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Pr. El Mansouri B. Pr. El Mansouri B. Laboratoire Environnement Laboratoire Environnement- Ressources Naturelle Ressources Naturelle –Télédétection, Télédétection, Unité de Recherche Ressources en eau, Modélisation et SIG Unité de Recherche Ressources en eau, Modélisation et SIG Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra-Maroc. Maroc. Email Email :elmansourib@univ :elmansourib@univ-Ibntofail.ac.ma Ibntofail.ac.ma Recherche et Développement en Gestion Intégrée des Ressources Hydriques au Sud-Est du Maroc, Conférence internationale:1er – 2 avril 2004, Ouarzazate, Maroc CALCUL DE LA R CALCUL DE LA RÉ SERVE UTILE DES SOLS SERVE UTILE DES SOLS POUR UNE GESTION RATIONNELLE POUR UNE GESTION RATIONNELLE DES EAUX DE L DES EAUX DE L’ IRRIGATION IRRIGATION

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Pr. El Mansouri B.Pr. El Mansouri B.Laboratoire EnvironnementLaboratoire Environnement-- Ressources Naturelle Ressources Naturelle ––Télédétection, Télédétection,

Unité de Recherche Ressources en eau, Modélisation et SIG Unité de Recherche Ressources en eau, Modélisation et SIG Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, KénitraUniversité Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra--Maroc.Maroc.

EmailEmail :elmansourib@univ:[email protected]

Recherche et Développement en Gestion Intégrée des Ressources Hydriques au Sud-Est du Maroc,

Conférence internationale:1er – 2 avril 2004, Ouarzazate, Maroc

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DES EAUX DE LDES EAUX DE L’’IRRIGATIONIRRIGATION

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Quelques chiffres sur les Ress. en Eau au Maroc:

- Régime hydrologique tributaire des conditions climatiques et alternance d’années pluvieuses et sèches,

- Ressources limitées, estimée à 19 MD de m3/an, càd: 700m3/an/habitant (15 MD Eau de surface, et 4 MD Eaux souterraines),

-Selon l’UNESCO, l’approvisionnement en 2020 sera (compte tenu du taux 2.7%) 400m3/an/ha, ce qui place le Maroc parmi les pays soufrant de pénurie d’eau.

-Ces eaux sont disponibles dans le Nord et le Centre. Dans les régions désertiques, les aquifères sont principalement les seuls ressources en eau,

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Les eaux souterraines sont de plus en plus sollicitéessurtout dans les régions où les eaux de surface font

défaut,

Elles ont l’avantage d’être naturellement potables et leur traitement se limite simplement à une chloration contre la pollution bactérienne,

Ces Ressources de plus en plus exposées à la surexploitation, particulièrement dans les plaines exploitées par l’agriculture,

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MS= Matière sèche

Consommation de l’eau par l’agriculture:

* La production d’un Kg de MS exige 1000 litres d’eau,

•1 ha consomme 6000m3d’eau pour produire 6 tonnes MS pendant un cycle végétatif,

*C’est à dire il faut 600mm d’eau pour alimenter correctement un cycle végétatif.

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En irrigation, il est essentiel de connaître la quantité d’eau que contient un sol à des potentiels critiques donnés. Cela permet d’estimer les besoins en irrigation des cultures.

RU = (?vfc-?vwp)Pr, avec ?vfc et ?vpw, teneurs en eau volumiques, respectivement et Pr: Profondeur racinaire.

Pratiquement, on utilise le concept de la Réserve Facilement Utilisable (RFU) pour tenir compte de la sensibilité de la culture au déficit hydrique.

RFU= RU*N, Où N facteur, fonction du type de sol

Point de flétrissement <quantité d’eau dans un sol=RU< Capacité au champ

(Réserve Utile =RU)

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Pour construire un Modèle de Gestion de nappe en zone agricole: Le calcul de l’infiltration est fondamentale « Entrée pour le modèle

MODELE(Calculateur)

Entrées Sorties

-Alimentation latérale-Infiltrations

*Précipitations* Retour de l’Irrigation

-Pompage-Drainage (mer, rivière, …)-Evaporation

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La zone étudiée correspond à la TTI de l’ORMVAG, c’est la zone côtière de la plaine du Rharb, d’une surface de 700 Km2.

Zone très exploitée par l’agriculture qui utilise les eaux souterraines de la région.

Kénitra

RabatMèknes

Fès

Les eaux souterraines sont stockées dans un aquifère de faciès sableux, avec:T=10-2m2/sS= variable

Application: Zone côtière du Rharb

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Le calcul des infiltrations efficaces pour les injecter dans les entrées du modèle de gestion devrait passer par le calcul de la Réserve Facilement Utilisable (RFU).

Sol de type A, RFUA=20mmSol de type B: RFUB=40mmSol de type C: RFUC=80mmSol de type D: RFUD=120mm

Sol zone A: Texture grossière, sol dénommé Rmel

Sol zone B: Hydromorphes, couleur noir± sableux

Sol zone C: Essentiellement limoneux, texture moyenne

Sol zone D: Texture argileuse

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Variation de la RFU en fonction des précipitations.

RFU Indicateur de La variation climatique

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2-RFU(40mm): très faible dans la zone A: Irrigation à fréquence élevé par système goute à goute, par ex.

Implications de l’estimations de la RFU sur la gestion des eaux de l’irrigation:

4-RFU: Comportement intermédiaires des sol de type B et C.

1-Transfert hydrique inégal sur les sol de la TTI: implication aussi sur le transfert de produit chimique dans le sol: les sol de type B, C et D sont favorables à des réactions d’échange ionique et de sorption/désorption

3-RFU(120mm): Elevé dans la zone D: l’irrigation devrait être non fréquente : rétention important de l’eau.

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Conclusions:

- Le calcul des RFU des sols est nécessaire pour le calcul des infiltrations, ce dernier est un élément des ENTREES du modèle de simulation et de gestion de nappes.

- Les valeurs de la RFU peuvent indiquer le type d’irrigation, optimal , pour la gestion des eaux de l’irrigation et pourrait également assister à connaître le risque de pollution des eaux souterraines par l’irrigation

MERCI POUR VOTRE ATTENTIONPr. El Mansouri