

33,14

28,16

Moyenne

[50 - 100 [

41,51

35,27

Forte

[100 - 150 [

31,04

26,37

Très Forte

[150 - 178]

12,00

10,20

TOTAL

117,69

100,00

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

Le tableau XI montre la quantité de la CEC dans les sols de Nikki. Il ressort ainsi de l'analyse de ce tableau que 28,16 % des sols à Nikki ont une faible Capacité d'Echange

42

Cationique (CEC) ; 35,27 % ont un taux moyen de CEC ; 26,37 % ont une forte CEC et enfin 10,20 % ont une très forte CEC. A travers ces résultats, on déduit que les sols de la zone d'étude ont une Capacité d'Echange Cationique moyenne que peut absorber les sols pour être fertiles et bénéfiques pour la survie des plantes.

- Le taux de Nitrogène (ou Nitrogen en Anglais)

Le taux de Nitrogène présente dans le sol de la commune de Nikki se présente comme l'indique la figure 8.

Figure 8 : Taux de Nitrogène dans les sols de la commune de Nikki

La figure 8 montre la quantité du Nitrogène présente dans les sols de la commune de Nikki. A la lecture de cette figure, il ressort que 11,85 % des sols du milieu d'étude contiennent un taux du Nitrogène (N) compris entre 0 et 50 cg/kg ; 20,96 % contiennent un taux de Nitrogène compris entre 50 et 100 cg/kg ; 58,38 % contiennent un taux de Nitrogène compris entre 100 et 150 cg/kg et enfin 8,80 % contiennent un taux du Nitrogène compris entre 150 et 280 cg/kg. C'est ce que retrace d'ailleurs le tableau XII.

43

Tableau XII: Proportion du Nitrogène (N)

Taux

NITROGENE (N)

Superficies en Km2

Proportion en %

Très faible

0 - 50

25,58

11,85

Faible

50 - 100

45,24

20,96

Moyen

100 - 150

126,00

58,38

Fort

150 - 280

19,00

8,80

 

TOTAL

215,82

100,00

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

Le tableau XII présente la quantité du Nitrogène présente dans les sols dans la commune de Nikki. A la lecture de ce tableau, il ressort que 11,85 % des sols ont un très faible taux du Nitrogène ; 20,96 % ont un faible taux du Nitrogène ; 58,38 % ont un taux moyen du Nitrogène et 8,80 % ont un fort taux du Nitrogène. Suite à ces résultats, on déduit que les sols de Nikki disposent d'une quantité moyenne des éléments nutritifs et minéraux qui participent à la croissance des plantes et qui permettent d'améliorer le rendement et la qualité de la production agricole.

- Taux de fertilité

Le taux de fertilité des sols de Nikki se présentent comme l'indique la figure 9.

Figure 9 : Niveau de fertilité des sols de la commune de Nikki

44

La lecture de la figure 9 indique que 5,22 % des sols ont un faible niveau de fertilité ; 57,50 % ont un niveau de fertilité moyenne et 37,28 % ont un fort niveau de fertilité. La proportion de fertilité des sols dans la commune de Nikki se présente comme suit :

Tableau XIII: Proportion de fertilité des sols

Niveau de fertilité

Superficie

Proportion en %

Faible

172

5,22

Moyen

1 894

57,5

Fort

1 227

37,28

Total

3 293

100

Source : LaGECa/FLASH-UP, 2020

Le tableau XIII, retrace les superficies et les proportions des sols fertiles dans la commune de Nikki. Il faut noter que le niveau de fertilité des sols diffère d'une spéculation à une autre. Mais de façon générale 5,22 % des sols du milieu d'étude ont un niveau de fertilité faible ; 57,5 % ont un niveau moyen de fertilité et 37,28 % ont un fort niveau de fertilité.

La superposition des paramètres physico-chimiques des sols tels que le pH des sols, le taux de stock du CO dans des sols, le taux de la CEC, le taux du N dans les sols et le taux de fertilité des sols a permis de déterminer le degré de dégradations des sols en raison des pratiques culturales qui s'effectuent dans cette commune.

C'est ainsi que les proportions des espaces dégradés sont appréciés en tenant compte des espaces cultivés (Figure 10)

45

Figure 10 : Dégradation des sols dans la commune de Nikki

La figure 10 présente le niveau de dégradation des sols et les proportions de superficies dégradées dans la commune de Nikki. Ces proportions se présentent comme l'indique le tableau XIV.

Tableau XIV: Proportion des superficies des espaces dégradés

Niveau de dégradation

Superficies en Km2

Proportion en %

Faible

782

23,74

Moyen

500

15,17

Fort

58

1,77

Total

1 340

40,69

Source: LaGECa/FLASH-UP, 2020

46

Il ressort que 40,69 % de la superficie totale des sols sont dégradés dans la commune de Nikki : 23,74 % des espaces dégradés présentent un faible niveau de dégradation ; 15,17 % présentent un niveau moyen de dégradation et 1,77 % présentent un fort niveau de dégradation. On peut déduit que les pratiques agricoles du milieu d'étude dégradent moins le sol. De plus les agriculteurs de la commune de Nikki pratiquent une agriculture de conservation qui dégrade moins le sol.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote