CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
cuves à impluvium avec l'aide des partenaires.
Toutefois, il faut noter que ces initiatives élaborées
présentent beaucoup de limites avec la conservation de l'eau pendant de
longues périodes dans des récipients ne répondant pas
parfois aux critères de salubrité et autres. De même, la
détérioration des cuves demande une expertise et des fonds pour
la rénovation. De ce fait, le développement d'alternatives
beaucoup plus durables et viables trouve toute sa pertinence.
Malgré les modestes résultats obtenus dans ce
travail, au moment de conclure, l'angoisse alimentée par un sentiment
d'inachèvement resurgit. Ce qui est tout à fait
compréhensible puisque tout travail de recherche se veut être une
continuité pour un autre. Ainsi, l'ouverture de perspectives de
recherches intéressantes trouve toute sa pertinence dans la gestion
intégrée des ressources en eau en milieu insulaire
sénégalais. Celles-ci devront permettre non seulement un
approfondissement de ce mémoire tant dans les aspects
méthodologiques mais également un élargissement du champ
géographique. La finalité permettra de comprendre les dynamiques
qui concourent à la problématique de la qualité de l'eau
douce dans ces milieux complexes tout en menant une étude descriptive et
comparative suivant les différentes zones identifiées.
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120
TABLES DES ILLUSTRATIONS
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Carte des îles de la Basse-Casamance
6
Figure 2: Schéma des mesures in-situ
18
Figure 3: Carte de Localisation de la zone d'étude
24
Figure 4: Carte des sols des communes de Kafountine et de
Diembéring 26
Figure 5: Le réseau hydrographique des Communes de
Kafountine et Diembéring 28
Figure 6: Vitesses moyennes mensuelles des vents à
Ziguinchor de 1960 à 2018 (source:
données ANACIM 2019)
32 Figure 7: Evolution de la direction des vents dominants
à Ziguinchor (source : données
ANACIM, 2019) 34 Figure 8:
Précipitations moyennes mensuelles de 1918 à 2018 à la
station de Ziguinchor (Source
: données ANACIM, 2019)
35 Figure 9: Variations mensuelles des températures
de1961-2018 (Source : données ANACIM,
2018) 36
Figure 10: Diagramme ombrothermique à la station
de Ziguinchor entre 1961 à 2018 37
Figure 11: Evolution de l'évaporation moyenne
mensuelle à la station de Ziguinchor de 1960-
2018 (Source : données ANACIM, 2018)
37
Figure 12: Evolution des anomalies pluviométriques
à Ziguinchor de 1939 à 2018 46
Figure 13: Evolution des anomalies pluviométriques
à Oussouye de 1939-2018 46
Figure 14: Evolution des anomalies pluviométriques
à Diouloulou de 1939-2018 46
Figure 15: Evolution des températures moyennes
annuelles à Ziguinchor de 1961-2018 _
(source:
ANACIM, 2018) 51
Figure 16: Evolution des décennies thermiques
à Ziguinchor de 1961 à 2018_ (source:
ANACIM,
2018) 51
Figure 17: Caractéristiques d'un estuaire (Source:
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/275
) _ 54
Figure 18: Classification des estuaires selon
l'hydrodynamique 55 Figure 19: Altitude en mètres
dans les communes de Kafountine et Diembéring (carte à
refaire)
57
Figure 20: Hauteurs d'eau (mm) en fonction du temps
à partir du 06/03/2020 à 00h au
16/03/2020 à 23h (Source : données LMI
PATEO/UASZ) 59
Figure 21: Evolution de salinité à
Ziguinchor (Source données: Brunet-Moret, 1970) 60
Figure 22: Evolution de la salinité en fonction
des saisons entre 1966 et 1985 à Ziguinchor
(Source données : Le Reste et al., 1992)
61 Figure 23 : Evolution de la salinité en saison
humide en fonction des ISP dans la partie aval du
fleuve 62 Figure 24: Evolution de
la salinité à la station de Carabane (Source : données LMI
PATEO
IRD/UASZ) 63
Figure 25: Evolution de l'occupation du sol entre 1973
à 1986 en % 65
Figure 26: Occupation du sol en 1973 Figure 27:
Occupation du sol en 1986 67
Figure 28: Evolution de l'occupation du sol entre 1986
et 2003 68
Figure 29: Occupation du sol en 2003 Figure 30:
Occupation du sol en 2019 69
Figure 31: Evolution de l'occupation entre 2003 et
2019 70
Figure 32: Evolution des terres salées entre
1973 et 2019 71
Figure 33: Modèle conceptuel de la lentille d'eau
douce [échelle verticale non respectée] par
Bourhane (2014) 73 Figure 34: service
d'approvisionnement d'eau potable géré en toute
sécurité (ODD6.1) par
JMP, 2017 75
Figure 35: Sources d'approvisionnement en eau potable
77
121
Figure 36: Perception des usagers sur la
disponibilité en eau potable 83
Figure 37: Mode de conservation des eaux
84
Figure 38: Points d'eau utilisés pour la
boisson 86
Figure 39: Points d'eau utilisés pour la
cuisine 87
Figure 40: Points d'eau utilisés pour les
tâches ménagères 87
Figure 41: Fréquence d'utilisation des
procédés de traitement pour l'eau de boisson 88
Figure 42: Fréquence des procédés
de traitement pour l'eau de la cuisson 88
Figure 43: : Fréquence des
procédés de traitement pour l'eau des autres tâches
ménagères (linge,
lessive, bain 89
Figure 44: Perception de la population sur la distance
émis pour s'approvisionner en eau 90
Figure 45: Evolution de la salinité dans les
stations de mesures 93
Figure 46: Appréciation sur la qualité
de l'eau potable dans les trois îles 94
Figure 47: Evolution du pH dans les stations de mesure
97
Figure 48: Evolution de la Conductivité
à 25°C aux stations de mesure 98
Figure 49: Evolution de la minéralisation aux
stations de mesure 99
Figure 50: Evolution des TDS aux stations de mesure
99
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Présentation des données
d'archives utilisées 14
Tableau 2: Nombre de concessions enquêté
par village 16
Tableau 3 : Caractéristiques des images
Landstat 22
Tableau 4: Caractéristique hydraulique des
nappes 29
Tableau 5: Valeurs de l'indice SPI 45
Tableau 6: Variable du test de Pettitt 47
Tableau 7: Segmentation d'Hubert (Niveau de
signification du test de Scheffé = 1%) 48
Tableau 8: Caractéristiques des normales
pluviométriques des différentes stations 50
Tableau 9: Statistiques de l'occupation du sol de 1973
à 2019 65
Tableau 10: Normes OMS et recommandations DGPRE
applicables au Sénégal. 96
Tableau 11: Degré de minéralisation des
eaux en fonction de la Conductivité 97
Tableau 12: Appréciation de la
potabilité en fonction de la minéralisation par Schoeller
98
Tableau 13: Données de mesure in-situ
100
Tableau 14: Table de conversion (aperçu sur
Excel) i
Tableau 15: Conductivités à
l'état brut des eaux analysées xiv
Tableau 16: Tableau de conversion de la
conductivité en fonction de la température (25°C)
xv
Tableau 17 : Table de conversion de la
minéralisation en fonction de la conductivité xv
LISTE DES PHOTOS
Photo 1: Analyse de l'eau dans une station de mesure
à Diogué 19
Photo 2 : Dispositif utilisé pour les mesures
(P.S. DIOP, 2020) 18
Photo 3: Diogué, un village de pêcheurs.
Source :
https://iles-casamance.org/erosion-epi-plage-2/
40
Photo 4: Puits localisé à
côté de l'église de Carabane (à gauche) et à
Niomoune (à droite) 78
Photo 5: La mare sacrée de Niomoune au quartier
Some 79
Photo 6: Mare utilisée à la
période de février au quartier Elou (Niomoune) 79
Photo 7: Cuve à impluvium à
Diogué (P. S. Diop, 2020) 80
Photo 8: Cuve à impluvium à Niomoune
(Source : A. Camara, 2003) 80
Photo 9: Eau pluviale stockée à
Diogué 80
Photo 10 :Ba houwen dans la rizière au quartier
Houback (Niomoune) 81
Photo 11: Forage villageois en panne à
côté du jardin des femmes (Carabane) 82
Photo 12: Formes de conservation des eaux
85
122
Photo 13: Dépôts sauvages d'ordures
à Carabane 102
Photo 14: Cuve à impluvium en cours
d'exécution dans l'île de Carabane (P. S. DIOP, 2021)
106
Photo 15: Cuve à impluvium fonctionnelle
à Diogué (P. S. DIOP, 2020) 107
Photo 16: Cuve à impluvium disponible à
Niomoune, Campement (P. S. DIOP, 2020) 107
123
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
TABLE DES MATIERES
DEDICACES II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATION V
RESUME VI
ABSTRACT VI
INTRODUCTION GENERALE 1
I. PROBLEMATIQUE 3
I.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 3
I.1.1. Contexte 3
I.1.2. Justification 5
I.1.3. Objectifs et hypothèses de recherche 7
II. DEFINITION DES CONCEPTS 8
III. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 11
III.1. La recherche documentaire 11
III.2. Données et matériels 14
III.2.1 Les données d'archives 14
III.2.2 Les données de terrain 15
III.2.2.1. Les enquêtes 15
III.2.2.2. Les mesures in-situ 17
III.2.3. Outils de collecte et de traitement des données
19
III.3. LE TRAITEMENT DES DONNEES 20
III.3.1. Le traitement statistique 20
III.3.2. Le traitement cartographique et
télédétection 21
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D'ETUDE 23
CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS DU MILIEU PHYSIQUE
24
I. ESQUISSE GEOLOGIQUE ET GEOMORMOLOGIQUE 25
II. LES FORMATIONS PEDOLOGIQUES 25
III. LES RESSOURCES EN EAU 26
III.1. Les ressources en eau superficielles 27
III.2. Les ressources en eau souterraines 27
III.3. Les lentilles d'eau douce 29
IV. LES FORMATIONS VEGETALES 30
124
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
V. CLIMATOLOGIE 31
V.1. Dynamique générale du climat 31
V.1.1. Les centres d'actions 31
V.2. Analyse des éléments du climat 31
V.2.1. Le vent 32
V.2.1.1. Les vitesses moyennes mensuelles des vents 32
V.2.1.2. La fréquence de la direction des vents à
la station de Ziguinchor 33
V.2.2. Les précipitations 34
V.2.3. Les températures 35
CHAPITRE II : LE CADRE HUMAIN 39
I. COMPOSITION DEMOGRAPHIQUE 39
II. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMQUES 39
II.1. L'agriculture et la pêche 39
II.2. L'élevage 41
II.3. Le tourisme 41
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES VARIATIONS ENVIRONNEMENTALES
RECENTES EN BASSE-CASAMANCE INSULAIRE 42
CHAPITRE III : ANALYSE DE VARIABILITE CLIMATIQUE 43
I. ANALYSE DE LA VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE 43
I.1. L'indice normalisé de précipitations ou
SPI (Standardized Precipitation Index) 44
I.4. Analyse des normales pluviométriques 49
II. ANALYSE DES VARIATIONS DE LA TEMPERATURE 50
CHAPITRE IV : EVOLUTION DE LA SALINITE DANS L'ESTUAIRE DE LA
CASAMANCE 54
I. LES FACTEURS FAVORBLES A LA SALINISATION DANS L'ESTUAIRE 54
I.1. La faiblesse de la topographie 56
I.2. Le fleuve Casamance : un estuaire inverse 54
I.3. L'influence de l'érosion côtière sur
les facteurs de salinisation 57
II. DYNAMIQUE DE LA SALINITE DANS LA PARTIE AVAL DE L'ESTUAIRE
59
II.1. Régime des marées dans l'estuaire de la
Casamance 59
II.2. Evolution de la salinité à la station
marégraphique de Carabane 60
II.3. Etude diachronique de l'évolution des terres
salées dans les communes de Kafountine et
Diembéring 64
II.3.1. Occupation du sol en 1973 à 2019 65
III.3.1. Analyse de l'évolution des tannes entre 1973
à 2019 dans les communes de Kafountine
et Diembéring 70
125
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
III. MECANISME DES INTRUSIONS SALINES DANS LES AQUIFERES EN
MILIEU
INSULAIRE (PRINCIPE DE GHYBEN-HERSBERG) 72
TROISIEME PARTIE : ANALYSE DE L'ACCES ET DE LA QUALITE DE
L'EAU
POTABLE 74
CHAPITRE V : ACCES A L'EAU POTABLE DANS LES ILES DE NIOMOUNE,
DIOGUE ET CARABANE 75
I. EAU ET USAGES DE L'EAU 77
I.1. Les différents points d'eau disponibles 77
I.1.1. Les puits 77
I.1.2. Les mares 78
I.1.3. Les cuves à impluvium 79
I.1.4. La collecte des eaux pluviales 80
I.1.5. « Ba houwen » 81
I.1.6. Le forage 81
I.2. Disponibilité en eau potable 82
I.3. Mode de conservation des eaux 84
1.4 Différents usages de l'eau 85
II. LES DIFFERENTS MODES DE TRAITEMENT DE L'EAU AVANT USAGE 87
III. DIFFICULTES LIEES A L'ACCES DE L'EAU POTABLE 89
III.1. Temps de parcours pour accéder à la
ressource 89
III.2. Contraintes liées à l'accès à
l'eau potable 90
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