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études techniques d'un système d'irrigation californien. Cas du site maraîchère d'Oure-Cassoni, province de l'Ennedi est.


par Abdramane Loni AHMAT
Institut national supérieur du Sahara et du Sahel - Licence en génie rural 2018
  

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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.

Projet de fin d'études - Réalisé par Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page 16

Études techniques d'un système d'irrigation californien : cas du site maraîcher des réfugiés d'Ouré-
Cassoni (Province de l'Ennedi Est)

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

DFC (1/s/ha) =

 
 
 

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

DMP (1/s/ha) =

 
 
 

Avec :

DMP : Débit maximum de pointe (l/s/ha) BB (m3/ha) : besoin brut

Projet de fin d'études - Réalisé par Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page 17

Études techniques d'un système d'irrigation californien : cas du site maraîcher des réfugiés d'Ouré-
Cassoni (Province de l'Ennedi Est)

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

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