4.2. Dynamique érosive du bassin versant de
Vihuli
Nous nous tenons ici à donner quelques
paramètres pouvant être liés au processus érosif
dans le bassin versant de Vihuli. Il s'agit de la largeur et la profondeur des
ravins afin de calculer le volume total des sédiments emportés.
Il est aussi question de la superficie du ravin mais également de la
localisation des sites d'extraction de sable le long de la rivière
Vihuli ainsi que du couvert végétal.
4.2.1. La superficie du ravin
La superficie du ravin a été calculée
à partir des points prélevés le long du cours d'eau
principal en partant de l'exutoire. Les coordonnées de ces
différents points se retrouvent dans le tableau en annexe I. La figure
17 montre l'étendue du ravin déjà emporté.
![](Caracterisation-et-evaluation-de-la-dynamique-erosive-du-bassin-versant-de-Vihuli-en-RDC18.png)
Figure 17 : Superficie du ravin à
Vihuli
62
La valeur calculée de cette superficie est de
37140,11 m2 soit 3,714 ha. Ces chiffres sont vraiment significatifs.
En termes de parcelles, elles vont être estimées à au moins
74 parcelles jusque là perdues suite au ravinement si nous
considérons une parcelle comme occupant une superficie équivalant
à 500 m2. Ceci constitue un manque à gagner important
pour la ville si l'on tient compte des taxes parcellaires et des surfaces
bâties.
4.2.2. Le volume de sédiments
A partir des profondeurs mesurées le long du
ravin et la superficie totale du ravin, on peut facilement déduire le
volume de sédiments en appliquant la formule ci-dessous en
considérant que le profil est en V à tous les points
:
2
où S = la superficie du ravin,
H = la profondeur moyenne du ravin.
Dans le ravin de Vihuli, la profondeur moyenne est
d'ordre de 2,32 m (cfr tableau en annexe I).
|
Volume
|
=
|
37140 ,1 1 m2,
2 x
|
3 2 m=
|
43082
|
|
53 m
|
3
|
Ainsi nous avons :
|
2
|
|
,
|
|
Le volume de sédiment est donc 43082,53
m3
Sachant que 1m3 de sol pèse en
moyenne 2,6 tonnes (Mutiviti, 2011), nous pouvons calculer le poids total de
sédiments pour notre ravin.
Ainsi nous aurons : Poids sédiments = 2,6 x
43082,53 T = 112014,5718 T.
Il s'agit encore une fois d'un manque à gagner
considérable car cette terre pouvait notamment servir dans la mise en
valeur de l'agriculture urbaine.
63
4.2.3. Les sites d'extraction du sable
Nous avons repéré, au cours de nos
investigations, quelques sites où l'extraction du sable sur le lit de la
rivière est effective. Leur localisation était effectuée
au moyen du GPS. Huit sites ont été repérés le long
du cours d'eau principal. Les coordonnées de ces points sont reprises
dans le tableau en annexe II de ce travail. Signalons que la fréquence
journalière moyenne d'extraction du sable est évaluée
à au moins 1/2 fût par jour et par site. Ce qui
nous fait pour les huit sites repérés 4 fûts de sable par
jour dans l'ensemble. Précisons que cette fréquence augmente
pendant la période de pluie où elle peut doubler voire
tripler.
La figure 18 présente les sites d'extraction du sable
le long du ravin
de Vihuli.
![](Caracterisation-et-evaluation-de-la-dynamique-erosive-du-bassin-versant-de-Vihuli-en-RDC19.png)
Figure 18 : Sites d'extraction du sable le long du
ravin de Vihuli
64
Cette carte constitue une aide à la décision et
permet aux autorités municipales de cibler avec une précision de
#177;3 m les zones où le ravinement peut être complexifié
par cette activité. Par ailleurs, ces zones constituent en même
les personnes qui peuvent être prioritaires si jamais la mairie aimerait
un jour proposer des thèmes de sensibilisation en matière de
gestion du risque environnemental.
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