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à‰valuation de l'efficience technique du système d'irrigation de la basse plaine des Gonaà¯ves, cas de la zone IV, (1ère section communale de Pont-Tamarin).

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par Ceder SIMON
UNIVERSITE Dà¢â‚¬â„¢ETAT Dà¢â‚¬â„¢HAITI (UEH) - Licence 2016
  

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RÉSUMÉ

Le sous périmètre étudié fait partie de la basse Plaine des Gonaïves et se trouve dans la première section communale de Pont Tamarin à l'entrée Est de la ville des Gonaïves. Il fait 600 ha, soit 25 % de la superficie totale de la basse Plaine. En plus des précipitations naturelles, le périmètre est alimenté par les eaux souterraines au moyen des stations de pompage électriques et par les eaux des rivières Quinte et Bayonnais à travers des seuils de dérivation.

L'eau est le principal facteur limitant au niveau du périmètre. On pense que cette limitation est le résultat d'un gaspillage dû à une mauvaise gestion de la ressource. Pour une meilleure valorisation de l'eau disponible, ce travail a été réalisé en vue d'une caractérisation physique du système d'irrigation et de l'évaluation de l'efficience technique du système en mettant l'accent sur la circulation de l'eau dans les canaux et son application à la parcelle.

Pour atteindre les objectifs visés,

? On a réalisé une petite enquête de terrain, où dix (10) personnes ont été interrogées ;

? On a effectué des mesures de débits sur cinq (5) tronçons de canal et des tests spéciaux sur dix (10) parcelles emblavées de cultures différentes.

Ainsi, dix (10) stations de pompages et quatre (4) seuils de dérivations sur les rivières ont été recensés. Parmi ce, pendant la période de réalisation du travail, seulement sept (7) de ces dix (10) stations sont fonctionnelles et les seuils de dérivations sont tous complètement envasés de sédiments.

Au niveau des canaux de transport qui sont majoritairement en terre battue, environ 14% de l'eau livrée par les pompes est perdue sur chaque cent (100) mètres de canal. Pour cinq (5) des dix (10) parcelles étudiées, une moyenne de 90% de l'eau qui arrive est utilisée pour satisfaire les besoins des cultures et les besoins des cinq (5) autres parcelles sont couverts seulement à 73% en moyenne.

Sur le périmètre, le volume d'eau mesuré pendant la période de l'étude n'arrive à satisfaire que 37% des besoins en eau des cultures pratiquées. Ce qui nous permet de dire que le véritable problème de l'insuffisance des ressources en eau pour les cultures est la sous-exploitation de l'eau disponible dans la nappe par les stations de pompages.

vi

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS III

DÉDICACES IV

RÉSUMÉ V

TABLE DES MATIÈRES VI

LISTE DES TABLEAUX X

LISTE DES FIGURES XI

LISTE DES SIGLES ET ACCRONYMES XII

LISTE DES ANNEXES XIV

1 INTRODUCTION 1

1.1 Généralités 1

1.2 Problématique 2

1.3 Objectifs 3

1.3.1 Objectif général 3

1.3.2 Objectifs spécifiques 3

1.4 Hypothèse 3

1.5 Intérêt de l'étude 4

1.6 Limites de l'étude 4

2 RÉVUE DE LITTÉRATURE 5

2.1 Considérations générales sur l'irrigation 5

2.1.1 Irrigation gravitaire 5

2.1.1.1 Irrigation en bassins 5

2.1.1.2 Irrigation par planches 7

2.1.1.3 Irrigation à la raie 7

2.1.2 Irrigation sous pression 7

2.1.2.1 Irrigation par aspersion 7

2.1.2.2 Irrigation au goutte à goutte ou micro irrigation 8

2.2 Notion d'efficience 8

2.3 Performance d'irrigation 8

2.3.1 Efficience technique d'un système d'irrigation 9

vii

2.3.1.1 Expression mathématique de l'efficience du système d'irrigation 9

2.3.1.2 Efficience de conduction 10

2.3.1.3 Efficience de distribution 10

2.3.1.3.1 Procédés de calcul de l'efficience de transport d'un système d'irrigation 11

2.3.1.3.2 Procédés de calcul de l'efficience d'application d'un système

d'irrigation 11

2.3.1.1 L'uniformité de distribution 12

2.3.1.2 Efficience de réquisition 12

2.3.2 Procédés de calcul de l'efficience globale d'un système d'irrigation 12

2.3.2.1 Quantité d'eau fournie à l'entrée de la parcelle 14

2.3.2.2 Contenu d'humidité du sol 14

2.3.2.3 Dose d'arrosage nécessaire 15

2.3.2.4 Infiltration de l'eau dans le sol 16

3 PRÉSENTATION DE LA ZONE DE TRAVAIL 18

3.1 Milieu physique 18

3.1.1 Localisation 18

3.1.2 Pédologie de la basse Plaine des Gonaïves 19

3.1.3 Climat 19

3.1.3.1 Pluviométrie 20

3.1.3.2 Evapotranspiration 20

3.1.3.3 Humidité atmosphérique 21

3.1.3.4 Température 21

3.1.4 Ressources en eau 22

3.1.4.1 Eaux de surface 22

3.1.4.2 Eaux souterraines 23

3.2 Milieu Socio-économique 23

3.2.1 Démographie 24

3.2.2 Éducation 24

3.2.3 Aspect sanitaire 24

3.2.4 Activités commerciales. 24

viii

4 MÉTHODOLOGIE 26

4.1 Matériels utilisés 26

4.1.1 Matériels de bureau 26

4.1.2 Matériels de terrain 26

4.2 Paramètres étudiés et méthode 27

4.2.1 Caractérisation physique du système d'irrigation 27

4.2.1.1 Le bassin versant 28

4.2.1.2 Les infrastructures physiques 28

4.2.1.3 La structure de gestion 28

4.2.1.4 Le système de production 28

4.2.2 Débits au niveau des pompes et des canaux 29

4.2.2.1 Mesure du débit au niveau des pompes 29

4.2.2.2 Débit au niveau des canaux 29

4.2.3 Efficience du système d'irrigation 30

4.2.3.1 Efficience de distribution 30

4.2.3.2 Efficience d'application d'eau 30

4.2.3.3 L'uniformité de distribution 31

4.2.3.4 Dose nette d'irrigation 32

4.2.3.5 Infiltration au niveau des parcelles 32

5 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 34

5.1 Caractérisation physique du système d'irrigation 34

5.1.1 Le bassin versant 34

5.1.2 Les infrastructures physiques 36

5.1.3 Ouvrages de prise d'eau 37

5.1.3.1 Seuils sur les rivières 37

5.1.3.2 Stations de pompages 37

5.1.4 Réseau des canaux 38

5.1.4.1 Canaux d'irrigation 38

5.1.4.2 Canaux de drainage 39

5.1.5 La structure de gestion 39

5.1.5.1 Redevances 40

ix

5.1.6 Le système de production 40

5.1.6.1 Espèces cultivées 41

5.1.6.2 Calendrier cultural au niveau du périmètre 41

5.1.6.3 Niveau d'occupation des superficies par chaque catégorie de culture 41

5.1.7 Calendrier d'irrigation 42

5.2 Mesures de débits au niveau des pompes et des canaux primaires 43

5.2.1 Débit au niveau des pompes 43

5.2.2 Débits dans les canaux 45

5.3 Evaluation de l'efficience du système d'irrigation 47

5.3.1 Evaluation de l'efficience du système de transport 47

5.3.2 Efficience d'application de l'eau d'irrigation 49

5.3.2.1 Calcul de la dose nette d'arrosage 49

5.3.2.2 Doses d'irrigations réellement fournies 50

5.3.2.3 Vitesse d'infiltration au niveau de la basse Plaine 50

5.3.2.4 Calcul de l'efficience d'application de l'eau à la parcelle 51

5.3.3 Besoins en eau du périmètre 53

5.3.3.1 Calcul du débit fictif continu 53

5.3.3.2 Evaluation du débit nécessaire pour l'arrosage des cultures pratiquées 54

5.3.3.3 Evaluation du débit disponible pour l'arrosage des cultures sur le

périmètre 54

6 PROPOSITIONS 55

CONCLUSION 57

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 59

X

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