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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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INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR ÇÈíÑÅÈáÍÇÓáÇæÁÇÑÍÕááíáÇÚáÇíäØìáÇÏåÚã

DU SAHARA ET DU SAHEL D'IRIBA

*******

****** ÉãÇÚáÇ ÉäÇãáÇ
SECRETARIAT GENERAL

 

*******

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DIRECTION DES ETUDES ET

*******

STAGES

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DEPARTEMENT DE GENIE RURAL

PROJET DE FIN D'ETUDES

EN VUE D'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESIONNELLE

 
 

THEME :

ETUDES TECHNIQUES D'UN SYSTEME D'IRRIGATION
CALIFORNIEN : CAS DU SITE MARAICHER D'OURE
-
CASSONI (PROVINCE DE L'ENNEDI EST)

 

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)

 

5eme Promotion

Année académique 2017-2018

 

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.

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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.

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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-
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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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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

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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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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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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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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

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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)

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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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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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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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

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

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

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

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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

P = QX

 

360 X e1 X e2

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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Cassoni (Province de l'Ennedi Est)

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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Cassoni (Province de l'Ennedi Est)

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 ;

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ANNEXES

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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

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

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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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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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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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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

P = Q×

 

360 × e1 × e2

19,16

AN P= 64,8 × 360×0,5d'où P=6, 90 Kw

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Tableau 18 : Devis quantitatif estimatif

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

 

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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

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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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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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Annexe 2 : Liste de plans

Figure 6: Plan de découpage parcellaire et programme d'irrigation

Projet de fin d'études - Réalisé par Abderamane Mut, Aumat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page XI

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Figure 7: Carte Hydrogéologique de la région de l'Ennedi Est/Amdjarass

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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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Photo 3 : Le Réservoir de 12m3

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