Phase Etudes Apd Dao [PDF]

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Zitiervorschau

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DIRECTION GENRALE DU GENIE RURAL

PROJET DE MOBILISATION DES EAUX POUR LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER (PMERSA-MTZ))

ETUDE D’AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

PHASE 2 – Etudes APD/DAO Volume 4 - APD du programme d’aménagement non prioritaire de la région de Maradi Version Définitive Décembre 2013 2, Rue des Métiers – 2035 Charguia 2 La Soukra - Ariana - Tunisie Tél : 216 (70) 839 100 Fax: 216 (70) 837 112 E-MAIL: [email protected]

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

SOMMAIRE 1.  2. 

P R E A M B U L E  ...................................................................................................... 9  M I L I E U P H Y S I Q U E  ....................................................................................... 12 

2.1.  Climat .............................................................................................................................. 12  2.1.1.  Pluviométrie .................................................................................................................................. 12  2.1.2.  Températures ................................................................................................................................ 13  2.1.3.  Humidité relative ........................................................................................................................... 14  2.1.4.  Evaporation ................................................................................................................................... 14  2.1.5.  Vent ............................................................................................................................................... 14  2.2.  Ressources en sol............................................................................................................. 14  2.2.1.  Méthodologie de travail ................................................................................................................ 15  2.2.2.  Etude pédologique sommaire ....................................................................................................... 16  2.2.3.  Etude pédologique détaillée du périmètre de Jambali ................................................................. 20  3 .   E T U D E A G R O N O M I Q U E  ............................................................................. 21  3.1.  Mise en valeur actuelle .................................................................................................... 21  3.1.1.  Systèmes culturaux ....................................................................................................................... 21  3.1.2.  Occupation du sol .......................................................................................................................... 21  3.1.3.  Technicité et maîtrise des opérations culturales .......................................................................... 22  3.1.4.  Moyen de production .................................................................................................................... 23  3.1.5.  Rendements des principales cultures ........................................................................................... 23  3.1.6.  Forces et faiblesses de l’activité agricole ...................................................................................... 24  3.2.  Développement agricole futur ......................................................................................... 24  3.2.1.  Stratégie d’intervention ................................................................................................................ 24  3.2.2.  Exploitation type ........................................................................................................................... 24  3.2.3.  Schéma de mise en valeur agricole future .................................................................................... 24  3.2.4.  Occupation future des sites .......................................................................................................... 25  3.2.5.  Besoins en fournitures agricoles et matériels de protection ........................................................ 26  3.2.6.  Itinéraires techniques .................................................................................................................... 27  3.2.7.  Appui et encadrement technique ................................................................................................. 29  4 .   H Y D R O L O G I E  .................................................................................................. 31  4.1.  Apports moyens des bassins versants des sites sélectionnés ............................................ 31  4.1.1.  Morphométrie des bassins versants ............................................................................................. 31  4.1.2.  Bilans hydrologiques des sites retenus ......................................................................................... 34  4.1.3.  Variabilités annuelles des bilans d’écoulements ........................................................................... 37  4.1.4.  Saisonnalite des apports annuels .................................................................................................. 38  4.1.5.  Impacts du barrage de Jibiya ......................................................................................................... 40  4.1.6.  Impacts climatiques ...................................................................................................................... 40  4.1.7.  Estimation des apports annuels par d’autres variables explicatives ............................................. 44  4.1.8.  Estimation des apports annuels des bassins intermédiaires du goulbi de Maradi ....................... 47  4.2.  Débits et volumes de crues .............................................................................................. 48  4.2.1.  Pluies extrêmes ............................................................................................................................. 48  4.2.2.  Méthodes d’estimation des débits de crues ................................................................................. 49  4.2.3.  Passage de la crue décennale à la crue de projet ......................................................................... 50  4.2.4.  Evaluation des volumes de crues .................................................................................................. 50  4.2.5.  Résultats d’application .................................................................................................................. 51  4.3.  Apports solides ................................................................................................................ 53  5.  ETUDE TECHNIQUE DES SEUILS, MINI-BARRAGES ET EPIS D E R E J E T  ................................................................................................................... 55  5.1.  Travaux de réhabilitation des deux seuils ........................................................................ 55  5.2.  Construction des seuils à créer ......................................................................................... 55 

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5.2.1.  5.2.2.  5.2.3.  5.2.4.  5.2.5.  5.2.6.  5.2.7.  5.2.8. 

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Objectif et critères  de localisation  des seuils à construire .......................................................... 55  Surfaces d’épandage dominée par le seuil .................................................................................... 56  Choix de la nature des matériaux  des seuils ................................................................................ 56  Etude Topographique .................................................................................................................... 56  Synthèse de l’étude géotechnique ................................................................................................ 57  Conception des ouvrages à construire .......................................................................................... 58  Dimensionnement des ouvrages à construire ............................................................................... 59  Vérification de la stabilité ............................................................................................................. 61 

5.3.  Construction des mini barrages ........................................................................................ 62  5.3.1.  Objectif et critères  de localisation  des mini barrages à construire ............................................. 62  5.3.2.  Surfaces dominée par le seuil ....................................................................................................... 62  5.3.3.  Synthèse de l’étude géotechnique ................................................................................................ 62  5.3.4.  Les caractéristiques des aménagements ...................................................................................... 64  5.4.  Les épis de protection des berges du Goulbi .................................................................... 65  5.4.1.  Caractérisation morphologique du tronçon amont du lit du Goulbi ............................................. 65  5.4.2.  Analyse critique de l’état des tronçons de l’étude de 2006 .......................................................... 66  5.4.3.  Diagnostic des nouveaux tronçons à protéger dans la zone du projet ......................................... 73  5.4.4.  Types d’ouvrages à projeter .......................................................................................................... 78  5.4.5.  Conception technique des ouvrages ............................................................................................. 79  5.5.  Les fiches récapitulatives des ouvrages ............................................................................ 80  5.5.1.  Fiches de diagnostic des seuils d’épandage à réhabiliter.............................................................. 80  5.5.2.  Seuil Dan Gado .............................................................................................................................. 81  5.5.3.  Seuil Karazomé .............................................................................................................................. 85  5.5.4.  Fiches de diagnostic des mini barrages à construire ..................................................................... 88  5.5.5.  Mini barrage Chaladabo ................................................................................................................ 89  5.5.6.  Mini barrage Karanguiya ............................................................................................................... 93  5.5.7.  Fiches de diagnostic des seuils d’épandage à construire .............................................................. 97  5.5.8.  Seuil Alfourtouk ............................................................................................................................. 98  5.5.9.  Seuil Angoual Mata amont .......................................................................................................... 101  5.5.10.  Seuil Angoual Mata ancien .......................................................................................................... 104  5.5.11.  Seuil Baramaka ............................................................................................................................ 107  5.5.12.  Seuil Dan Chipkao ........................................................................................................................ 110  5.5.13.  Seuil Dan Koyla ............................................................................................................................ 114  5.5.14.  Seuil Garin Bagouari .................................................................................................................... 118  5.5.15.  Seuil Garin Tchali ......................................................................................................................... 121  5.5.16.  Seuil Kandoussa ........................................................................................................................... 125  5.5.17.  Seuil Keydoné .............................................................................................................................. 128  5.5.18.  Seuil Kouka Toulé ........................................................................................................................ 131  5.5.19.  Seuil Malamawa Labaran ............................................................................................................ 135  5.5.20.  Seuil Malamayé ........................................................................................................................... 137  5.5.21.  Seuil Ourafane ............................................................................................................................. 140  5.5.22.  Seuil Katambagué ........................................................................................................................ 144  5.6.  Estimation du Coût d’investissement ............................................................................. 147  6 .   E t u d e t e c h n i q u e d e s p i s t e s  .................................................................. 161  6.1.  Principe de conception et de dimensionnement des pistes ............................................ 161  6.1.1.  Tracé en plan ............................................................................................................................... 161  6.1.2.  Profil en long ............................................................................................................................... 161  6.1.3.  Profil en Travers Type .................................................................................................................. 162  6.1.4.  Aménagements singuliers ........................................................................................................... 162  6.1.5.  Dimensionnement de la chaussée .............................................................................................. 163  6.1.6.  Dimensionnement des radiers submersibles .......................................................................... 164  6.2.  Piste Dan Makao – Périmètre Angoual Mata .................................................................. 165  6.2.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 165  6.2.2.  Caractéristiques de la piste à aménager ..................................................................................... 165 

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6.2.3.  6.2.4.  6.2.5.  6.2.6.  6.2.7.  6.2.8.  6.2.9. 

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Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 165  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 165  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 166  Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 166  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 167  Expropriation des terres .............................................................................................................. 169  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 169 

6.3.  Piste Guidan Alkali – Seuil Goulbi ................................................................................... 170  6.3.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 170  6.3.2.  Caractéristiques de la piste à aménager ..................................................................................... 170  6.3.3.  Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 170  6.3.4.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 170  6.3.5.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 171  6.3.6.  Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 171  6.3.7.  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 172  6.3.8.  Expropriation des terres .............................................................................................................. 174  6.3.9.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 174  6.4.  Piste PIV Fagagaou –RN1 ............................................................................................... 175  6.4.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 175  6.4.2.  Caractéristiques de la piste à aménager ..................................................................................... 175  6.4.3.  Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 175  6.4.4.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 175  6.4.5.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 176  6.4.6.  Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 176  6.4.7.  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 177  6.4.8.  Expropriation des terres .............................................................................................................. 178  6.4.9.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 179  6.5.  Piste Guidan Roumdji – Dan Chipkao ............................................................................. 180  6.5.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 180  6.5.2.  Caractéristiques de la piste à aménager ..................................................................................... 180  6.5.3.  Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 180  6.5.4.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 181  6.5.5.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 181  6.5.6.  Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 181  6.5.7.  Conception et dimensionnement des radiers submersibles ....................................................... 182  6.5.8.  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 183  6.5.9.  Expropriation des terres .............................................................................................................. 186  6.5.10.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 186  6.6.  Piste Janjouna Dan Tanin – Seuil Goulbi ......................................................................... 188  6.6.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 188  6.6.2.  Caractéristiques de la piste à aménager ..................................................................................... 188  6.6.3.  Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 188  6.6.4.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 188  6.6.5.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 189  6.6.6.  Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 189  6.6.7.  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 190  6.6.8.  Expropriation des terres .............................................................................................................. 191  6.6.9.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 192  6.7.  Piste Janjouna Dan Tanin – Chadakori + bretelle (Sama‐Ila) ........................................... 193  6.7.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 193  6.7.2.  Caractéristiques de la piste à réhabiliter ..................................................................................... 193  6.7.3.  Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 194  6.7.4.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 194  6.7.5.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 194 

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6.7.6.  6.7.7.  6.7.8. 

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Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 195  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 195  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 196 

6.8.  Piste Tessaoua – Dan Jirgao ........................................................................................... 198  6.8.1.  Localisation de la piste ................................................................................................................ 198  6.8.2.  Caractéristiques de la piste à aménager ..................................................................................... 198  6.8.3.  Résultats du diagnostic ............................................................................................................... 198  6.8.4.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 199  6.8.5.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 199  6.8.6.  Conception et dimensionnement de la piste .............................................................................. 199  6.8.7.  Conception et dimensionnement des radiers submersibles ....................................................... 200  6.8.8.  Aménagements à réaliser............................................................................................................ 200  6.8.9.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 202  7 .   É t u d e t e c h n i q u e d e s u r c r e u s e m e n t d e s m a r e s  ........................ 203  7.1.  Mare de Dargué ............................................................................................................. 203  7.1.1.  Situation de référence ................................................................................................................. 203  7.1.2.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 205  7.1.3.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 205  7.1.4.  Conception de l'aménagement ................................................................................................... 206  7.1.5.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 208  7.2.  Mare de Konna .............................................................................................................. 209  7.2.1.  Situation de référence ................................................................................................................. 209  7.2.2.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 210  7.2.3.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 211  7.2.4.  Conception de l'aménagement ................................................................................................... 212  7.2.5.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 213  7.3.  Mare de Maitchintchya .................................................................................................. 214  7.3.1.  Situation de référence ................................................................................................................. 214  7.3.2.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 215  7.3.3.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 216  7.3.4.  Conception de l'aménagement ................................................................................................... 217  7.3.5.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 218  7.4.  Mare de Rafa ................................................................................................................. 219  7.4.1.  Situation de référence ................................................................................................................. 219  7.4.2.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 221  7.4.3.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 221  7.4.4.  Conception de l'aménagement ................................................................................................... 222  7.4.5.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 224  7.5.  Mare de Rogogo ............................................................................................................ 225  7.5.1.  Situation de référence ................................................................................................................. 225  7.5.2.  Paramètres Géotechniques ......................................................................................................... 226  7.5.3.  Paramètres topographiques ........................................................................................................ 227  7.5.4.  Conception de l'aménagement ................................................................................................... 228  7.5.5.  Estimation du coût des travaux ................................................................................................... 229  7.6.  Traitement des bassins versants des mares: .................................................................. 230  8 .   E v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e  ............................................. 231  8.1.  Démarche ...................................................................................................................... 231  8.2.  Avantages induits par le Projet ...................................................................................... 233  8.3.  Coûts du Projet .............................................................................................................. 234  8.3.1.  Investissements ........................................................................................................................... 234  8.3.2.  Frais d’entretien et de fonctionnement annuels ........................................................................ 235  8.4.  Echéancier de décaissement .......................................................................................... 235  8.5.  Evaluation financière ..................................................................................................... 235 

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8.5.1.  8.5.2. 

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Avantages .................................................................................................................................... 235  Coûts ........................................................................................................................................... 236 

8.6.  Evaluation économique ................................................................................................. 236  8.6.1.  Avantages .................................................................................................................................... 236  8.6.2.  Coûts ........................................................................................................................................... 237  8.7.  Horizon du projet .......................................................................................................... 237  8.8.  Indicateurs de rentabilité ............................................................................................... 237  8.9.  Résultats ....................................................................................................................... 237  8.9.1.  Rentabilité financière .................................................................................................................. 237  8.9.2.  Rentabilité Economique .............................................................................................................. 241  LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 3-1 : MISE EN VALEUR ACTUELLE AU NIVEAU DES OUVRAGES/AMÉNAGEMENTS PRÉVUS ......................................................... 22 TABLEAU 3-2 : OCCUPATION DU SOL AVEC PROJET ....................................................................................................................... 25 TABLEAU 3-3 : CALENDRIER CULTURAL ........................................................................................................................................ 25 TABLEAU 3-4 : MISE EN VALEUR FUTURE AU NIVEAU DES OUVRAGES/AMÉNAGEMENTS PRÉVUS ............................................................ 26 TABLEAU 3-5 : BESOINS EN FOURNITURES AGRICOLES ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ................................................................. 27 TABLEAU 3-6 : BESOINS EN EAU DES PRINCIPALES CULTURES RETENUES ....................................................................................... 28 TABLEAU 3-7 : BESOINS EN SEMENCES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LES CULTURES DE DÉCRUE ....................................... 28 TABLEAU 3-8 : PRODUCTION ATTENDUE POUR LES CULTURES PLUVIALES, DÉCRUE ET SOUS IRRIGATION .......................................... 29 TABLEAU 3-9 : TYPE ET QUANTITÉ DES MATÉRIELS DE TRANSFORMATION ....................................................................................... 30 TABLEAU 4-1 : CLASSEMENT DU RELIEF DU BASSIN VERSANT......................................................................................................... 31 TABLEAU 4-2 : CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES DES BASSINS VERSANTS DE LA RÉGION DE MARADI.................................... 33 TABLEAU 4-3 : ECOULEMENTS MOYENS ANNUELS DES DIFFÉRENTES STATIONS DU GOULBI DE MARADI ............................................ 35 TABLEAU 4-4 : BILANS D’ÉCOULEMENT À NIELLOUA (1961-2004) .................................................................................................. 38 TABLEAU 4-5 : RÉPARTITION DES APPORTS ANNUELS .................................................................................................................... 38 TABLEAU 4-6 : VARIATION INTRA-ANNUELLE DU DÉBIT ................................................................................................................... 38 TABLEAU 4-7 : VARIATION DES APPORTS QUANTILIQUES DURANT LA PÉRIODE D’ABONDANCE ........................................................... 39 TABLEAU 4-8 : IMPACT DU BARRAGE DE JIBYA SUR LES APPORTS MOYENS DU GOULBI .................................................................... 40 TABLEAU 4-9 : APPORTS FRÉQUENTIELS AU DROIT DES OUVRAGES DE LA RÉGION DE MARADI ......................................................... 46 TABLEAU 4-10 : APPORTS ANNUELS DES BASSINS INTERMÉDIAIRES SU LE GOULBI .......................................................................... 48 TABLEAU 4-11 : RÉSULTATS D’APPLICATION DES PARAMÈTRES DE DÉBITS ET VOLUMES DE CRUES POUR DIFFÉRENTES RÉCURRENCES – RÉGION DE MARADI ........................................................................................................................................................... 52 TABLEAU 4-12 : MESURES DE TRANSPORT SOLIDE DANS LA RÉGION DE MARADI (ORSTOM – 1977)............................................... 53 TABLEAU 4-13 : ESTIMATION DU VOLUME DE TRANSPORT SOLIDE PAR SITE ..................................................................................... 54 TABLEAU 5-1 : RÉSULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE .............................................................................................................. 57 TABLEAU 5-2 : RÉSULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE ET IN-SITU – SITE KARANGUIA .................................................................. 63 TABLEAU 5-3 : RÉSULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE ET IN-SITU – SITE CHALADABO ................................................................. 64 TABLEAU 5-4 : CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES DES MINI BARRAGES DE CHALADABO ET KARANGUIA ........................................ 65 TABLEAU 5-5 : CARACTÉRISTIQUES DES SECTIONS DU LIT DU GOULBI PRIORITAIRES RETENUES À AMÉNAGER (PRÉVUES PAR L’ÉTUDE DE 2006) ........................................................................................................................................................................... 72 TABLEAU 5-6 : CARACTÉRISTIQUES DES SECTIONS DU LIT DU GOULBI NON PRIORITAIRES RETENUES À AMÉNAGER PAR L’ÉTUDE DE 2006 ................................................................................................................................................................................. 72 TABLEAU 5-7 : CARACTÉRISTIQUES DES NOUVELLES SECTIONS DU LIT DU GOULBI ......................................................................... 78 TABLEAU 5-8 : MÉTRÉ DES AMÉNAGEMENTS EN ÉPIS DES TRONÇONS PRIORITAIRES ( ÉTUDE 2006) ................................................. 79 TABLEAU 5-9 : MÉTRÉ DES AMÉNAGEMENTS EN ÉPIS DES NOUVEAUX TRONÇONS PRIORITAIRES ...................................................... 79 TABLEAU 5-10 : MÉTRÉ DES AMÉNAGEMENTS EN ÉPIS DES TRONÇONS NON PRIORITAIRES ( ÉTUDE 2006) ........................................ 80 TABLEAU 5-11 : COÛTS DES TRAVAUX DES SEUILS ...................................................................................................................... 147 TABLEAU 5-12 : COÛTS DES TRAVAUX DES MINI-BARRAGES ......................................................................................................... 158 TABLEAU 5-13 : COÛTS DES TRAVAUX DES ÉPIS DES TRONÇONS PRIORITAIRES (ÉTUDE 2006) ....................................................... 160 TABLEAU 5-14 : COÛTS DES TRAVAUX DES ÉPIS DES NOUVEAUX TRONÇONS PRIORITAIRES ........................................................... 160 TABLEAU 5-15 : COÛTS DES TRAVAUX DES ÉPIS DES TRONÇONS NON PRIORITAIRES (ÉTUDE 2006)................................................ 160 TABLEAU 6-1 : NORMES TECHNIQUES ADMISES ........................................................................................................................... 161 TABLEAU 6-2 : CARACTERISTIQUES DU PROFIL EN LONG.............................................................................................................. 161 TABLEAU 6-3 : ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE ROULEMENT EN FONCTION DU CBR ET DU TRAFIC .................................................... 163 TABLEAU 6-4 : VALEUR DE L'USURE ANNUELLE EN FONCTION DU TRAFIC JOURNALIER.................................................................... 163

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TABLEAU 6-5 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE ............................................................................................................ 166 TABLEAU 6-6 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRE ...................................................................................... 168 TABLEAU 6-7 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE DAN MAKAO – PERIMETRE ANGOUAL MATA ........ 169 TABLEAU 6-8 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE ............................................................................................................ 171 TABLEAU 6-9 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRES .................................................................................... 173 TABLEAU 6-10 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE GUIDAN ALKALI – SEUIL GOULBI....................... 174 TABLEAU 6-11 : RÉSULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE .......................................................................................................... 176 TABLEAU 6-12 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRE .................................................................................... 177 TABLEAU 6-13 : COÛTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE PIV FAGAGAOU – RN1 .................................... 179 TABLEAU 6-14 : RÉSULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE .......................................................................................................... 181 TABLEAU 6-15 : CARACTRTISTIQUES DES COURS D'EAU ............................................................................................................... 183 TABLEAU 6-16 : LONGUEUR DE BASE DES RADIERS SUBMERSIBLES .............................................................................................. 183 TABLEAU 6-17 : LONGUEUR DE RAMPES D'ACCÈS ....................................................................................................................... 183 TABLEAU 6-18 : DÉBITS ET VITESSE D'ÉVACUATION PAR RADIER .................................................................................................. 183 TABLEAU 6-19 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRE .................................................................................... 185 TABLEAU 6-20 : COÛTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE DAN CHIPKAO – GUIDAN ROUMDJI ................... 187 TABLEAU 6-21 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE .......................................................................................................... 189 TABLEAU 6-22 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRE .................................................................................... 191 TABLEAU 6-23 : COÛTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE JANJOUNA DAN TANIN – SEUIL GOULBI............. 192 TABLEAU 6-24 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE .......................................................................................................... 194 TABLEAU 6-25 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRE .................................................................................... 196 TABLEAU 6-26 : COÛTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PISTE JANJOUNA DAN TANIN - CHADAKORI ................ 197 TABLEAU 6-27 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE .......................................................................................................... 199 TABLEAU 6-28 : CARACTRTISTIQUES DES COURS D'EAU ............................................................................................................... 200 TABLEAU 6-29 : LONGUEUR DE BASE DES RADIERS SUBMERSIBLES .............................................................................................. 200 TABLEAU 6-30 : LONGUEUR DE RAMPES D'ACCÈS ....................................................................................................................... 200 TABLEAU 6-31 : DÉBITS ET VITESSE D'ÉVACUATION PAR RADIER .................................................................................................. 200 TABLEAU 6-32 : LOCALISATION DES FOSSES DE DRAINAGE TRIANGULAIRES .................................................................................. 202 TABLEAU 6-33 : COÛTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PISTE TESSAOUA – DAN JIRGAO ............................... 202 TABLEAU 7-1 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE – MARE DARGUE .................................................................................. 205 TABLEAU 7-3 : VOLUME DE SURCREUSEMENT (M3) PAR OPTION - MARE DARGUE ........................................................................... 207 TABLEAU 7-4 : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT – MARE DARGUE .................................................................................... 208 TABLEAU 7-5 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE SURCREUSEMENT - MARE DARGUE ............................................................... 208 TABLEAU 7-6 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE – MARE KONNA .................................................................................... 211 TABLEAU 7-7 : VOLUME DE SURCREUSEMENT (M3) PAR OPTION - MARE KONNA ............................................................................. 213 TABLEAU 7-8 : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT – MARE KONNA ...................................................................................... 213 TABLEAU 7-9 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE SURCREUSEMENT DE LA MARE DE KONNA...................................................... 213 TABLEAU 7-10 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE – MARE MAITCHINTCHYA ..................................................................... 216 TABLEAU 7-11 : VOLUME DE SURCREUSEMENT (M3) PAR OPTION - MARE MAITCHINTCHYA ............................................................. 218 TABLEAU 7-12 : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT – MARE MAITCHINTCHYA....................................................................... 218 TABLEAU 7-13 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE SURCREUSEMENT - MARE MAITCHINTCHYA .................................................. 218 TABLEAU 7-14 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE – MARE RAFA .................................................................................... 221 TABLEAU 7-15 : VOLUME DE SURCREUSEMENT (M3) PAR OPTION - MARE RAFA ............................................................................. 223 TABLEAU 7-16 : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT – MARE RAFA ...................................................................................... 223 TABLEAU 7-17 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE SURCREUSEMENT - MARE RAFA .................................................................. 224 TABLEAU 7-18 : RESULTATS DES ESSAIS AU LABORATOIRE – MARE ROGOGO............................................................................... 227 TABLEAU 7-19 : VOLUME DE SURCREUSEMENT (M3) PAR OPTION - MARE RAFA ............................................................................. 229 TABLEAU 7-20 : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT – MARE ROGOGO ................................................................................ 229 TABLEAU 7-21 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE SURCREUSEMENT - MARE ROGOGO ............................................................ 229 TABLEAU 7-22 : CARACTERISTIQUES DES TRAITEMENTS DES BASSINS VERSANT ........................................................................... 230 TABLEAU 7-23 : COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE CES/DRS ................................................................................................ 230 TABLEAU 8-1 : COÛT D’INVESTISSEMENT DES OUVRAGES DE MOBILISATION D’EAU ............................................................................ 234 TABLEAU 8-2 : COÛT D’INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENTS AGRICOLES........................................................................................... 235 TABLEAU 8-3 : COMPTE D'EXPLOITATION PAR CULTURE – SITUATION SANS PROJET ....................................................................... 237 TABLEAU 8-4 : COMPTE D'EXPLOITATION PAR CULTURE AVEC PROJET .......................................................................................... 238 TABLEAU 8-5 : SYNTHÈSE DES CALCULS DE LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE PAR OUVRAGE..................................................................... 240 TABLEAU 8-6 : SYNTHESE DE CALCUL DE LA DE RENTABILITE ECONOMIQUE (TRE) PAR OUVRAGE .................................................. 242

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LISTE DES FIGURES FIGURE 2-1 : RÉPARTITION SPATIALE DES PLUIES ......................................................................................................................... 13 FIGURE 2-2 : RÉPARTITION SPATIALE DES TEMPÉRATURES MOYENNES ........................................................................................... 14 FIGURE 2-3 : CARTE PEDOLOGIQUE SOMMAIRE DE LA ZONE D’ETUDE ............................................................................................. 19 FIGURE 4-1 : CARTE DES BASSINS VERSANTS DES SITES ÉTUDIÉS .................................................................................................. 32 FIGURE 4-2 : CARTE DE LA PLUVIOMETRIE MOYENNE ANNUELLE EN MM (1950-2000) ...................................................................... 34 FIGURE 4-3 : PROFIL EN TRAVERS DU GOULBI DE MARADI A NIELLOUA (EN 1981 AU DROIT DES ECHELLES)...................................... 36 FIGURE 4-4 : EVOLUTION DES ECOULEMENTS MOYENS ANNUELS A LA STATION DE NIELLOUA .......................................................... 37 FIGURE 4-5 : AJUSTEMENT A UNE LOI LOG-NORMALE (NIELLOUA, 1961-2004) ............................................................................... 37 FIGURE 4-6 : HYDROGRAMME DE CRUE A NIELLOUA ...................................................................................................................... 39 FIGURE 4-7 : TRANSLATION CLIMATIQUE DES ISOHYETES DES PLUIES ANNUELLES ENTRE (1950-1967) ET (1968-2000) ................... 42 FIGURE 4-8 : INDEX DES APPORTS ANNUELS DU GOULBI A NIELLOUA ............................................................................................. 43 FIGURE 4-9 : VARIATION DES MODULES DECENNAUX DURANT LA PERIODE 1961-2000 .................................................................... 44 FIGURE 4-10 : EVOLUTION DU COEFFICIENT DU RUISSELLEMENT EN FONCTION DE LA TAILLE DU BASSIN VERSANT AU NIGER .............. 44 FIGURE 4-11 : EVOLUTION DES ECOULEMENTS EN FONCTION DE LA PLUVIOMETRIE A ZINDER .......................................................... 45 FIGURE 4-12 : CARTE DES BASSINS INTERMEDIAIRES SUR LE GOULBI............................................................................................. 47 FIGURE 4-13 : AJUSTEMENT DES PLUIES JOURNALIERES DE MARADI A UNE LOI DE GUMBEL............................................................. 48 FIGURE 4-14 : HYDROGRAMME TYPE ........................................................................................................................................... 51 FIGURE 5-1 : SCHEMA DE PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALCUL DE LA LONGUEUR DU BASSIN DE DISSIPATION ...................... 60 FIGURE 5-2 : SCHEMA DE PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALCUL DE STABILITE DES SEUILS ................................................... 61 FIGURE 5-3 : LOCALISATION DE LA ZONE A TRAITER PAR DES EPIS DE REJET PREVUE PAR L’ETUDE DE 2006 ..................................... 66 FIGURE 5-4 : LOCALISATION DES NOUVEAUX TRONÇONS A TRAITER PAR DES EPIS DE REJET ............................................................ 73 FIGURE 5-5 : COURBES HAUTEUR/SURFACE ET HAUTEUR/VOLUME SITE DE CHALA DABO ................................................................ 92 FIGURE 5-6 : COURBES HAUTEUR/SURFACE ET HAUTEUR/VOLUME SITE DE KARANGUIA .................................................................. 96 FIGURE 5-7 : COURBE HAUTEUR VOLUME - ALFOURTOUK ........................................................................................................... 100 FIGURE 5-8 : COURBES HAUTEURS – VOLUMES – SURFACES DU SITE DE DAN CHIPKAO................................................................. 112 FIGURE 5-9 : COURBES HAUTEURS – VOLUMES – SURFACES DU SITE DE DAN KOYLA .................................................................... 116 FIGURE 5-10 : COURBES HAUTEURS - VOLUMES – SURFACES DU SITE DE KOUKA TOULE ............................................................... 133 FIGURE 5-11 : COURBES HAUTEURS – VOLUMES – SURFACES DU SITE D’OURAFANE ..................................................................... 143 FIGURE 5-12 : COURBE HAUTEURS – VOLUMES DU SITE DE KATAMBAGUE .................................................................................... 146 FIGURE 6-1 : TRACE DE LA PISTE DAN MAKAO – PERIMETRE ANGOUAL MATA .............................................................................. 165 FIGURE 6-2 : TRACE DE LA PISTE GUIDAN ALKALI – SEUIL GOULBI ............................................................................................... 170 FIGURE 6-3 : TRACE DE LA PISTE PIV FAGAGAOU – RN1 ............................................................................................................ 175 FIGURE 6-4 : TRACÉ DE LA PISTE GUIDAN ROUMDJI – DAN CHIPKAO ............................................................................................ 180 FIGURE 6-5 : TRACÉ DE LA PISTE JANJOUNA DAN TANIN – SEUIL GOULBI ..................................................................................... 188 FIGURE 6-6 : TRACÉ DE LA PISTE JANJOUNA DAN TANIN – CHADAKORI ........................................................................................ 193 FIGURE 6-7 : TRACÉ DE LA PISTE TESSAOUA – DAN JIRGAO ........................................................................................................ 198 FIGURE 7-1 : COURBE HAUTEUR/SURFACE – MARE DARGUE ...................................................................................................... 206 FIGURE 7-2 : COURBE HAUTEUR/VOLUME – MARE DARGUE ........................................................................................................ 206 FIGURE 7-2 : COURBE HAUTEUR/SURFACE – MARE KONNA ........................................................................................................ 211 FIGURE 7-3 : COURBE HAUTEUR/VOLUME – MARE KONNA .......................................................................................................... 212 FIGURE 7-4 : COURBE HAUTEUR/SURFACE – MARE MAITCHINTCHYA ........................................................................................... 216 FIGURE 7-5 : COURBE HAUTEUR/VOLUME – MARE MAITCHINTCHYA ............................................................................................ 217 FIGURE 7-6 : COURBE HAUTEUR/SURFACE – MARE RAFA ........................................................................................................... 222 FIGURE 7-7 : COURBE HAUTEUR/VOLUME – MARE RAFA ............................................................................................................ 222 FIGURE 7-8 : COURBE HAUTEUR/SURFACE – MARE ROGOGO ..................................................................................................... 227 FIGURE 7-9 : COURBE HAUTEUR/VOLUME – MARE ROGOGO ....................................................................................................... 228

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LISTE DES ABREVIATIONS AEP : Adduction d’Eau Potable AG : Assemblé Général ANPIP : Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Irrigation Privée APD : Avant-Projet Détaillé AREN : Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger ASAPI : Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation BAB : Banques Aliments Bétail BC : Banque Céréalière BI : Boutique d’Intrants BIA : Boutique d’Intrants Agricoles BIZ : Boutique d’Intrants Zootechniques CEP : Champs Ecole Paysan COFO : Commission Foncière COFOB : Commission Foncière de Base COFOCOM : Commission Foncière Communale COFODEP : Commission Foncière Départementale DAO : Dossier d’Appel d’Offres DGPIA/DDP : Direction Général des Productions et Industries Animales/ Direction Développement Pastoral DSA : Direction de la statistique agricole FAD : Fonds Africain de Développement FAO : Fonds des Nations Unies pour L’Alimentation HKI : Helen Keller International IDH : Indice de Développement Humain IEMVT : Institut d’Elevage et de Médecine Vétérinaire Tropicale MDA : Ministère de Développement Agricole MS : Matières Sèches NPK : Azote, Phosphate et Potassium OP : Organisation Paysanne PAC2 : Programme d’Appui Communautaire 2 PADAZ : Projet d’Appui au Développement Agricole de Zinder PAM : Programme Alimentaire Mondial PDC : Plan de Développement Communal PMERSA /MTZ : Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder PRODEX : Projet de Promotion des Exportations des produits agropastoraux PUSADER : Programme d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural SAVE THE CHILDREN : ONG Internationale pour la survie de l’enfant SNDI/CER : Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de Ruissèlement SIMA : Système d’Information sur les Marchés Agricoles SRAT : Schéma Régional d’Aménagement de Territoire TARKA : Ligne de crédit du Projet ASAPI TMS : Tonnes de Matières sèches UBT : Unité Bétail Tropical UCA : Unité culture attelée UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance WORD VISION : ONG Vision Mondiale ZP : Zone Pastorale

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1. PREAMBULE Suite à une procédure de pré-qualification, la Direction Générale du Génie Rural relevant du Ministère de l’Agriculture du Niger, représentée par le Projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERZA-MTZ, désigné ci-après par "Client"), a invité, le 07/02/2012, STUDI International à lui soumettre une proposition technique et financière pour une "  Etude d'Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder ", financé par GAFSP - FAD. Pour cet appel d'offres restreint, six Consultants ou groupements de Consultants ont été invités. STUDI International a été retenu après une analyse des offres techniques et financières et le résultat du dépouillement a reçu l’avis de non objection du bailleur de fonds. Le marché relatif à l’exécution des prestations d’ingénierie a été négocié les 20 et 21 juin 2012 puis signé le 30 juillet 2012. Ce marché enregistré sous le numéro N°2012/01/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG a été approuvé le 19/09/2012. La notification du marché au Consultant a eu lieu le 21 septembre 2012 et le Consultant s’est installé officiellement dans la zone d’étude le 14 novembre 2012. La mission d’étude, à la charge du Consultant, se déroule en deux phases, de trois (03) mois chacune, dont les objectifs spécifiques tels que définis par les Termes de référence sont comme suit :  Phase 1 : Diagnostic et établissement de la situation de référence La première phase de l’étude doit permettre la connaissance approfondie des sites, des infrastructures et équipements à réhabiliter ou à créer à travers la réalisation des investigations et travaux de terrain nécessaires. Elle permettra principalement : -

de collecter les données et documents de base de prendre contacts avec les différents services et projets concernés, de faire l’inventaire et la localisation des aménagements existants. d’établir la situation de référence des sites potentiels (caractérisation physique précise), de mettre en relief les potentialités existantes en matière de collecte des eaux au niveau de chaque bassin versant, d’identifier un programme d’aménagement sur la base du recensement initial de sites pouvant être aménagés et mis en valeur pour l’ensemble des trois régions, de diagnostiquer les potentialités hydro-agricoles des vallées du Goulbi de Maradi et du Goulbi N’Kaba, d’établir le bilan d’utilisation des eaux dans la zone transfrontalière (y compris la partie amont nigériane où ont été construits les barrages de Jibiya et de Sabké), d’examiner les possibilités d’utilisation des 23,7 millions de m3 d’eau allouées par accord bilatéral entre le Nigéria et le Niger, d’établir une proposition de hiérarchisation des choix d’aménagement sur la base d’une analyse multicritère au niveau des différents sites, d’actualiser la base de données de la région de Maradi et son extension sur les régions de Tahoua et Zinder.

 Phase 2 : Etudes APD/DAO Cette phase permettra d’élaborer les dossiers techniques nécessaires (APD, DAO et PGES) pour la réalisation des ouvrages et des aménagements prévus par le projet pour les trois régions de Maradi, Tahoua et Zinder. Par ailleurs, la mission du Consultant comprend un volet « formation et transfert de compétences » qui sera mené en parallèle avec les études. Ce volé est concrétisé à travers :

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-

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l’organisation d’un voyage d'études en Tunisie (environ 10 jours) au profit de deux hauts cadres de l’administration (Directeur Général du Génie Rural et Coordonnateur du PMERSA-MTZ) ; la formation des Opérateurs sur la maîtrise et la gestion de l'outil Base des Données ; et le transfert de connaissance, notamment: la formation « sur le tas » au profit de l'Homologue au Chef de mission et des Techniciens du Génie Rural qui seront désignés pour le suivi-contrôle de l'étude.

Le rapport de la phase 2, constituant le troisième livrable contractuel, porte sur les études APD/DAO des ouvrages concernées. Ce rapport est composé de sept volumes, à savoir : -

Volume 1 : APD du programme d’aménagement prioritaire de la région de Maradi Volume 2 : APD du programme d’aménagement prioritaire de la région de Tahoua Volume 3 : APD du programme d’aménagement prioritaire de la région de Zinder Volume 4 : APD du programme d’aménagement non prioritaire de la région de Maradi Volume 5 : APD du programme d’aménagement non prioritaire de la région de Tahoua Volume 6 : APD du programme d’aménagement non prioritaire de la région de Zinder Volume 7 : Programme de gestion et de valorisation des lâchers de Jibiya

Les Dossiers de consultation des entreprises et des prestataires de services sont donnés séparément en fonction de l’allotissement convenu. Le présent document, constitue le Volume 4 - APD du programme non prioritaire de la région de Maradi. Ce programme prioritaire s’articule autour des actions suivantes : -

-

-

Réalisation de dix-huit seuils et mini-barrages sur le Goulbi et hors Goulbi :  Karazome  Dan gado  Angloual mata amont  Angoual mata ancien  Baramaka  Dan koyla  Kandoussa  Garin tchali  Garin bagouari  Alfartouk  Malamaye  Keydone  Dan chipkao  Kouka toule  Katambague  Ourafane  Chaladabo  Karanguia Aménagement des pistes :  Janjouna Dan Tanin-Chadakori  Dan Jirgao-Tessoua  Dan Makao-Périmètre Anglouamata  PIV Fagagaou-RN1  Janjouna Dan Tanin - seuil Goulbi  Guidan Roumdji- Dan Chipkao  Guidan Alkali-Goulbi Surcreusement des Mares :  Dargué  Konna  Rogogo  Maitchintchia  Rafa

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Le présent document, constituant le Volume 1 – APD du Programme prioritaire de Maradi, s’articule autour des chapitres suivants : 1. Préambule 2. Milieu physique 3. Etude agronomique 4. Etude hydrologique 5. Etude technique des seuils et min-barrages 6. Etude technique des pistes 7. Etude technique des mares 8. Etude de rentabilité économique et financière En plus de ces chapitres, le rapport APD est étayé par les annexes suivantes : -

Annexe 1 : Etude géotechnique

-

Annexe 2 : Signalisation verticale des pistes

-

Annexe 3 : Abaques de calcul Hydrologique

-

Annexe 4 : Notes de calcul de dimensionnement des ouvrages

-

Annexe 5 : Calcul de rentabilité économique et financière

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2. MILIEU PHYSIQUE Le milieu physique de la zone d’étude est appréhendé à travers l’étude de la climatologie et des ressources en sol.

2.1. Climat Vaste pays continental (1 267 000 km2), le Niger est situé entre 11037' et 23023' de latitude Nord. Le climat est de type saharien à l'extrême nord, saharo-sahélien au centre, sahélien au sud et soudanien à l'extrême sud. De par sa position géographique, le Niger est une des régions les plus chaudes du globe. C'est un pays continental dont les 4/5 appartiennent au Sahara, avec un climat marqué par la sécheresse liée à une insuffisance des précipitations. La pluviosité calculée sur 30 ans (1951-1980) fait ressortir quatre grandes zones agro-climatiques : - la zone soudanienne subhumide à savane arborée et arbustive dégradée, à l'extrême sud du pays (pluviométrie supérieure à 800 mm par an), limitée au nord par l'isohyète 600 mm ; - la zone sud sahélienne semi-aride à savanes arbustives et steppes arbustives, limitée au nord par l'isohyète 300 mm ; - la zone nord sahélienne subdésertique à steppes arbustives limitée au nord par l'isohyète 100 mm ; - la zone saharienne désertique à végétation d'oasis. Les trois régions (Maradi, Zinder et Tahoua) concernées par le PMERSA appartiennent pour l’essentiel à la zone sud-sahélienne (300 à 600 mm). Le climat est de type sahélien semi-aride. Il se caractérise par trois saisons bien distinctes : - une saison sèche et froide de Novembre à Février durant laquelle la moyenne des minima est généralement inférieure à 15°C ; - une saison sèche et chaude de Mars à Mai marquée par de fortes températures entre Avril et Mai pouvant attendre 40°C et par les effets des vents secs tropicaux continentaux de l'harmattan ; - et une saison pluvieuse de Juin à Octobre. Les pluies sont généralement de courtes durées et de très fortes intensités.

2.1.1. Pluviométrie La zone concernée laisse apparaître un gradient pluviométrique Nord-sud. Ce gradient est aussi valable pour les trois régions (Maradi, Tahoua et Zinder) prises ensemble que pour chacune considérée séparément. 

Maradi : Les stations de Madarounfa et Maradi ont une moyenne de 600 mm environ, tandis que Mayahi a une moyenne de 400 mm et Dakoro 300 mm. On remarque également la grande variabilité inter annuelle de la pluviosité avec même une succession de périodes humides et de périodes sèches. La pluviométrie augmente du Nord vers le sud, mais au cours des trois dernières décennies, la région accuse un déficit pluviométrique d’environ 200 mm. Ainsi, l’isohyète 400 mm de la période 1941-1970, devenu 300 mm pendant la période 1968-1985 est remplacé actuellement par 200 mm dans la partie septentrionale. De même pour la partie centrale, les isohyètes de 500 et 600 mm sont passées à 300 et 400 mm.

La figure suivante illustre la répartition géographique des pluies et le gradient pluviométrique du Nord vers le Sud.

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Figure 2-1 : Répartition spatiale des pluies

2.1.2. Températures Pour la région de Maradi, les courbes de températures montrent qu’il y a, 2 minima en Décembre Janvier et en Juillet –Août (avec une moyenne de 23,5 degrés), et 2 maxima qui apparaissent en AvrilMai (32,7) et en Octobre -Novembre. L’amplitude thermique annuelle (10 degrés) est inférieure à l’amplitude thermique journalière (16 degrés). La figure suivante illustre la répartition spatiale des températures moyenne de la zone d’étude.

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Figure 2-2 : Répartition spatiale des températures moyennes

2.1.3. Humidité relative L’humidité relative de la zone d’étude est fortement influencée par le régime pluviométrique. Au niveau de la région de Maradi, l’humidité relative atteint son maximum en Août (près de 95%) c'est-à-dire le mois le plus pluvieux de l’année et le minimum est atteint durant la période Janvier-Mars (moins de 10%).

2.1.4. Evaporation L’évapotranspiration potentielle est estimée entre 2500 et 2600 mm/an avec un minimum situé au mois d’août (80-90 mm) et un maximum aux mois d’avril et octobre (300 à 330 mm).

2.1.5. Vent Les vents dans la zone ont deux périodes d’intensité maximum, avec des vitesses moyennes dépassant 3m/s en décembre et janvier avec les vents de sables de l’harmattan en juin juillet avec des vents violents suite aux orages des débuts de l’hivernage. Généralement, les vents restent constants pendant la majeure partie de la saison sèche et deviennent faibles aux cours de la saison des pluies. La vitesse minimale est enregistrée en septembre avec 1,7m/s.

2.2. Ressources en sol Selon l’étude pédologique menée au niveau de la phase 1 « Diagnostic et établissement de la situation de référence », les conditions édaphiques de tous les sites sont favorables au développement des cultures maraîchères en décrue ou en irrigué. En effet : -

la mise en valeur actuelle (avant aménagement) telle que constatée lors des différentes visites et missions de terrain témoigne de l’aptitude culturale des sols.

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-

le niveau d’intensification escompté après aménagement reste faible en général (décrue…) et n’implique pas de risques particuliers pour les ressources en sols (remontée de nappe…) ;

-

la nature même des sols (assez à très filtrant) n’implique pas un besoin de drainage tant que le niveau d’intensification reste modeste/faible ;

-

à part les amendements organiques et minéraux visant l’amélioration des rendements et la préservation de la ressource en sol, la mise en valeur future ne nécessite pas vraisemblablement de dispositions ou de précautions particulières à entreprendre au niveau des sols pour préserver ou améliorer leurs qualités physico-chimiques et leurs aptitudes ;

Les travaux et études existantes font ressortir 13 à 14 classes de sols1 qui sont inégalement réparties : -

les sols minéraux bruts qui regroupent les lithosols sur matériaux rocheux (Aïr, Djado),

-

les sols d'ablation sur roches divers (extrême nord du pays) et les sols d'apport sur sable éolien (erg du Teneré);

-

les sols peu évolués qui regroupent les sols peu évolués d'origine climatique et les sols peu évolués d'origine non climatique sur matériaux gravillonnaires;

-

les sols subarides qui sont représentés par les sols bruns sur matériaux argilo-sableux,

-

les sols brun-rouge sur sables éoliens et les sols brun-rouge associés à des sols hydromorphes et halomorphes;

-

les sols ferrugineux tropicaux qui sont essentiellement constitués de sols ferrugineux non ou peu lessivés sur sables,

-

les sols ferrugineux lessivés à concrétions,

-

les sols ferrugineux non ou peu lessivés associés à des sols ferrugineux.

Sur le plan agricole, on note que seuls les sols bruns et les sols ferrugineux sont utilisés pour l'agriculture pluviale. Les sols peu évolués d'apport, les sols hydromorphes et les vertisols sont réservés surtout pour l'agriculture irriguée. Les sols à dominance sableuse supportent le mil, le sorgho, le niébé et l'arachide alors que les sols hydromorphes et les sols peu évolués sont occupés surtout par le riz et les cultures maraîchères. Presque tous ces sols ont la même contrainte, à savoir le faible niveau de fertilité et sont, en particulier, très sensibles à l'érosion éolienne. Au niveau des vallées (Tarka, Goulbi…), les sols sont aptes pour les céréales (maïs ou blé), le maraîchage (oignon, poivron, tomate…) et les légumineuses (dolique). Un rappel de l’étude pédologique est donné ci-dessous.

2.2.1. Méthodologie de travail L’étude pédologique a été menée selon la démarche suivante : -

Une étude pédologique sommaire pour tous les sites ;

-

Une étude pédologique détaillée (au 1/2000ème) pour le périmètre de Jambali.

L’étude pédologique sommaire est basée sur l’exploitation des études et travaux réalisés par l’Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) et par des organismes et partenaires internationaux (ORSTOM et FAO essentiellement). Elle est réalisée pour l’ensemble des ouvrages projetés au niveau des trois régions du PMERSA-MTZ. Le risque encouru par la non réalisation d’études pédologiques détaillées au niveau de l’ensemble des sites reste maîtrisable voire même négligeable, pour les raison suivantes :

1

13 selon la FAO et 14 selon l’ORSTOM (IRD)

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-

la mise en valeur actuelle (avant aménagement) telle que constatée lors des différentes visites et missions de terrain témoigne de l’aptitude culturale des sols.

-

le niveau d’intensification escompté après aménagement reste faible en général (décrue…) et n’implique pas de risques particuliers pour les ressources en sols (remontée de nappe…) ;

-

la nature même des sols (assez à très filtrant) n’implique pas un besoin de drainage tant que le niveau d’intensification reste modeste/faible ;

-

à part les amendements organiques et minéraux visant l’amélioration des rendements et la préservation de la ressource en sol, la mise en valeur future ne nécessite pas vraisemblablement de dispositions ou de précautions particulières à entreprendre au niveau des sols pour préserver ou améliorer leurs qualités physico-chimiques et leurs aptitudes ;

-

les investissements à consentir pour la quasi-totalité des ouvrages se limitent à la création ou la réhabilitation d’un ouvrage de mobilisation des ressources en eau (seuil) ;

L’étude pédologique détaillée à l’échelle 1/2000 est réalisée pour le périmètre de Jambali (160 ha). S’agissant d’une nouvelle création, la vérification des paramètres physico-chimiques des sols et l’évaluation de l’aptitude culturale du périmètre de Jambali sont jugées incontournables au niveau de la présente étude. Les résultats des études pédologiques menées sont résumés dans les développements suivants.

2.2.2. Etude pédologique sommaire Deux grands bassins sédimentaires couvrent la majeure partie du pays. On note quelques affleurements de roches éruptives parsemées qui marquent le relief (Liptako, massif de l'Aïr, Damagaram-Mounio, etc.). Les travaux et études existantes font ressortir 13 à 14 classes de sols2 qui sont inégalement réparties : -

les sols minéraux bruts qui regroupent les lithosols sur matériaux rocheux (Aïr, Djado),

-

les sols d'ablation sur roches divers (extrême nord du pays) et les sols d'apport sur sable éolien (erg du Teneré);

-

les sols peu évolués qui regroupent les sols peu évolués d'origine climatique et les sols peu évolués d'origine non climatique sur matériaux gravillonnaires;

-

les sols subarides qui sont représentés par les sols bruns sur matériaux argilo-sableux,

-

les sols brun-rouge sur sables éoliens et les sols brun-rouge associés à des sols hydromorphes et halomorphes;

-

les sols ferrugineux tropicaux qui sont essentiellement constitués de sols ferrugineux non ou peu lessivés sur sables,

-

les sols ferrugineux lessivés à concrétions,

-

les sols ferrugineux non ou peu lessivés associés à des sols ferrugineux.

On trouve aussi des vertisols topomorphes sur matériaux argileux. Sur le plan agricole, on note que seuls les sols bruns et les sols ferrugineux sont utilisés pour l'agriculture pluviale. Les sols peu évolués d'apport, les sols hydromorphes et les vertisols sont réservés surtout pour l'agriculture irriguée. Les sols à dominance sableuse supportent le mil, le sorgho, le niébé et l'arachide alors que les sols hydromorphes et les sols peu évolués sont occupés surtout par le riz et les cultures maraîchères. Presque tous ces sols ont la même contrainte, à savoir le faible niveau de fertilité et sont, en particulier, très sensibles à l'érosion éolienne.

2

13 selon la FAO et 14 selon l’ORSTOM (IRD)

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2.2.2.1.

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Description des sols dominants

Les principales formations géologiques sur lesquelles les sols se sont formés sont constituées de deux bassins sédimentaires d'âges Primaire à Quaternaire couvrant la majeure partie du Niger : le bassin sédimentaire occidental des Ullemenden et celui du Niger oriental. Les formations du socle Précambrien, recoupées par des roches éruptives plus récentes, affleurent dans le Liptako (ouest du Niger), le massif de l'Aïr, le Damagaram-Mounio (région de Zinder et de Gouré) et le sud Maradi où apparaît le Continental hamadien. Des formations du Quaternaire recouvrent les formations géologiques plus anciennes. Les six types de sols dominant, sur le territoire du Niger, sont décrits dans les développements suivants. Les profils types de ces types de sol et les résultats d’analyse au laboratoire sont présentés en annexe 1.

2.2.2.1.1. Les sols minéraux bruts Ils sont caractérisés par une texture très sableuse sur les pentes et les dunes, prennent une texture plus compacte dans les dépressions intermédiaires à cause de leur teneur en argile plus élevée et deviennent rocailleux ou caillouteux sur les plateaux latéritiques. On distingue les lithosols sur matériaux rocheux, les sols d'ablation sur roches diverses et les sols d'apport sur sables éoliens. Du point de vue distribution spatiale, ils sont situés dans le nord et le nord-est du pays. Les conditions climatiques très rudes (faible pluviosité et forts écarts de température) limitent considérablement leur évolution. Les trois grandes unités (lithosols sur matériaux rocheux, sols d'ablation sur roches diverses et sols d'apport de sable éolien) occupent la partie nord du pays et couvrent presque la moitié du territoire. Les sols d'ablation occupent toute la partie septentrionale du Ténéré et le Talak. Dans cette zone, on trouve sur des versants de certains massifs des reliques de paléosols formés sous des climats moins arides que l'actuel.

2.2.2.1.2. Les sols peu évolués Deux sous-classes sont rencontrées : -

sols peu évolués d'origine non climatique sur matériaux gravillonnaires,

-

sols peu évolués d'origine climatique sur sable éolien.

Dans les vallées on rencontre des sols peu évolués hydromorphes développés sur les alluvions récentes et présentant une texture hétérogène. Dans leur partie supérieure (0-100 cm), les profils présentent des taux d'argile très variables, allant de 20 à 30 pour cent. Les sols peu évolués d'origine climatique sur sable éolien sont situés dans l'extrême est du pays (partie sud et sud-est de l'erg du Ténéré). La deuxième grande unité qui est formée dans les zones plus arrosées, ce qui provoque un ruissellement intense (sols peu évolués d'origine non climatique sur matériaux gravillonnaires), est située à l'ouest du pays sur le socle birrimien.

2.2.2.1.3. Les sols subarides tropicaux Les sols subarides tropicaux appartiennent à la classe des sols isohumiques steppiques ou pseudosteppiques, caractérisés par l'accumulation dans le profil d'une matière organique très évoluée à taux décroissant progressivement sur au moins la moitié du profil et sur plus de 50 cm, évolués sur sable, pauvres en argile et limon d'origine éolienne. Ils ont une faible capacité d'échange cationique, sont faiblement désaturés et ont une faible réserve hydrique. Les plus répandus sont les sols bruns sur matériaux argilo-sableux et les sols brun-rouge sur sables éoliens. En termes de distribution spatiale, ils forment une bande d'ouest en est, traversant tout le pays, de la frontière du Mali au lac Tchad.

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2.2.2.1.4. Les sols ferrugineux tropicaux Ce sont des sols à profil type ABC ou A (B) C qui se caractérisent par une individualisation des oxydes de fer ou de magnésium leur conférant une couleur rouge, jaune, ocre ou noire. Ils ont une structure massive en A et (B), et un complexe argileux moyennement désaturé. Ils présentent dans les différents horizons des taux d'argile variant de 2 à 7 pour cent avec une différence de teneur en argile n'atteignant pas 5 pour cent en valeur absolue. On distingue les sols ferrugineux non ou peu lessivés sur sables, les ferrugineux lessivés à concrétions et des sols hydromorphes. Ces sols sont situés dans la partie méridionale du pays.

2.2.2.1.5. Les vertisols Les vertisols sont toujours argileux. Les argiles sont à forte majorité de type gonflant. La différenciation des horizons d'un vertisol est essentiellement structurale et la couleur de ces horizons est presque uniformément gris foncé à noire. Les vertisols présentent toujours des fentes de dessiccation à la surface, dues à la sécheresse, et des faces de glissement en profondeur, témoignant du phénomène de mouvement dans la masse du profil. Les vertisols sont en général riches en calcium et magnésium et parfois en sodium. Ils peuvent présenter à la surface un microrelief ondulé appelé «gilgaï». Deux conditions sont donc nécessaires pour que se forment des vertisols: Un pédoclimat saturé d'eau suivi d'une saison très sèche et une roche-mère susceptible de fournir des argiles gonflantes, soit directement, soit par décomposition (cas des roches calcaires). Au Niger, on rencontre surtout la sous-classe des vertisols topomorphes dont la pédogenèse est tributaire de la position topographique. Du fait du drainage externe nul, l'hydromorphie y est de règle. Ils sont caractérisés par une abondance de Ca + + et Mg + + dans le complexe. On les trouve surtout à l'est du pays dans la cuvette du lac Tchad, dans la plaine argileuse du Damergou et dans la plaine de l'Irhazer au nord. Ils sont très peu représentés dans le pays.

2.2.2.1.6. Les sols hydromorphes Les sols hydromorphes ont des caractères pédogénétiques influencés par la présence d'eau en excès, de manière temporaire ou permanente, à des profondeurs diverses; la présence d'eau peut avoir diverses origines dont les principales sont la remontée de la nappe phréatique et le défaut d'infiltration. Les sols les plus répandus sont les sols hydromorphes à gley de profondeur et les sols hydromorphes associés à des sols ferrugineux. On les trouve surtout dans les grandes vallées (fleuve Niger, Tarka, Goulbi, Korama, Kazel, Dallol, Komadougou, lac Tchad).

2.2.2.2.

Carte pédologique des sites PMERSA-MTZ

La carte pédologique des trois régions3, est donnée par la figure suivante.

3

Cette carte basée sur la classification FAO est parfaitement cohérente avec la pédologie présentée ci-dessus

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Figure 2-3 : Carte pédologique sommaire de la zone d’étude

2.2.2.3.

Aptitudes culturales

Les sols minéraux bruts n'ont pas de valeur agronomique. Seuls les sols d'apport sur les alluvions des cours d’eau (Koris) sont cultivés localement grâce à l'irrigation. Les sols subarides, notamment les sols brun-rouge, ont une fertilité basse et sont surtout des sols réservés au pâturage compte tenu de leur position septentrionale (faible pluviosité). On trouve de temps à autres des cultures de mil. Les sols ferrugineux tropicaux sont pauvres en éléments nutritifs mais constituent l'essentiel des terres de culture de mil, sorgho, arachide, souchet, sésame, niébé, etc. Les sols hydromorphes constituent les terres aménageables pour la maîtrise de l'irrigation. Ils ont une fertilité moyenne à bonne, un taux de saturation presque 100%, dont 75% représentés par le calcium en général, un pH de l'ordre de 7, une capacité d'échange de l'ordre de 10,67 méq/100g. Ils ont de bonnes réserves en eau. Ils sont aptes : -

pour la riziculture au niveau de la vallée du fleuve Niger),

-

pour les céréales (maïs ou blé), le maraîchage (aïl, oignon, poivron, piment, pomme de terre…) et les légumineuses (dolique) au niveau des vallées autres que celle du Fleuve Niger (Tarka, Goulbi…), au niveau du Lac Tchad et au niveau des oasis.

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Les vertisols ont une bonne fertilité, un taux de saturation de l'ordre de 78,23%, une importante quantité de calcium dans le complexe absorbant, un pH de 6 à 7, une capacité d'échange cationique(CEC) voisinant 23,06 méq/100g de terre. Ils ont une bonne réserve en eau. A noter le fort taux de fer libre (9,08%) traduisant l'importance de l'hydromorphie dans la dynamique des profils de ces sols. Ils sont aptes pour les cultures suivantes: riz, blé, haricot, tabac, maïs, poivron, melon, choux, piment, etc. On constate que malgré leur très bonne fertilité, les vertisols sont très peu exploités compte tenu du faible niveau de technicité de la population riveraine. Seuls les vertisols qui sont situés dans les zones d'aménagements hydro-agricoles modernes sont exploités pour la riziculture.

2.2.2.4.

Contraintes de mise en valeur

Les sols minéraux bruts sont impropres à la culture en raison de l'inexistence d'un horizon meuble. S'il existe, il est de faible profondeur, ce qui représente une contrainte pour leur mise en valeur. Les autres contraintes sont : la basse fertilité chimique, la faible capacité de rétention en eau, la sensibilité à l'érosion éolienne. Ils ont donc plutôt une vocation pastorale car situés en grande majorité dans la partie nord et nord-est du pays. Les sols peu évolués ont un niveau très bas de matière organique, une fertilité chimique faible. Ils sont sensibles à l'érosion éolienne et hydrique. S'ils sont de texture sableuse, ils ont l'inconvénient d'être très perméables (K = 250 cm/h) et sont très pauvres en matière organique. Les sols subarides ont une fertilité minérale faible. Ils ont une très faible teneur en matière organique. Ils sont très sensibles à l'érosion superficielle par le vent. Très souvent, leurs horizons supérieurs sont érodés par le ruissellement ou par le vent. La contrainte majeure de ces sols sableux est en général leur appauvrissement continuel dû à une surexploitation et à l'érosion. Pour les sols hydromorphes, les principales contraintes relevées sont liées au phénomène de dégradation des sols sous l'effet de l'irrigation au niveau des aménagements hydro-agricoles, ce qui entraîne des baisses de la fertilité des sols et, par conséquent, des rendements, en particulier des cultures de riz. Cette dégradation se manifeste par la salinisation et l'alcalinisation des sols sous irrigation dans la vallée du fleuve Niger. Pour les vertisols, la contrainte majeure est leur texture argileuse et leurs fentes de retrait assez profondes qui posent des problèmes d'exploitation. Cette contrainte peut cependant être atténuée si le niveau de technicité utilisé par les producteurs est amélioré (amendement organique et travail du sol).

2.2.3. Etude pédologique Jambali

détaillée

du

périmètre

de

L’étude pédologique détaillée du périmètre de Jambali est présentée au niveau du Volume 1 – APD du programme prioritaire de la région de Maradi.

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3. ETUDE AGRONOMIQUE 3.1. Mise en valeur actuelle 3.1.1. Systèmes culturaux La zone de Goulbi Maradi est dominée par deux systèmes de production dont le système de production dunaire et le système des mares ou vallée du Goulbi.  Le système dunaire dominé par les cultures pluviales (Mil, Sorgho, Niébé, Maïs, arachide, sésame, oseille) procure l’essentiel des besoins alimentaires des populations en place.  Le système des mares ou vallées du Goulbi de Maradi est dominé par les cultures des décrues (Tomate, Pastèque, Melon, Dolique, courge) et quelques sites des cultures irriguées (Tomate, Oignon, Jaxatu, Laitue, Chou, Pomme de Terre). Il faut noter la présence par endroit des arbres fruitiers dont le Goyavier, les orangers, les citronniers, les manguiers etc. Les systèmes de production dunaire et de décrue sont observés au niveau de tous les sites du Goulbi Maradi alors que celui des cultures irriguées est pratiqué au niveau de quelques sites situés en amont du Goulbi où l’intensification de la production est possible. Le système des cultures et leur assolement ont connu une mutation allant dans le sens d’une meilleure valorisation et rentabilisation des productions. Le système d’assolement le plus pratiqué est Pastèque - Tomate- Melon avec la culture du pois d’angole ou de dolique autour de la bordure. Il faut préciser que la culture de la Dolique occupe une place très importante dans la vallée du Goulbi de Maradi. Ses grains servent à la consommation humaine et ses fanes sont utilisées dans l’alimentation animale. De plus, elles sont vendues et procurent des revenus substantiels aux exploitants.

3.1.2. Occupation du sol D’une façon globale, l’occupation du sol (au niveau de la région de Maradi) est dominée par les cultures vivrières tandis que les cultures maraîchères et les cultures de décrues occupent une part dérisoire. Les cultures pluviales occupent 91%, suivi des cultures de décrue et des cultures irriguées qui sont pratiquées sur des faibles superficies avec respectivement 7,9% et 0,8%. Au niveau des ouvrages/aménagements prévus, dans le cadre du programme prioritaire de la région de Maradi, la mise en valeur actuelle est récapitulée par le tableau suivant :

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Tableau 3-1 : Mise en valeur actuelle au niveau des ouvrages/aménagements prévus Mise en valeur actuelle Cultures pluviales

Mini-barrages

Seuils à créer

Seuils à réhabiliter

Surface exploitable KARAZOME DAN GADO

Sorgho

Cultures de décrue

Niébé

Sorgho

Tomate

Oignon

Pastèque

Poivron

150

40

20

12

8

8

8

8

135

30

15

10

7

7

7

7

ANGLOUAL MATA AMONT ANGOUAL MATA ANCIEN

960

200

95

100

65

65

65

65

735

150

80

70

50

50

50

50

BARAMAKA

570

115

60

55

40

40

40

40

DAN KOYLA

31

5,5

3,5

3

2

2

2

2

KANDOUSSA

510

100

50

50

35

35

35

35

GARIN TCHALI

330

65

30

33

22

22

22

22

GARIN BAGOUARI

12

8

8

8

8

45

25

25

25

25

120

22

12

ALFARTOUK

22

7

3

MALAMAYE

285

KEYDONE

720

140

70

70

50

50

50

50

DAN CHIPKAO

55

9

7

6

4

4

4

4

KOUKA TOULE

26

6

3

2

1

1

1

1

KATAMBAGUE

34

12

7

OURAFANE

37

7

4

3

2

2

2

2

15

4

3

30

10

5

CHALADABO KARANGUIA

L’occupation du sol est dominée par les cultures vivrières tandis que les cultures maraîchères et les cultures de décrues occupent une part dérisoire. Le taux d’intensification est généralement faible et ne dépasse guère les 70%.

3.1.3. Technicité culturales 

et

maîtrise

des

opérations

Semences

Les variétés cultivées pour les décrues sont en grande partie des variétés locales produites par les producteurs (autoproduction) dans le but de conserver l’espèce et de réduire les coûts de production. Certains producteurs par contre s’approvisionnent sur les marchés de Maradi voir même du Nigeria surtout pour les semences du Pastèque. Pour les cultures irriguées, les producteurs utilisent des semences améliorées achetées au niveau des boutiques d’intrant. Ils peuvent aussi s’approvisionner à travers les projets de Développement (PUSADER,…) ou d’autres ONG nationales ou internationales intervenant dans le domaine de l’irrigation. La majorité des producteurs mettent en place leurs propres pépinières par contre certains exploitants spécialisés produisent et vendent les jeunes plants aux autres exploitants.  Labour Avant de démarrer la campagne, chaque producteur procède d’abord au nettoyage de sa parcelle avant d’effectuer le labour. L’apport de fumure organique à ce stade est facultatif.

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Après chaque labour, les exploitants procèdent à la confection des planches et des rigoles d’irrigation pour les cultures irriguées et les sillons de semis pour les cultures de décrue.  Semis / repiquage Le semis direct concerne plusieurs cultures à savoir : la pastèque, le melon, le tabac, le blé, le maïs, le sorgho, l’arachide. D’autres cultures par contre sont mises en place après un séjour des grains en pépinière, c’est le cas de l’oignon, de la tomate, du chou, de la laitue, du piment, etc.  Fertilisation Pour les cultures de décrue, l’apport des engrais organiques ou minéraux est quasi inexistant chez la majorité des exploitants. Cependant quelques producteurs utilisent des engrais minéraux au début de la campagne sans respect des doses. En ce qui concerne les cultures irriguées, les engrais chimiques couramment utilisés sont le NPK et l’urée. Les doses sont variables selon l’exploitant. En moyenne il est utilisé quatre tiya (10 kg) pour une superficie de 0,25 ha. L’application est fractionnée en 4 à 5 apports selon la culture et à des doses très variables. L’approvisionnement en engrais demeure un des plus sérieux problèmes. En effet, certains producteurs s’approvisionnent sur les marchés de Maradi ou du Nigeria qui offrent des prix très intéressants, mais avec une qualité douteuse.  Traitement phytosanitaire La lutte contre les parasites se fait généralement par des produits qui sont tous désignés par un nom local « gamalé ». Ce sont des produits tout-venant sur lesquels les services compétents ne disposent d’aucune information fiable. L’utilisation de ces produits tout-venant s’explique par leur disponibilité et leur cout accessible sur les marchés. En plus de la qualité très douteuse des produits phytosanitaires, les modes d’apport n’offrent aucune garantie de sécurité. Les produits sont parfois versés dans un seau d’eau et aspergés sur les plantes avec une branche de feuille.  Irrigation L’irrigation des cultures se fait de façon gravitaire à travers des rigoles en terre. L’eau est pompée à partir des forages ou des puits dont la profondeur varie entre 6 et 13 m. Le moyen d’exhaure est la motopompe de 2,5 à 3,5 CV. Les doses d’irrigation de même que les débits d’eau pompés ne sont pas connus parce qu’il n’existe aucun dispositif de suivi des paramètres. Certains exploitants utilisent comme moyen de distribution les réseaux californiens (cas des sites de Soumarana et de Baramaka).  Récoltes Toutes les récoltes sont manuelles et sont étalées sur une durée de deux à trois mois selon les cultures mises en place.

3.1.4. Moyen de production La main d’œuvre familiale constitue le principal moyen de production ; Elle est soutenue par d’autres actions de mise en valeur qui s’appuient sur l’utilisation des variétés résistantes et productives, sur l’encadrement technique afin de rentabiliser la production agricole.

3.1.5. Rendements des principales cultures Les itinéraires techniques adoptés, marqués par la faible technicité des paysans et la limitation de leurs moyens financiers, sont perfectibles. Les rendements de la situation de référence sont par conséquent faibles. Les fiches techniques et les rendements des cultures pratiquées, établies sur la base de la mise en valeur actuelle, telle que présentées au niveau du rapport de la phase 1 « Diagnostic et établissement de la situation de référence », sont donnés au niveau de l’annexe 5.

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3.1.6. Forces et faiblesses de l’activité agricole 

Forces :

D’une façon unanime, les producteurs rencontrés affichent une certaine satisfaction tant du point de vue sécurité alimentaire et que source de revenu monétaire qu’ils tirent de l’activité agricole, et ce, en dépit de la dépendance climatique de la zone.  Faiblesses : Les entretiens avec les exploitants ont fait ressortir les contraintes suivantes qui sont identiques pour les deux campagnes. Il s’agit : - de l’importance du taux d’attaque parasitaire notamment les chenilles foreuses et défoliatrices sur les cultures de rentes (Tomate, Chou, etc.) ; - de l’importance de l’attaque des oiseaux sur les Pastèques, le Melon,… ; - de l’insuffisance du matériel agricole (UCA, ….) ; - de la difficulté d’accès au crédit agricole ; - de l’insuffisance dans la formation technique des producteurs et l’insuffisance d’encadrement - du caractère extensif des systèmes de cultures ; - des difficultés d’approvisionnement en intrants agricoles (inaccessibilité par les paysans aux engrais minéraux, aux semences de qualité, aux produits de protection des cultures) ; - de la divagation des animaux.

3.2. Développement agricole futur 3.2.1. Stratégie d’intervention La stratégie d’intervention doit privilégier les techniques valorisant au maximum la main d’œuvre familiale et qui induisent le moins de charges financières possible. Elle prendra en compte des potentialités que regorge chaque site. La stratégie à mettre en œuvre pour le développement des cultures de décrue et de la petite irrigation se fera à travers des protocoles et conventions avec des prestataires privés voire avec certains services techniques. Sur le plan quantitatif et à titre indicatif, et tel que ressorti dans le document de l’APS, le PMRSA /MTZ appuiera dans la région de Maradi la mise en valeur de 11 534 ha pour les cultures de décrues, de 1 157 ha pour les cultures irriguées et 51 514 ha pour les cultures dunaires.

3.2.2. Exploitation type Les enquêtes de terrain ont permis de cerner la taille moyenne de l'exploitation sur les sites, soit 0,50ha. Pour le périmètre de Jambali, l’aménagement parcellaire préconisé porte sur le développement de l’agriculture paysanne avec 0,25 ha par exploitant.

3.2.3. Schéma de mise en valeur agricole future La mise en valeur future des sites de cultures (pluvial, décrue et irrigué) sera dominée par la polyculture pratiquée en trois saison (pluvial, décrue et irrigation) pour la majorité des sites

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Tableau 3-2 : Occupation du sol avec projet Spéculations Cultures pluviales

Superficie exploitable (ha)

1. Mil Niébé Sorgho 2.

Total

60% 20% 20% 100%

Total

68% 8 8 8 8 100%

51 514

Cultures de décrues

Sorgho Oignon Tomate Poivron Pastèque 3.

% par spéculation

10 945

Cultures irriguées

Oignon Tomate Poivron

25% 25% 25% 25% 100% Source : Nos calculs

691

Pastèque Total

Les possibilités offertes par la ressource en sol (topographie et pédologie essentiellement) permettent de mettre en valeur les cultures pluviales sur 51 514 ha, les cultures de décrues sur 11 534 ha et les cultures irriguées sur 1 157 ha. Les cultures retenues ci-dessus pour la mise en valeur future des sites PMERSA de la région de Maradi s’adaptent parfaitement au contexte édaphique et climatique de la zone et des aptitudes techniques des bénéficiaires. Elles sont proposées comme culture type représentative et non limitative. Le calendrier cultural des différentes cultures proposées se présente comme suit : Tableau 3-3 : Calendrier cultural J

F

m

A

m

J

J

A

S

O

N

D

Cultures pluviales Cultures de décrue Cultures irrigués

3.2.4. Occupation future des sites Sur la base des développements ci-dessus, la mise en valeur future au niveau des ouvrages/aménagements prévus dans le cadre du programme prioritaire de la région de Maradi est récapitulée par le tableau suivant :

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Tableau 3-4 : Mise en valeur future au niveau des ouvrages/aménagements prévus Cultures de décrue (ha) Surface exploitable Sorgho

Mini-barrages

Seuils à créer

Seuils à réhabiliter

Sites

Total

Karazome

Oignon

Tomate

Poivron

Pastèque

150

102

12

12

12

12

Dan gado

135

91

11

11

11

11

Angloual mata amont

960

652

77

77

77

77

Angoual mata ancien

735

499

59

59

59

59

Baramaka

570

390

45

45

45

45

Dan koyla

31

19

3,0

3

3

3

Kandoussa

510

346

41

41

41

41

Garin tchali

330

226

26

26

26

26

Garin bagouari

120

80

10

10

10

10

Alfartouk

22

14

2

2

2

2

Malamaye

285

193

23

23

23

23

Keydone

720

488

58

58

58

58

Dan chipkao

55

35

5

5

5

5

Kouka toule

26

18

2

2

2

2

Katambague

34

22

3

3

3

3

Ourafane

37

25

3

3

3

3

15

7

2

2

2

2

30

18

3

3

3

3

4765

3225

385

385

385

385

Chaladabo Karanguia

L’occupation future du sol est dominée par le maraîchage au niveau des seuils (cultures de décrue) et au niveau des périmètres irrigués. Il reste à signaler que pour des raisons de rentabilité, il est conseillé de pratiquer une campagne de cultures pluviales au niveau des périmètres irrigués. Le taux d’intensification est satisfaisant : 100% au niveau des seuils d’épandage. En effet, le projet cherche une meilleure valorisation des ressources naturelles et des investissements à consentir en adoptant un taux d’intensification conséquent. La production animale, reste pour l’essentiel extensive basée sur la valorisation des ressources fourragères naturelles et les résidus des cultures. Par ailleurs, la stratégie en vigueur de mise en valeur, au Niger, se distingue par le faible niveau d’intégration de l’élevage à l’agriculture. En ce sens, l’élevage au niveau des périmètres en exploitation reste une activité secondaire et familiale valorisant les chaumes et résidus des cultures. Les assolements pratiqués ne comprennent pas de soles fourragères. Ainsi, la mise en valeur future du périmètre réserve le même sort à la spéculation animale, d’autant plus que la taille de l’exploitation familiale en irrigué ou en décrue reste rudimentaire (0,25 ha).

3.2.5. Besoins en fournitures de protection

agricoles

et

matériels

Pour rentabiliser la production agricole de la mise en valeur future, les actions nécessaires vont s’articuler sur : - la recherche des variétés résistantes et productives,

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-

l’encadrement technique afin d’améliorer les techniques de production. Un appui en kit des matériels agricoles et en kit d’équipement de protection des produits phytosanitaires est nécessaire.

Le kit de matériel agricole sera composé de 2 houes, de 2 binettes, 2 arrosoirs, 2 râteaux et 1 brouette. On peut acquérir ce kit à un prix estimé à 40 000 FCFA. Le kit d’équipement de protection est composé de 1 tenue, 1 masque à gaz, une paire de gants, 1 paire de lunettes, 1 paire de bottes et un appareil à pression entretenue. Le coût est estimé à 70 000 FCFA. Tableau 3-5 : Besoins en fournitures agricoles et équipement de protection Site vocation Seuils à réhabiliter

KARAZOME

Mini-barrages

Seuils à créer

DAN GADO

Superficie (ha)

Kit matériels agricoles

Nombre bénéficiaires

Kit matériel de protection et appareil

Décrue

150

300

300

3

Décrue

135

270

270

3

ANGLOUAL MATA AMONT

Décrue

960

1920

1920

3

ANGOUAL MATA ANCIEN

Décrue

735

1470

1470

3

BARAMAKA

Décrue

570

1140

1140

3

DAN KOYLA

Décrue

31

62

62

3

KANDOUSSA

Décrue

510

1020

1020

3

GARIN TCHALI

Décrue

330

660

660

3

GARIN BAGOUARI

Décrue

120

240

240

3

ALFARTOUK

Décrue

22

44

44

3

MALAMAYE

Décrue

285

570

570

3

KEYDONE

Décrue

720

1440

1440

3

DAN CHIPKAO

Décrue

55

110

110

3

KOUKA TOULE

Décrue

26

52

52

3

KATAMBAGUE

Décrue

34

68

68

3

OURAFANE

Décrue

37

74

74

3

Décrue

15

30

30

3

Décrue

30

60

60

3

4765

9530

9530

54

CHALADABO KARANGUIA Total

Au vu de ce tableau, chaque exploitant aura un kit de matériel soit au total 9 530 kits. Quant au kit de matériel de protection, il est prévu 3 kits par site soit au total 54 kits.

3.2.6. Itinéraires techniques 3.2.6.1.

Besoins en eau des cultures irriguées

Pour les cultures irriguées, les besoins en eau sont calculés selon la formule suivante : 10 l/j/m2 x superficies 10 000 m2 (soit 1 ha) x 0, 8 / 0,7, avec :  0,8 : coefficient de mise en valeur 

0,7 : l’efficience du système d’irrigation (réseau californien)

Le tableau suivant nous renseigne sur les besoins en eau des principales cultures dans la zone d’intervention du projet.

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Tableau 3-6 : Besoins en eau des principales cultures retenues Spéculations Cycle (jours) Besoins en eau (m3/ha) Oignon 120 4 500 Tomate 120 5 500 Poivron 120 5 500 Pastèque 120 6 000 Source : Nos calculs

3.2.6.2.

Besoins en intrants agricoles

 Pour les cultures de décrues Les intrants agricoles sont généralement les semences, les produits phytosanitaires car les engrais sont rarement utilisés pour les cultures des décrues. Ils sont calculés sur la base du système d’assolement proposé ci-dessus. Tableau 3-7 : Besoins en semences et produits phytosanitaires pour les cultures de décrue Nom du site d'intervention

Superficie à aménager (ha)

quantité produits phyto

Quantités en semences en Kg

en litre

Tomate

Pastèque

Poivron

Oignon

KARAZOME

150

300

45,0

60,0

150,0

159,4

DAN GADO

135

270

40,5

54,0

135,0

143,4

ANGLOUAL MATA AMONT

960

1920

288,0

384,0

960,0

1020,0

ANGOUAL MATA ANCIEN

735

1470

220,5

294,0

735,0

780,9

BARAMAKA

570

1140

171,0

228,0

570,0

605,6

DAN KOYLA

31

62

9,3

12,4

31,0

32,9

KANDOUSSA

510

1020

153,0

204,0

510,0

541,9

GARIN TCHALI

330

660

99,0

132,0

330,0

350,6

GARIN BAGOUARI

120

240

36,0

48,0

120,0

127,5

ALFARTOUK

22

44

6,6

8,8

22,0

23,4

MALAMAYE

285

570

85,5

114,0

285,0

302,8

KEYDONE

720

1440

216,0

288,0

720,0

765,0

DAN CHIPKAO

55

110

16,5

22,0

55,0

58,4

KOUKA TOULE

26

52

7,8

10,4

26,0

27,6

KATAMBAGUE

34

68

10,2

13,6

34,0

36,1

OURAFANE

37

74

11,1

14,8

37,0

39,3

CHALADABO

15

30

4,5

6,0

15,0

15,9

KARANGUIA

30

60

9,0

12,0

30,0

31,9

4765

9530

1430

1906 4765 Source : Nos calculs

5063

Total

3.2.6.3.

Rendement et production attendus

Les superficies réservées pour les cultures de décrue sont estimées à 4765 ha. Les rendements escomptés pour les différentes spéculations envisagées sont présentés dans le tableau suivant.

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Le tableau suivant donne la production escomptée par spéculation. Tableau 3-8 : Production attendue pour les cultures pluviales, décrue et sous irrigation Spéculations Superficie par Rendement prévisionnel Production spéculation (ha) (t/ha) prévisionnelle (tonnes) Cultures de décrues Sorgho 3 225 1,5 4 837,5 Oignon 385 25 9 625,0 Tomate 385 12,5 4 812,5 Poivron 385 22 8 470,0 Pastèque 385 11,5 4 427,5 Total 4 765 32 172,5 Source : Nos calculs

Au regard de ce tableau, la production escomptée pour les de décrues est d’environ 32 mille tonnes.

3.2.7. Appui et encadrement technique L’intensification et la diversification de la production agricole en pluvial, en irrigué et en décrue exigeront la mise en place des infrastructures de stockage (Banques céréalières, Boutiques d’intrants agricoles) mais aussi des actions de vulgarisation sur les techniques de production agricole, de commercialisation et de transformation. La vulgarisation de base sera assurée par des opérateurs (GSC/GIE, ONG, etc.) recrutés par zone de concentration, en liaison étroite avec les services techniques des directions régionales et départementales concernées.

3.2.7.1.

Appuis techniques producteurs

et

accompagnement

des

 Boutiques d’intrants. La création de ces boutiques d’intrants va permettre un approvisionnement en intrants suffisants au niveau des zones de concentration des cultures maraîchères. Au total, il est prévu de construire 16 boutiques d’intrants. Ces boutiques d’intrants seront équipées en intrants des cultures maraîchères et de décrue.

 Banques céréalières Elles doivent permettre un approvisionnement en céréales (Mil, sorgho et Niébé).suffisant surtout dans les zones d’intervention du projet où les rendements des cultures pluviales seront améliorés. Au total, il est prévu de construire 16 Banques céréalières d’une capacité de 10 tonnes chacune.

 Appui en semences et produits phytosanitaires (cultures pluviales) L’appui en intrants se résume sur l’achat des semences du Mil, Niébé, Sorgho, arachide et des engrais NPK et DAP. Au démarrage de la campagne agricole, les semences et engrais seront distribués aux producteurs des zones d’intervention du Projet à travers le service régional de l’agriculture. Les quantités prévues sont évaluées à 10 tonnes pour le Mil, 10 tonnes pour le Sorgho, 9 tonnes pour le Niébé, 10 tonnes pour NPK et 10 tonnes pour le DAP.



Appui aux centres semenciers

L’appui doit être axé sur la multiplication des semences par les paysans multiplicateurs. En effet des exploitants seront choisis au niveau des différentes coopératives pour produire des semences de première et deuxième génération. En plus, leurs connaissances en production et commercialisation des semences seront renforcées pour une meilleure rentabilisation de leur activité.

 Transport des produits agricoles Même si les mesures d’accompagnement prévu ci-dessus offrent des incitations nécessaires pour accroître la productivité du secteur agricole, les insuffisances du transport peuvent considérablement entraver la réponse de l’offre agricole. En effet le coût du transport peut se répercuter à la fois sur le consommateur qui achète plus cher le produit et sur le producteur en réduisant sa marge bénéficiaire.

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Pour pallier à ces insuffisances, il est prévu de mettre à la disposition des bénéficiaires 238 charrettes bovines et 238 charrettes asines.

3.2.7.2.

Encadrement technique

Les activités de vulgarisation seront axées sur les champs écoles paysans (CEP). Cette stratégie cadre parfaitement avec la stratégie 3N. Le champ école paysan (CEP) est un outil de développement participatif qui est basé sur la formation des producteurs. Il permet aussi le renforcement des capacités des producteurs à prendre des décisions par rapport à la gestion intégrée de leurs champs dans les conditions agro écologiques et socioéconomiques locales. Ces formations seront assurées en utilisant des techniques d’apprentissages développées par l’éducation non formelle (ENF) des adultes. C’est une véritable école paysanne où des producteurs, des chercheurs et des vulgarisateurs se mobilisent pour analyser ensemble des situations qui affectent quotidiennement leur terroir. Les producteurs sont soucieux de savoir ce qui se passe sur leurs terres et comprendre tous les phénomènes. L’appui de la FAO sera sollicité. Dans le cadre de vulgarisation/formation, les principaux thèmes à traiter vont porter sur :  Les techniques de production (mise en place de la pépinière, aménagement parcellaire, fertilisation etc.),  L’organisation des producteurs en organisations paysannes (OP) et redynamisation des anciennes OP. Ces organisations paysannes seront mises en place au niveau des sites de concentration notamment les sites Goulbi qui drainent un nombre important des producteurs individuels mais aussi au niveau des périmètres irrigués.  La vie associative et technique de gestion etc.  La formation des brigadiers phytosanitaires (180 brigadiers dont 5 par site).  Des activités d’alphabétisation seront financées par le projet de mobilisation des Eaux à travers des campagnes d’alphabétisation. La formation va concerner entre autre les comités de suivi des ouvrages, les comités de gestion des banques céréalières, de boutiques d’intrants, des banques d’aliments de bétail, les producteurs. Il est prévu aussi la mise en place d’une bibliothèque et presse dans un des villages bénéficiaires du projet.

3.2.7.3.

Appui aux AGR

Les activités génératrices de revenus seront soutenues en particulier pour les femmes qui bénéficieront des matériels de transformation des produits seront fournis, comme les moulins (60), presses à huile (50), machines à coudre (125), décortiqueuses à arachide (50), brûloirs (50), farineuse à moteur (50), décortiqueuses à céréales (50) et broyeurs (30). Le tableau ci-dessous donne la répartition par type et les quantités. Tableau 3-9 : Type et quantité des matériels de transformation Montant unitaire Montant total Rubrique Nombre (Fcfa) (Fcfa) Moulins 60 900 000 54 000 000 Presse à huile 50 300 000 15 000 000 Décortiqueuses arachide 50 120 000 6 000 000 Brûloir 50 30 000 1 500 000 Broyeurs 30 350 000 10 500 000 Farineuse avec Moteur 50 1 950 000 97 500 000 Décortiqueuses céréales 50 300 000 15 000 000 Machine à coudre 125 70 000 8 750 000 Total 208 250 000 Source : Nos calculs

Reste à signaler que les actions d’appui aux AGR indiquées ci-dessus concernent tous les sites programmés au niveau de la région de Maradi.

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4. HYDROLOGIE 4.1. Apports moyens des bassins versants des sites sélectionnés 4.1.1. Morphométrie des bassins versants L’étude morphologique a pour objectifs essentiels de caractériser les données physiques des bassins versants. Elles consistent-en :       

La superficie S du bassin versant, Le périmètre P du bassin versant, L’indice de compacité du bassin versant (Kc), Kc = 0,282 P S-0,5 cet indice est égal à 1 pour un disque, et s’éloigne de la valeur de 1 d’autant plus que le bassin versant est de forme allongée. La longueur « L » et la largeur « l » du rectangle équivalent, en assimilant le bassin versant à un rectangle dont on connaît le périmètre P et la surface S. L’altitude en crête Hmax. en aval Hmin. Ne disposant comme fonds topographiques que des cartes au 1/200 000 où les courbes de niveau sont équidistantes de 40m, l’indice de pente qui sera retenu est l’indice simplifié suivant : Ig = (Hmax- Hmin.)/L. La dénivelée spécifique Ds est égale à : Ds = Ig S0.5, la valeur obtenue permet de classer comme suit le relief du bassin versant : Tableau 4-1 : Classement du relief du bassin versant

Ds (m)

500

Classe

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Relief

Très faible

Faible

Assez faible

Modéré

Assez fort

Fort

Très fort

Les bassins compacts ont des valeurs de compacité de plus en plus proche de 1 (inversement pour les bassins allongés lorsqu’on s’éloigne de plus en plus de 1), et les 7 classes de reliefs indiqués dans le tableau ci-dessus permettent au lecteur d’apprécier la dénivelée et la compacité de chaque Bassin versant. Les bassins versant des différents sites étudiés sont présentés par la figure suivante :

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Figure 4-1 : Carte des bassins versants des sites étudiés

Les principales caractéristiques morphométriques des bassins versants au niveau des sites étudiés sont résumées dans le tableau suivant :

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Tableau 4-2 : Caractéristiques morphométriques des bassins versants de la région de Maradi Ouvrages Angoual Mata amont Angoual Mata ancien Soumarana Tarna Amont SICO Niger Soura Oubandoma Magagi Rogo Goumar Roura Baramaka Fissataou Sawa Chirya Karazomé Dan Gado Kandoussa Garin Tchali Garin Bagouari Bakassomouba Kouminia Malamayé Keydoné Sarkin Kawa Dan Koyla Dan Chipkao Kouka Toulé Alfartouk Katambagué Ourafane Chaladabo Karanguia Maitchintchya Ourafane Kona Rafa Rogogo Dargué

Surface (km²) 1 397,00 1 397,10 2 588,26 2 666,90 3 519,13 3 531,73 3 534,50 4 014,72 4 025,80 4 156,40 4 176,91 4 774,00 5 025,20 5 029,30 5 039,40 5325,01 5 334,20 6 028,57 6 037,82 6 195,30 6 277,56 119 254,8 157,3 70,5 10,9 61,78 42 48,6 8,32 61,78 72,4 24,96 13,8 20,9

Périmètre (km) 199,2 199,6 281,91 286,2 340,95 338,96 338,7 399,62 372 371,4 375,14 403 416,3 418,4 413,5 432 439,6 465,12 464,38 477,1 480,66 51 75,4 62,5 41,1 14,8 36,14 29,8 32,5 13,77 36,14 46,9 23,93 15,59 25,3

L thalweg (km) 36,2 36,7 57,07 60,8 69,13 71,19 73,1 79,2 82,8 89,7 93,37 100,3 103,7 107 109,3 113 116 132,94 135,3 137,1 140,7 15,3 24,9 19,2 11,2 1 11,19 6,4 8,9 0,7 11,19 14,5 4,82 3,23 4,2

H max (m) 480 480 499 448 536 506 445 536 640 470 536 536 453 536 477 520 520 511 520 368 302 395 388 394 358 445 456 372 374 467 456 511 446 458 388

H min (m) 427 427 414 419 294 412 411 293 401 421 396 289 323 289 301 301 297 292 282 362 295 387 303 313 275 386 389 304 313 420 389 382 384 392 337

Kc 1,50 1,51 1,56 1,56 1,62 1,61 1,61 1,78 1,65 1,63 1,64 1,65 1,66 1,66 1,64 1,7 1,70 1,69 1,7 1,71 1,71 1,32 1,33 1,41 1,38 1,26 1,30 1,30 1,32 1,35 1,30 1,56 1,35 1,18 1,6

L (km) 82,8 83 119,4 121,2 146,6 145,3 145,1 177,3 161,1 159,8 161,9 174,2 180,4 181,6 178,7 187,8 192,2 203 202,5 209,1 210,7 19,4 28,9 25 16,2 5,4 13,5 11,1 12,3 5,30 13,50 19,80 9,30 5,10 10,7

l (km) 16,9 16,8 21,7 22 24 24,3 24,4 22,6 25 26 25,8 27,4 27,9 27,7 28,2 28,4 27,8 29,7 29,8 29,6 29,8 6,1 8,8 6,3 4,4 2 4,6 3,8 3,9 1,6 4,6 3,7 2,7 2,7 2,0

Ip m/km 0,6 0,6 0,7 0,2 1,7 0,6 0,2 1,4 1,5 0,3 0,9 1,4 0,7 1,4 1,6 1,2 1,2 1,1 1,2 0,0 0,1 0,4 2,9 3,2 5,1 11 5 6,1 4,9 9 5 7 7 13 4,8

Ds m 24 24 36 12 98 38 14 87 94 20 56 98 51 96 70 85 85 20 91 2 3 5 47 41 43 36 39 40 34 77 39 55 33 48 22

Classe de Relief R2 R2 R3 R2 R4 R3 R2 R4 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R2 R4 R1 R1 R1 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R4 R3 R4 R3 R3 R3

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4.1.2. Bilans hydrologiques des sites retenus Le bilan hydrologique est établi en considérant d’abord la pluie moyenne spatio-temporelle reçue par le bassin versant (interpolation spatiale des isohyètes de pluies annuelles). La pluie interpolée est celle établie pour la période 1950-2000. Figure 4-2 : Carte de la pluviométrie moyenne annuelle en mm (1950-2000)

Pour un site donné, le bilan hydrologique des écoulements annuels moyens est déterminé comme suit : La lame écoulée Le est égale à : Le = Qe * Pan Qe : Quotient d’écoulement annuel. Pan : Pluie moyenne annuelle (mm), qui est déterminée à partir de la carte ci-dessus (figure 1). Le volume écoulée est égal à : V = Le * S S : Superficie du bassin versant (km²).

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4.1.2.1.

Estimation des d’écoulements pour versants de moins de 1000 km²

les

bassins

Nous disposons (en annexe) des abaques établis par J. Rodier « évaluation de l’écoulement annuel dans le Sahel Africain »4. Pour s’affranchir du grand nombre de variables qui conditionnent l’écoulement annuel, J. Rodier a fondé sa méthode sur le principe des bassins types. Pour chaque régime hydrologique, plusieurs classes de superficies sont différenciées. Le choix des divisions proposées s’appuie non seulement sur le mode d’utilisation potentiel des volumes d’eau disponibles, mais aussi sur les caractéristiques hydrologiques des écoulements. Pour la zone sahélienne qui nous concerne, J. Rodier distingue les bassins versants en 3 catégories selon leurs tailles : - Bassins versants de 5 km² (variable de 2 à 10 km²) - abaque 43. - Bassins versants de 25 km² (variable de 10 à 40 km²) – abaque 44. - Bassins versants de 100 à 500 km² (selon l’auteur, la limite supérieure peut atteindre 800 à 1000 km², si la dégradation hydrographique n’est pas trop forte) – abaques 45 & 46.

4.1.2.2.

Estimation des écoulements versants de plus de 1000 km²

pour

les

bassins

Pour les grands bassins versants, nous disposons de données hydrométriques aux stations suivantes : Station Années d’observations Surface

NIELLOUA

SICONIGER

1961-2012 95-96-99-01-02 4800

6200

GUIDAN ROUMJI

SOULOULOU

95-96-99-01-02

95-96-99-01-02

8800

9800

bassin versant en km² Les caractéristiques des écoulements moyens annuels aux différentes stations figurent dans le tableau ci-dessous. Tableau 4-3 : Ecoulements moyens annuels des différentes stations du Goulbi de Maradi Stations Q moyen annuel Superficie Bassin versant Q spécifique Nielloua Sico Niger Guidan Roumji Souloulou

millions m3/an 189 152 171 91,1

km² 4 800 6 200 8 800 9 787

l/s/km² 1,25 0,78 0,62 0,30

Toutefois, mis à part Nielloua, les données des autres stations sont très partielles et entachées de nombreuses lacunes. Elles ne sont pas exploitables statistiquement. De plus, depuis la mise en eau du barrage Jibiya (142 millions de m3, construit en 1991), les stations n’ont totalisé que quelques années complètes d’observations. Il est également à préciser que les données disponibles à Nielloua après 2004, correspondent à des hauteurs moyennes journalières, saisies manuellement, non dépouillées et non vérifiées par les services hydrologiques compétents du Niger. Il n’a pas été possible de les exploiter.

4

Crues et apports, manuel pour l’estimation des crues décennales et des apports annuels pour les petits bassins versants non jaugés de l’Afrique sahélienne et tropicale sèche, FAO/ORSTOM/CEMAGREF, n°54, 1996.

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Donc, la station principale, représentative et exhaustive, est celle de Nielloua : Station

Longitude Latitude 7° 13’ E

NIELLOUA

13° O9’N

Altitude

Superficie du BV

Date de création

378 m

3950 km²

1957

La station de Nielloua est située dans une section très bien définie par un seuil et des rives rocheuses, seuls des dépôts sableux peuvent modifier son calibrage. Figure 4-3 : Profil en travers du Goulbi de Maradi à Nielloua (en 1981 au droit des échelles) 4,0 3,5 3,0

Profondeurs (m)

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Distances (m)

C’est la station de référence sur le Goulbi de Maradi et elle est suivie depuis plus de 40 ans. En effet, les données proviennent des annuaires de l’ORSTOM et ont été exploitées par les études concernant les aménagements sur les du Goulbi de Maradi et du Goulbi Gabi (STUDI : 2001). Elle est située à moins de 10 kilomètres en aval du barrage de Jibiya., ce qui permet en fait de quantifier, à la station, les écoulements déversants du barrage. Toutefois il faut signaler, un petit affluent possédant un bassin versant de 640 km² qui représente 15 % du bassin de la station qui s’ajoute aux écoulements du barrage avant d’arriver à Nielloua. Ci-dessous la variation des apports annuels avant et après la mise en eau du barrage de Jibiya :

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Figure 4-4 : Evolution des Ecoulements moyens annuels à la station de Nielloua

Ecoulement moyens annuels station de Nielloua 700

600

Ecoulement en millions de m3

Mise en eau barrage de Jibiya 500

400

300

200

100

0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

année

Source DRH Maradi

4.1.3. Variabilités d’écoulements

annuelles

des

bilans

La série des modules annuels à Nielloua, a été ajustée avec satisfaction à la loi log-normale, et permet d’obtenir les bilans quantiliques caractéristiques des années sèches et humides : Figure 4-5 : Ajustement à une loi Log-normale (Nielloua, 1961-2004) Ajustement à une loi Log-normale NIELLOUA : 1961-2004

Module annuel (m3/s)

100

10

1 -2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

(xo=0,00 Moy.log(x-xo)=0,7472 E.T. log(x-xo)=0,2354 n=43 et I.C. à 80%)

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Tableau 4-4 : Bilans d’écoulement à Nielloua (1961-2004) Années sèches Médiane Années humides Quantiles 100ans 50ans 20ans 1,6 1,8 2,3 Q(m3/s) 6 3 50 58 72 V (10 m ) 25% 28% 36% % p/r Moy. 10,4 12,1 15,1 Le (mm) 0,3 0,4 0,5 q (l/s/km²) 463,3 489,9 532,8 P (mm) 2,2% 2,5% 2,8% Qe (%) 452,9 477,8 517,7 De (mm)

10ans 2,8 88 43% 18,3 0,6 574,1 3,2% 555,8

5ans 3,5 112 55% 23,3 0,7 628,4 3,7% 605,1

T=2ans 5,6 176 87% 36,7 1,2 746,9 4,9% 710,2

5ans 8,8 278 137% 58,0 1,8 887,6 6,5% 829,6

10ans 11,2 353 174% 73,6 2,3 971,6 7,6% 898,0

20ans 13,6 430 212% 89,6 2,8 1046,8 8,6% 957,2

50ans 17,0 537 264% 111,9 3,5 1138,5 9,8% 1026,6

100ans 19,7 623 306% 129,7 4,1 1204,0 10,8% 1074,3

L’échantillonnage comprend 50 années d’observations (WordClim 1950-2000) et couvre les décennies humides (50-70) sèches (70-90) et normales (90-00). Un échantillonnage de 50 ans est admis comme très robuste dans l’analyse statistique des données hydrologiques (faible incertitude).

4.1.4. Saisonnalite des apports annuels Les premiers apports se font exceptionnellement en mai, plus généralement en juin. Le maximum de l’apport se situe en août. En novembre l’écoulement est quasi nul. Les variations saisonnières et mensuelles suivent assez précisément la pluviométrie, avec toutefois un petit décalage dans le temps. Le pourcentage moyen des apports pour la période d’observation est présenté ci-après : Tableau 4-5 : Répartition des apports annuels Saison

% moyen

mai – juin – juillet

32%

août – septembre – octobre

68%

novembre – décembre – janvier

0%

février – mars - avril

0%

Nous sommes donc en présence d’une saison humide suivis d’une saison sèche. Avec toutefois une véritable saison d’abondance entre juillet et septembre. Les modules et les pourcentages mensuels, ainsi que les coefficients mensuels de débits (Cm : rapport du module mensuel sur le module annuel) se présentent comme suit : Tableau 4-6 : Variation intra-annuelle du débit Mois

Mai

Juin Juillet Août Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fev.

Mars Avril

Q (m3/s) 0.75

4.26

19.37 33.57 15.85

1.68

0

0

0

0

0

0

%

1.0

5.6

25.7

44.5

21.0

2.2

0

0

0

0

0

0

Cm

0.1

0.7

3.1

5.3

2.5

0.3

0

0

0

0

0

0

L’essentiel des écoulements se produit au mois d’août (44,5%). Ci-dessous la courbe du régime hydrologique à Nielloua :

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Figure 4-6 : Hydrogramme de crue à Nielloua 6

Coefficients mensuels de débit

5

4

abondance

3

2

1

Pénurie 0 Mai

Jui.

Juil.

Aoû.

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Les mois de juillet, août et septembre représentent 95% des apports en eau annuels, ci-dessous les apports quantiliques (en pourcentages des apports moyens) de chacun de ces mois : Tableau 4-7 : Variation des apports quantiliques durant la période d’abondance % apport Médiane Années humides moyen Années sèches mensuel Quantiles

100ans 50ans 20ans 10ans 5ans

T=2ans

5ans 10ans 20ans 50ans 100ans

Juillet

25%

29%

36%

44%

55%

88%

140% 178% 217% 272%

316%

Août

15%

19%

25%

33%

45%

81%

147% 201% 261% 348%

423%

Septembre

11%

14%

19%

26%

38%

75%

149% 214% 289% 404%

505%

Les apports en eau du mois de septembre sont très aléatoires. En décennale sèche cet apport ne dépasse pas 26%. Dans cette zone Sahélienne l’occupation du sol faite d’une mosaïque de végétations éparses a une faible incidence sur l’infiltration (Mosaïque de faible densité /forêt/maquis/prairies/Terres cultivées/Savane/Terres agricoles pluviales/Terres nues). Trois méthodes ont été croisées pour déterminer les écoulements des BV non jaugés. Les principales variables explicatives sont : la pluie reçue, la surface du BV, et les statistiques fréquentielles des abaques de Rodier. La quasi-totalité des BV sont en classe perméable selon la classification de l’ORSTOM (classe P).

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4.1.5. Impacts du barrage de Jibiya Selon les termes de références, le Goulbi de Maradi, qui comprend les plus grand nombre de sites concernés par le projet, et son bassin amont (1/3) se situe au Nigéria au bout duquel le barrage de Jibiya a été construit par les autorités nigérianes juste à 4km avant la frontière dont le bassin amont se situe au Nigéria entre les deux pays. Ce barrage long de 3 km et d’une capacité de 142 millions de m3 d’eau, situé à quelques kilomètres seulement de la frontière nigéro-nigériane, a incontestablement un impact sur les écoulements dans le secteur aval, sans pour autant que cet impact ait été à ce jour précisément quantifié. Un volume annuel des lâchers d’eau vers la plaine de Maradi de 23,7 Millions de mètres cubes a été prévu par les autorités nigérianes conformément à l’accord de partage des eaux frontalières signés entre les deux pays pour compenser la réduction de 30% des écoulements du Goulbi de Maradi crée avec la réalisation du barrage de Jibiya. A ce stade des études, il est possible d’établir les bilans hydrologiques annuels avant et après la mise en eau du barrage de Jibiya (1990), par comparaison aux apports moyens de toute la période d’observation à la station de Nielloua (1961/2004) : Tableau 4-8 : Impact du barrage de Jibya sur les apports moyens du Goulbi Moyennes durant la période Avant Barrage Après barrage Toute la période 1961/1990 1991/2004 1961/2004 6,9 5,8 6,4 Module moyen : Q (m3/s) 17,0 14,4 17,0 Module maximum 6,6 4,3 5,1 Module médian 2,5 2,1 2,1 Module minimum 3,43 3,95 3,55 Ecart type 0,50 0,68 0,55 Coefficient de variation 6,91 7,01 8,27 coefficient de variabilité max/min 1,04 1,34 1,27 coefficient de dispersion moy/med 1,43 1,21 1,34 Débit spécifique : q (l/s/km²) 216 514 758 183 264 995 203 230 207 Volume moyen : V (106m3) 45 38 42 Lame écoulée : E (mm) 762 762 762 (*) Lame précipitée : P (mm) 5,9% 5,0% 5,6% Quotient d’écoulement : Qe 717 724 720 Déficit d’écoulement : De

4.1.6. Impacts climatiques Le climat au Niger est régi par le déplacement du Front Inter Tropical (FIT), qui résulte de l’interaction de deux masses d’air : • L’air continental tropical chaud et sec, venant du secteur Nord-Est à Est, appelé l’Harmattan ; • L’air équatorial maritime, humide et instable, originaire de l’anticyclone de Sainte-Hélène, appelé la mousson. Le FIT se déplace sur un axe nord sud au cours de l’année. En été, la position du FIT est fortement écartée de l’équateur (Maximum en août) et apporte beaucoup de pluie. En hiver, la position du FIT est proche de l’équateur, la saison sèche s’installe suite au retrait du FIT vers le sud. L’alternance de la saison des pluies et de la saison sèche a une grande influence sur les autres éléments climatiques, tels que la température de l’air, l’humidité, les vents, et l’évaporation. Le climat de la région est de type sahélien semi-aride. Il se caractérise par trois saisons bien distinctes :  une saison sèche et froide de Novembre à Février durant laquelle la moyenne des minima de températures est généralement inférieure à 15 °C ;  une saison sèche et chaude de Mars à Mai marquée par de fortes températures entre Avril et Mai pouvant attendre 40 °C et par les effets des vents secs tropicaux continentaux de l'harmattan ;  et une saison pluvieuse de Juin à Octobre. Les pluies sont généralement de courtes durées et de fortes intensités.

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Les courbes de températures montrent qu’il y a pour cette région, 2 minima en Décembre Janvier et en Juillet –Août (avec une moyenne de 23,5 degrés), et 2 maxima qui apparaissent en Avril -Mai (32,7) et en Octobre -Novembre. L’amplitude thermique annuelle (10 degrés) est inférieure à l’amplitude thermique journalière (16 degrés). L’humidité relative atteint son maximum en Août (près de 100%) c'est-à-dire le mois le plus pluvieux de l’année et le minimum est atteint entre Décembre et Mars (à peine 10%) c'est-àdire le mois où la température est la plus basse (voir tableau n°2).

La zone concernée laisse apparaître un gradient pluviométrique Nord-sud : les stations de Madarounfa et Maradi ont une moyenne de 600 mm environ, tandis que Mayahi a une moyenne de 400 mm et Dakoro 300 mm. On remarque également la grande variabilité inter annuelle de la pluviosité avec même une succession de périodes humides et de périodes sèches. La pluviométrie augmente du Nord vers le sud, mais au cours des dernières décennies, la région accuse un déficit pluviométrique d’environ 200 mm. Ainsi, l’isohyète 400 mm de la période 1950-1967, est devenue 300 mm pendant la période 1968-2000. De même pour la partie centrale, les isohyètes de 400 et 500 mm sont passées à 300 et 400 mm. Dans la partie méridionale, la pluviométrie annuelle ne dépasse que rarement 700 mm.

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Figure 4-7 : Translation climatique des isohyètes des pluies annuelles entre (1950-1967) et (1968-2000)

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Cette translation climatique a eu pour conséquence un aléa des régimes hydrologiques caractérisé par des apports en eau plus faibles, plus aléatoires et plus extrêmes, comme le montre l’index des apports annuels suivants par rapport à la normale : Figure 4-8 : Index des apports annuels du Goulbi à Nielloua

Le GOULBI de MARADI à NIELLOUA Anomalies de débits (modules 1961-2004) 2,0

1,5

Index

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

Toutefois, par décennie, les modules ne sont pas très variables, et corroborent l’hypothèse d’adopter les mêmes conditions climatiques et hydrologiques extraites de la carte pluviométrique 1950-00. Cette période climatique est très exhaustive (plus de 50 ans) pour permettre de couvrir les différentes périodes climatiques annuelles, à la fois sèches et pluvieuses. Le Goulbi de Maradi a servi à titre pilote pour caller et valider une relation pluie-débit sur le seul BV expérimental et bien observé dans la région. Cette démarche est fastidieuse et appliquée dans un but de déterminer à pluviométrie équivalente la relation pluie-débit. La généralisation régionale n’est pas fortuite, elle s’appuie sur les paramètres morphologiques du bassin versant, le sol, l’occupation du sol, la pluviométrie reçue par le BV, et sur les abaques de Rodier (distribution fréquentielle).

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Figure 4-9 : Variation des modules décennaux durant la période 1961-2000

Module moyen de la décennie (m3/s)

Variations des modules décennaux (1961-2000) 8,0

7,2

6,9

7,0

6,0

6,0

6,4

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1961-70

1971-80

1981-90

4.1.7. Estimation des apports variables explicatives

annuels

1991-00

par

d’autres

Nous considérons deux variables explicatives des écoulements moyens : i. La taille du bassin versant ; ii.

La pluie moyenne annuelle.

La relation suivante (décroissance du coefficient de ruissellement en fonction de la taille croissante du bassin versant) est obtenue par l’observation expérimentale du bilan pluie-débit à quelques bassins versants expérimentaux du Niger5 :

Coefficient de ruissellement (%)

Figure 4-10 : Evolution du coefficient du ruissellement en fonction de la taille du bassin versant au Niger 25 Kr = 23,347S-0,1689 R2 = 0,9811

20 15 10 5 0 1

10

100

1 000

10 000

Surface du bassin versant (km²)

5

B. CHUZEVILLE. Hydrologie tropicale et appliquée en Afrique sub-saharienne. Collection Maitrise de l’eau. 1990.

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Par ailleurs, dans le cadre de l’étude de petits barrages à Zinder (STUDI : 2005), la série statistique des apports reconstituées pour le barrage de Kirchya constitue une chronique hydrologique valide. Cette série a été déduite par modélisation pluie-débit (modèle réservoir à pas de temps journalier). Le modèle a été callé et validé en s’appuyant sur la série courte observée à la station de Zermou (19791982). La série reconstituée couvre la période 1905-1987, ci-dessous la relation pluie – débit des valeurs annuelles :

3

Ecoulement annuel spécifique (m /km²)

Figure 4-11 : Evolution des écoulements en fonction de la pluviométrie à Zinder 70 60 50 40 30 20

E = 0,0855P - 10,181 2

R = 0,8808

10 0 0

200

400

600

800

1000

Pluies annuelles (mm)

A l’aide de cette relation homoscédastique, la relation pluie – débit obtenue est suffisamment robuste et opérationnelle. Les abaques de J. Rodier, ainsi que les deux précédentes relations expérimentales des écoulements en fonction respectivement de la taille des bassins versants ainsi que de la pluviométrie annuelle, permettent l’établissement des bilans hydrologiques de chaque bassins versants, sachant que les abaques de Rodier permettent une première estimation, corrigée et ajustée par ailleurs en fonction de la pluviométrie du site et de la taille du bassin versant. Ces différents ajustements des bilans se présentent comme suit pour les différents bassins versants des sites identifiés pour le projet :

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Tableau 4-9 : Apports fréquentiels au droit des ouvrages de la région de Maradi Ouvrages Région de Maradi Angoual Mata amont Angoual Mata ancien Soumrana Tarna Amont SICO Niger Soura Oubandoma Magagi Rogo Goumar Roura Baramaka Fissataou Sawa Chirya Karazomé Dan Gado Kandoussa Garin Tchali Garin Bagouari Bakassomouba Kouminia Malamayé Keydoné Sarkin Kawa Dan Koyla Dan Chipkao Kouka Toulé Alfartouk Katambagué Ourafane Chaladabo Karanguia Maitchintchya Ourafane Kona Rafa Rogogo Dargué

Pluie Annuelle (mm) 485 431 485 424 450 436 457 428 418 425 476 426 423 428 424 419 425 420 419 421 419 420 403 306 400 334 311 382 412 402 311 422 457 485 334

Cr 0,08 0,09 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,1 0,09 0,09 0,11 0,13 0,1 0,11 0,11 0,14 0,1 0,11 0,13 0,13 0,13

Apport Apports années sèches (106 m3) Année moyenne (m3) 100 ans 50 ans 20 ans 10 ans 53 831 592 13,458 15,341 19,148 23,319 53 836 058 13,459 15,342 19,15 23,321 95 379 513 23,845 27,181 33,928 41,317 98 277 432 24,569 28,007 34,958 42,572 116 005 849 29,001 33,059 41,265 50,252 116 420 283 29,105 33,177 41,412 50,431 118 682 623 29,671 33,822 42,217 51,411 123 354 473 30,839 35,153 43,879 53,435 120 115 108 30,029 34,23 42,726 52,032 126 305 034 31,576 35,994 44,928 54,713 139 174 695 34,794 39,662 49,506 60,288 144 134 845 36,034 41,075 51,27 62,437 149 886 368 37,472 42,714 53,316 64,928 150 006 607 37,502 42,749 53,359 64,98 151 172 127 37,793 43,081 53,774 65,485 156 182 426 39,045 44,509 55,556 67,656 159 397 916 39,849 45,425 56,7 69,049 176 094 860 44,024 50,183 62,639 76,281 177 089 261 44,272 50,467 62,993 76,712 181 177 369 45,294 51,632 64,447 78,483 182 340 560 45,585 51,963 64,861 78,987 4 812 779 1,203 1,372 1,712 2,085 9 090 584 2,273 2,591 3,234 3,938 4 192 670 1,048 1,195 1,491 1,816 3 028 827 0,757 0,863 1,077 1,312 463 160 0,116 0,132 0,165 0,201 1 868 354 0,467 0,532 0,665 0,809 1 820 918 0,455 0,519 0,648 0,789 2 123 160 0,531 0,605 0,755 0,92 454 344 0,114 0,129 0,162 0,197 1 868 354 0,467 0,532 0,665 0,809 3 306 556 0,827 0,942 1,176 1,432 1 434 131 0,359 0,409 0,51 0,621 883 539 0,221 0,252 0,314 0,383 908 781 0,227 0,259 0,323 0,394

5 ans 29,605 29,607 52,454 54,048 63,798 64,026 65,27 67,839 66,058 69,462 76,539 79,267 82,43 82,497 83,138 85,893 87,661 96,844 97,391 99,639 100,279 2,647 4,999 2,306 1,666 0,255 1,028 1,001 1,168 0,25 1,028 1,818 0,789 0,486 0,500

Année Médiane 2 ans 46,716 46,72 82,772 85,287 100,672 101,032 102,995 107,049 104,238 109,61 120,779 125,083 130,074 130,179 131,19 135,539 138,329 152,819 153,681 157,229 158,239 4,177 7,889 3,638 2,628 0,402 1,621 1,58 1,843 0,394 1,621 2,869 1,245 0,767 0,789

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5 ans 73,718 73,724 130,614 134,582 158,86 159,427 162,525 168,923 164,487 172,963 190,587 197,38 205,256 205,421 207,017 213,878 218,281 241,146 242,508 248,106 249,699 6,591 12,449 5,741 4,148 0,634 2,559 2,494 2,907 0,622 2,559 4,528 1,964 1,21 1,245

Apports années humides (106 m3) 10 ans 20 ans 50 ans 93,589 113,972 142,26 93,597 113,982 142,272 165,822 201,937 252,059 170,86 208,073 259,717 201,682 245,607 306,568 202,402 246,485 307,663 206,335 251,275 313,642 214,458 261,166 325,988 208,826 254,307 317,428 219,587 267,413 333,786 241,962 294,66 367,796 250,585 305,162 380,904 260,585 317,339 396,104 260,794 317,594 396,422 262,82 320,061 399,502 271,531 330,669 412,742 277,121 337,477 421,24 306,149 372,828 465,365 307,879 374,933 467,992 314,986 383,588 478,796 317,008 386,051 481,87 8,367 10,19 12,719 15,804 19,247 24,024 7,289 8,877 11,08 5,266 6,413 8,004 0,805 0,981 1,224 3,248 3,956 4,937 3,166 3,855 4,812 3,691 4,495 5,611 0,79 0,962 1,201 3,248 3,956 4,937 5,749 7,001 8,738 2,493 3,036 3,79 1,536 1,871 2,335 1,580 1,924 2,402

100 ans 164,916 164,929 292,2 301,077 355,389 356,659 363,59 377,902 367,978 386,941 426,368 441,564 459,184 459,552 463,123 478,472 488,323 539,475 542,521 555,045 558,609 14,744 27,849 12,844 9,279 1,419 5,724 5,578 6,504 1,392 5,724 10,13 4,394 2,707 2,784

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Phase 2: Etudees APD /DAO Volume V 4 – APD//DAO du program mme non prioritaiire de Maradi Rapport R APD

4.1.8. Estimation des apports annuels d es intermédiaires du goulbi de Maradi

bassins

Dans le cas du Gou ulbi de Marad di, les sites et les ouvrages existantts sont situéss en cascad des sur le cours d’e eau principall. F Figure 4-12 : Carte des b bassins inte ermédiaires sur le Goul bi

Dans ce e cas, la priorisation des sites aména ageables relè ève plus de la taille et dees apports en e eau du bassin in ntermédiaire entre deux sites, que d de l’ensemble du bassin versant en amont d’un site. Les sites less plus favorables sont en e principe ceux dont le bassin ett les apportts en eau du d bassin interméd diaire sont les plus consé équents (auto onomie du site par rappo ort aux prélèvvements en amont, a et garantie des apportss en eau au site indépen ndamment de d l’amont). A cet effet, cci-dessous la a taille et les appo orts du bassin n versant inte ermédiaire d de la vingtain ne de sites su uccessifs.

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Tableau 4-10 : Apports annuels des bassins intermédiaires su le Goulbi Surface Apports moyens Surface (km²) Apports (m3) 3 Name (km²) (m ) BV intermédiaire BV intermédiaire Angoualmata amont (C) 1397,0 53 831 592 Angoualmata ancien (C) 1397,1 53 836 058 0,1 4 466 Soumarana Tarna (C) 2588,3 95 379 513 1191,1 41 543 455 Amont Sico Niger (C) 2666,9 98 277 432 78,6 2 897 919 Soura (R) 3519,1 116 005 849 852,2 17 728 416 Magagi Rogo (R) 3531,7 116 420 283 12,6 414 435 GOUMAR 2 (R) 3534,6 118 682 623 2,9 2 262 339 Roura (R) 4014,7 123 354 473 480,1 4 671 850 Baramaka2 4025,8 123 695 985 11,1 341 512 Fisatao (R) 4156,4 126 305 034 141,6 2 950 561 Sawa Chirya (C) 4176,9 139 174 695 20,5 12 869 661 Karazomé 2 (R) 4773,9 144 134 845 597,0 4 960 150 Dan Gado (R) 5025,2 149 886 368 251,3 5 751 523 Kandoussa 2 (C) 5029,3 150 006 607 4,0 120 239 Malamawa Labaran(C) 5034,1 151 012 826 4,9 1 006 220 Garin Tchali (C) 5039,4 151 172 127 5,3 159 301 Garin Bagouari 5090,8 153 445 936 51,3 2 273 809 Bakassomouba (R) 5334,2 159 397 916 294,7 8 225 789 Kouminia (C) 6028,6 176 094 860 694,4 16 696 944 Malamaye (C) 6037,7 176 362 346 9,2 267 486 Kaydoné (C) 6195,3 181 177 369 157,6 4 815 023 Sarkin Kawa2 (C) 6277,6 182 340 560 82,2 1 163 191

4.2. Débits et volumes de crues 4.2.1. Pluies extrêmes Les débits de crues sont tributaires des pluies extrêmes. A cet effet, nous disposons des pluies journalières maximales annuelles à la station de Maradi (période 1983-2012). L’ajustement statistique de la loi de Gumbel aux échantillons de pluies journalières maximales annuelles est satisfaisant et permet d’obtenir les valeurs statistiques des pluies extrêmes suivantes : Figure 4-13 : Ajustement des pluies journalières de Maradi à une loi de Gumbel Ajustement à une loi de Gumbel Maradi : 1983 - 2012 120

Pjmax (mm)

100 80 60 40 20 0 -2

-1

0

1

2

3

4

5

(mode=45,49 gradex=11,22 taille=30 et I.C. à 80%)

T (ans) Pjmax (mm)

2 ans 49,6

5 ans 62,3

10 ans 70,7

20 ans 78,8

50 ans 89,3

100 ans 97,1

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Etant donné l’absence d’un pluviomètre à chaque site, les P10 sont obtenus par ajustement statistique des principales stations de chaque département (Maradi, Zinder et Tahoua (station Keita)). Ces données couvrent la période 1983-2012 et sont appliquées à environ 50-80 km de rayon (rayon d’incidence des noyaux de pluies extrêmes). Les pluies décennales sont très peu variables entre les 3 stations des 3 régions : 70,7 mm/j à Maradi, 66,1 mm/j à Zinder et76,7 mm/j à Keita . Elles sont encore moins variables à l’échelle d’une même région.

4.2.2. Méthodes d’estimation des débits de crues On se propose de s’appuyer sur les formules usuelles pour l’estimation des débits de pointe de crue. Deux méthodes sont particulièrement utilisées en Afrique de l’Ouest6 : 1. Méthode régionale « IRD » 2. Méthode régionale « CIEH » Les méthodes appliquées de l’IRD et du CIEH sont les deux méthodes connues et reconnues comme celles applicables pour la région (cf. FAO-CEMAGREF-ORSTOM-CIEH : (1996). Crues et Apports ; manuel pour l’estimation des crues décennales et des apports annuels pour les petits bassins versants non jaugés de l’Afrique sahélienne et tropicale sèche. Méthode IRD Cette méthode, dite aussi méthode de RODIER & AUVRAY, a été publiée en 1965. Elle a été mise au point à partir de 65 bassins versants de superficies inférieures à 120 km², et s’applique en théorie à toute l’Afrique de l’Ouest, entre 150 et 1600 mm de hauteur annuelle de précipitations. Depuis 1965 le volume des données et des observations s’est notablement accru, et compte tenu de ces nouveaux acquis l’IRD a révisé et actualisé la méthode, notamment grâce aux travaux de RODIER & RIBSTEIN (1988-89). Désormais la méthode s’applique à des bassins versants couvrant plus de 10 km² (jusqu’à 2500 km² en théorie) pour la zone sahélienne et la totalité des bassins d’une superficie inférieure à 1500 km² pour la zone tropicale sèche. L’analyse et la validation ont regroupé 250 bassins représentatifs et stations hydrométriques sur les deux zones climatiques. L’expression de cette méthode pour l’estimation de débit de pointe de la crue décennale est résumée par la relation suivante : Qmax(10) = k x Kr x [(C x P10 x S)/(3600 x Tb)] Avec : K : Coefficient de pointe, correspondant à la crue décennale : K R : COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT CORRESPONDANT A LA PLUIE DECENNALE. CE COEFFICIENT EST DETERMINE A PARTIR DES ABAQUES EN ANNEXE : C : Coefficient d'abattement de la pluie qui est fonction de la superficie du bassin versant S en km² et de la pluviométrie annuelle, C = 1 – (161-0,042P) .log(S)/1000 P : pluie annuelle (mm) ; S : Surface (km²) : P10 : Hauteur de l'averse décennale ponctuelle en mm, S : Surface du bassin en km², Tb : temps de base de la crue en heure estimé à partir des abaques en annexes.

Méthode CIEH

6

FAO-CEMAGREF-ORSTOM-CIEH : (1996). Crues et Apports ; manuel pour l’estimation des crues décennales et des apports annuels pour les petits bassins versants non jaugés de l’Afrique sahélienne et tropicale sèche.

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Cette méthode due à PUECH & CHABI-GONNI (1983) a été initialement calée à partir d'observations sur 162 bassins versants de l’Afrique de l’Ouest de tailles comprises entre 0,07 et 2500 km². La méthode développée par le CIEH (Comité Interafricain pour les Etudes Hydrauliques), reprend les principes fondamentaux d’études statistiques, mais en se servant de données et mesures effectuées sur les conditions expérimentales d’écoulement. Cette méthode, révisée en 1994, repose désormais sur l’étude statistique de 414 bassins versants, pour des pluies annuelles comprises entre 100 et 2500 mm. Sur l’échantillon de bassin versants utilisés, les auteurs montrent que cette méthode est satisfaisante pour des conditions de perméabilité et de relief moyennes. Des conditions extrêmes peuvent entraîner de fortes erreurs. Les auteurs de la méthode proposent, par régressions multiples, cinq formules applicables spécifiquement au Niger compte tenu des données disponibles : (CIEH 1) Q10 (m3/s) = 0,407 S0,532 Kr0,941 (CIEH 2) Q10 (m3/s) = 0,0912 S0,643 Ig0,399 Kr1,019 (CIEH 3) Q10 (m3/s) = 35600 S0,342 P10-1,808 (CIEH 4) Q10 (m3/s) = 203 S0,459 P10-1,301 Kr0,813 (CIEH 5) Q10 (m3/s) = 22400 S0,363 Ig0,059 P10-1,748 S : Surface du bassin versant en km² Kr : Coefficient de ruissellement correspondant à la pluie décennale. Ig : Indice de pente global (m/km) P10 : Pluie journalière décennale

4.2.3. Passage projet

de

la

crue

décennale

à

la

crue

de

Selon la théorie de la méthode du Gradex, toute précipitation extrême au-delà de la décennale, engendre un supplément de débit égal au supplément de pluie par rapport à la pluie décennale. L’expression de cette hypothèse s’écrit : QT = RT,Q . Q10 Q10 : Débit décennal QT : Débit relatif à une période de retour donnée RT,Q Coefficient de passage ;

RT ,Q

Q P  P10  tb / 24     T 1 T Q10 P10  K r 

0 ,12

Les coefficients de passage qui sont déduits du rapport des pluies extrêmes. Ces coefficients sont déterminés par périodes de retour pour les pluies et les débits, dans l’hypothèse que la distribution des pluies suit la loi des extrêmes ; la loi de Gumbel, ce qui a été vérifié auparavant, et que la loi des débits au-delà de la décennale a un comportement Gumbelien.

4.2.4. Evaluation des volumes de crues La forme des crues est simple. Cela s’explique par les événements pluvieux unitaires dans le Sahel. Pour cette évaluation, il est utile de pouvoir reconstituer l’hydrogramme des crues. Faute d’avoir eu à observer de telles crues, pour pouvoir estimer les divers paramètres qui leurs sont liés, il est possible de procéder par analogie avec l’hydrogramme type présenté sous forme additionnelle (Q/Qmax, t/tpointe) est obtenu comme suit :

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Figure 4-14 : Hydrogramme type HYDROGRAMME TYPE 1

0,8

Q/Qmax

0,6

0,4

0,2

0 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

t/tm

Le volume de crue de temps de retour T est fonction du débit de pointe QT (m3/s) de même temps de retour et du temps de base tb (heures) supposé indépendant du temps de retour (théorie de l’hydrogramme unitaire) : VT = Ka . PT . Kr . S + 0,06 QT . tb

4.2.5. Résultats d’application Les résultats d’application des paramètres de débits et volumes de crues pour différentes récurrences sont consignés dans le tableau suivant :

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Tableau 4-11 : Résultats d’application des paramètres de débits et volumes de crues pour différentes récurrences – Région de Maradi Ouvrages Région de Maradi Angoual Mata amont Angoual Mata ancien Soumrana Tarna Amont SICO Niger Soura Oubandoma Magagi Rogo Goumar Roura Baramaka Fissataou Sawa Chirya Karazomé Dan Gado Kandoussa Garin Tchali Garin Bagouari Bakassomouba Kouminia Malamayé Keydoné Sarkin Kawa Dan Koyla Dan Chipkao Kouka Toulé Alfartouk Katambagué Ourafane Chaladabo Karanguia Maitchintchya Ourafane Kona Rafa Rogogo Dargué

Surface

P10

Kr

tb

Ka

Kp

IRD

(km²) (mm) (%) (mn) - m3/s 1 397,00 71 10,6 1689,2 0,56 2,5 144,8 1 397,10 71 10,6 1689,3 0,55 2,5 143,0 2 588,26 71 10,6 2072,1 0,52 2,5 203,0 2 666,90 71 10,6 2092,8 0,51 2,5 202,8 3 519,13 71 10,5 2296,0 0,50 2,5 237,2 3 531,73 71 10,5 2298,7 0,49 2,5 236,7 3 534,50 71 10,5 2299,3 0,50 2,5 238,3 4 014,72 71 10,5 2399,6 0,48 2,5 252,8 4 025,80 71 10,5 2401,8 0,48 2,5 252,4 4 156,40 71 10,5 2427,7 0,48 2,5 257,3 4 176,91 71 10,5 2431,7 0,49 2,5 262,1 4 774,00 71 10,5 2543,3 0,47 2,5 277,0 5 025,20 71 10,5 2587,6 0,47 2,5 284,3 5 029,30 71 10,5 2588,3 0,47 2,5 284,9 5 039,40 71 10,5 2590,0 0,47 2,5 284,8 5325,01 71 10,5 2638,5 0,47 2,5 292,8 5 334,20 71 10,5 2640,1 0,47 2,5 293,6 6 028,57 71 10,5 2751,2 0,46 2,5 312,6 6 037,82 71 10,5 2752,6 0,46 2,5 312,7 6 195,30 71 10,5 2776,7 0,46 2,5 317,2 6 277,56 71 10,5 2789,0 0,46 2,5 319,2 119 71 11,7 771,1 0,70 2,5 37,5 254,8 71 11,1 976,1 0,65 2,5 56,0 157,3 71 11,4 840,0 0,67 2,5 42,8 70,5 71 12,4 658,8 0,73 2,5 28,7 10,9 71 22,9 156,9 0,85 2,5 39,8 61,78 71 12,6 633,5 0,74 2,5 26,7 42 71 13,3 566,1 0,76 2,5 22,3 48,6 71 13,0 590,6 0,76 2,5 24,0 8,32 71 23,7 250,0 0,87 2,3 18,6 61,78 71 12,6 633,5 0,74 2,5 26,7 72,4 71 12,3 664,0 0,73 2,5 29,2 24,96 71 14,4 488,5 0,80 2,5 17,5 13,8 71 22,1 167,8 0,84 2,5 45,1 20,9 71 14,8 465,3 0,81 2,5 15,9

CIEH1 CIEH2 CIEH3 CIEH4 CIEH5 m3/s 177,1 177,1 244,7 248,6 287,8 288,3 288,4 308,5 309,0 314,2 315,0 338,1 347,4 347,5 347,9 358,2 358,5 382,5 382,8 388,1 390,8 52,4 74,7 59,5 41,8 27,6 39,6 33,9 35,9 24,7 39,6 42,2 27,7 30,3 25,9

m3/s 42,1 42,1 62,3 38,4 104,8 69,3 44,7 104,1 107,1 57,4 89,1 114,3 89,1 117,5 124,4 112,7 114,1 117,7 121,0 33,0 46,2 10,4 32,8 27,1 22,9 21,1 21,5 19,9 19,3 17,3 21,5 25,5 16,9 24,7 13,8

m3/s 190,6 190,6 235,3 237,7 261,4 261,7 261,8 273,4 273,7 276,7 277,1 290,1 295,2 295,3 295,5 301,1 301,3 314,2 314,4 317,1 318,6 82,1 106,5 90,3 68,6 36,2 65,6 57,5 60,4 33,0 65,6 69,2 48,1 39,3 45,3

m3/s 150,2 150,2 198,6 201,3 228,4 228,7 228,8 242,5 242,8 246,3 246,9 262,4 268,6 268,7 269,0 275,8 276,1 291,9 292,1 295,6 297,4 52,5 71,4 58,6 43,2 30,2 41,2 36,1 37,9 27,5 41,2 43,6 30,4 32,7 28,7

m3/s 174,9 174,9 220,8 207,3 260,1 245,0 229,6 269,8 271,1 249,5 266,6 287,3 280,9 292,8 295,4 295,7 296,4 308,3 309,6 257,4 271,5 69,9 103,5 87,4 67,1 35,7 63,9 56,2 58,5 31,9 63,9 68,8 46,8 39,2 43,0

Q2

Q5

m3/s 110,9 110,2 139,2 136,6 162,7 159,0 156,8 172,0 172,3 169,8 175,0 187,0 188,8 191,9 192,6 196,1 196,6 208,0 208,4 201,0 204,0 41,0 58,0 47,7 35,6 34,6 33,7 29,5 30,9 22,4 33,7 36,3 24,4 38,7 22,5

m3/s 131,7 130,9 173,9 171,1 204,3 199,7 197,0 216,1 216,4 213,3 219,8 234,9 237,2 241,0 241,9 246,3 247,0 261,3 261,8 252,5 256,3 43,7 63,3 51,2 37,5 34,8 35,4 30,7 32,3 22,6 35,4 38,2 25,2 39,0 23,2

Q10 retenu m3/s 145,9 145,0 197,7 194,7 232,8 227,6 224,5 246,2 246,6 243,0 250,5 267,7 270,3 274,6 275,6 280,7 281,4 297,8 298,4 287,7 292,0 45,5 66,9 53,7 38,7 35,0 36,5 31,5 33,2 22,7 36,5 39,5 25,7 39,2 23,6

Page 52

Q20

Q50

Q100

V2

V5

V10

V20

V50

V100

m3/s 162,4 161,3 219,9 216,7 261,4 255,6 252,0 277,8 278,2 274,6 283,1 304,1 307,7 312,7 313,8 320,4 321,2 341,6 342,3 330,5 335,6 50,6 74,4 59,7 43,1 38,9 40,6 35,1 36,9 25,3 40,6 44,0 28,6 43,6 26,3

m3/s 182,9 181,8 247,8 244,1 297,1 290,5 286,5 317,3 317,8 314,0 323,8 349,6 354,5 360,2 361,6 369,9 370,9 396,4 397,3 383,9 390,1 57,0 83,9 67,3 48,5 43,8 45,8 39,5 41,6 28,5 45,8 49,5 32,2 49,1 29,6

m3/s 199,4 198,1 270,1 266,1 325,7 318,5 314,1 348,9 349,4 345,6 356,4 386,1 391,9 398,2 399,8 409,5 410,6 440,2 441,2 426,7 433,7 62,2 91,4 73,3 52,9 47,8 49,9 43,0 45,4 31,1 49,9 54,0 35,1 53,5 32,3

103m3 4 777 4 720 8 090 8 146 10 476 10 437 10 484 11 657 11 653 11 956 12 219 13 524 14 094 14 152 14 165 14 814 14 865 16 479 16 499 16 776 16 974 599 1 121 746 402 124 360 272 303 105 360 412 186 150 162

103m3 5 954 5 883 10 155 10 228 13 158 13 110 13 168 14 642 14 637 15 018 15 347 16 987 17 703 17 776 17 792 18 607 18 672 20 699 20 723 21 072 21 320 731 1 374 911 487 151 437 328 367 127 437 499 224 183 195

103m3 6 760 6 679 11 569 11 654 14 996 14 941 15 007 16 687 16 681 17 115 17 490 19 359 20 175 20 258 20 276 21 206 21 279 23 589 23 617 24 014 24 297 821 1 547 1 024 546 170 489 367 410 142 489 560 250 205 217

103m3 7 521 7 432 12 872 12 968 16 705 16 643 16 717 18 600 18 594 19 079 19 499 21 597 22 513 22 607 22 627 23 671 23 753 26 349 26 380 26 824 27 142 914 1 722 1 140 608 189 544 408 457 158 544 623 278 229 242

103m3 8 473 8 373 14 502 14 609 18 841 18 771 18 854 20 992 20 985 21 535 22 010 24 395 25 436 25 542 25 566 26 753 26 846 29 799 29 835 30 335 30 698 1 029 1 940 1 284 685 213 613 460 514 178 613 701 313 257 272

103m3 9 235 9 125 15 805 15 922 20 550 20 474 20 564 22 905 22 898 23 500 24 019 26 634 27 774 27 891 27 917 29 218 29 320 32 559 32 598 33 144 33 543 1 122 2 114 1 399 746 232 668 501 561 194 668 764 342 281 297

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4.3. Apports solides Certains auteurs et particulièrement C.Puech7 ramènent le problème de l’envasement des retenues à la détermination de deux termes : 

la dégradation spécifique annuelle, c’est à dire la quantité de matériaux susceptibles d’atterrir dans la retenue chaque année ;



le nombre d’années nécessaires au comblement de la retenue dans une proportion de son volume utile.

Les observations menées au Niger, ou ailleurs dans diverses zones à conditions hydro-climatiques similaires donnent des résultats très divergents que ni la surface du bassin versant, ou les caractéristiques physiques, ni les micro-climats locaux n’expliquent. C. Puech avance toutefois les fourchettes suivantes de la dégradation spécifique en Afrique de l’ouest : 50 < D < 200 m3/km²/an 0,6 < D < 2,4 t/ha/an 60 < D < 240 t/km²/an En raison des difficultés de mesure du transport solide, en suspension et par charriage de fond, les données concernant ce chapitre sont à manipuler avec beaucoup de précaution, étant donné qu’elles sont obtenues par extrapolation de quelques prélèvements. Les seules mesures dont on dispose sont en effet relatives à la compagne de mesure de l’ORSTOM en 1977. On retient :  Les concentrations ponctuelles sont les plus élevées en début de saison des pluies (juin et juillet) lorsque la végétation n’est pas encore bien développée.  Les variations dans le temps sont relativement faibles et ne suivent pas fidèlement les variations de débit correspondantes.  Les valeurs des concentrations sont relativement faibles, elles ne dépassent pas en moyenne 10 g/l. Tableau 4-12 : Mesures de transport solide dans la région de Maradi (ORSTOM – 1977)

Maradi Nombre de prélèvements Gabi Nombre de prélèvements

Cx 9.2 2.5

juin Cm 5.5 13 1.4 12

Cn 2.2

Cx 7.5

0.8

5.1

juillet Cm Cn 3.2 0.41 51 1.6 54

0.50

Cx 5.9 5.3

août Cm Cn 1.9 0.34 73

septembre octobre Cx Cm Cn Cx Cm Cn 6.3 1.3 0.15 0.33 0.24 0.13 68 3

Cx 9.2

1.3 66

6.1

6.1

0.15

1.0 23

0.25 0.31 0.31 0.31 1

année Cm Cn 2.2 0.13 208 1.4 0.15 156

Par ailleurs, il est généralement admis que le charriage de fond correspond à 20% de la matière en suspension prélevée. Nous pouvons en définitif adopter les valeurs de concentrations moyennes annuelles suivantes : Cm = 2.5 g/l. Faute de données de transport solide à Tahoua, les seules données régionales disponibles sont celles du bassin expérimental Goulbi Maradi. On devrait donc plutôt se satisfaire de ces données au Niger (dans d’autres pays voisins on ne dispose pas du tout de telles données). Toutes choses égales par ailleurs, ses données sont transposables en latitudes climatiques équivalentes moyennant l’approche empirique adoptée. Avec une densité égale à 1,6 tonne/m3, on obtient les apports solides moyens annuels suivants :

7

C.Puech : Méthodes et références pour la conception et l’analyse des aménagements hydroagricoles » Tome I : hydrologie des petits barrages – CIEH, 1984.

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Tableau 4-13 : Estimation du volume de transport solide par site Région de Maradi

Apport solide

Ouvrages

m3/an

Angoual Mata ancien

84 119

Soumrana Tarna

149 030

Amont SICO Niger

153 558

Soura Oubandoma

181 259

Magagi Rogo

181 907

Goumar

185 442

Roura

192 741

Baramaka

187 680

Fissataou

197 352

Sawa Chirya

217 460

Karazomé

225 211

Dan Gado

234 197

Kandoussa

234 385

Garin Tchali

236 206

Garin Bagouari

244 035

Bakassomouba

249 059

Kouminia

275 148

Malamayé

276 702

Keydoné

283 090

Sarkin Kawa

284 907

Dan Koyla

7 520

Dan Chipkao

14 204

Kouka Toulé

6 551

Alfartouk

4 733

Katambagué

724

Ourafane

2 919

Chaladabo

2 845

Karanguia

3 317

Maitchintchya

710

Ourafane

2 919

Kona

5 166

Rafa

2 241

Rogogo

1 381

Dargué

1 420

: Fait partie du programme non prioritaire

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5. ETUDE TECHNIQUE DES SEUILS, MINIBARRAGES ET EPIS DE REJET A Maradi, les ouvrages à étudier dans ce rapport sont :  Quinze seuils d’épandages à créer,  Deux seuils d’épandages à réhabiliter (Dan Gado et Karazomé),  Et deux mini barrages à créer (Chaladabo et Karanguiya).

5 . 1 . Tr a v a u x d e r é h a b i l i t a t i o n d e s d e u x s e u i l s Les deux seuils d’épandages Dan Gado et Karazomé qui sont à réhabiliter selon les TDR, seront déplacés vers l’amont pour les raisons suivantes : -

Les anciens seuils ont été fortement endomagés Les anciens sites ne sont plus propices à l’implantation de seuils d’épandage

Ces deux seuils sont traités avec les nouveaux seuils à créer (CF. paragraphe 5.2).

5.2. Construction des seuils à créer 5.2.1. Objectif et critères seuils à construire

de

localisation

des

Le type d’aménagement retenu est un seuil déversant sur toute sa longueur, qui barre la largeur du lit mineur, ce qui permet grâce à un rehaussement du tirant d’eau de faire déborder ce lit mineur et d’épandre les écoulements sur un maximum de surface pouvant servir à des cultures de décrue. Il s’agit de reproduire le phénomène naturel des crues qui permet en submergeant les terres assez riches de remplir la réserve hydrique des sols pour permettre à des cultures repiquées dès le retrait de l’eau de satisfaire leur besoin en eau sans autre apport que celui fournit par capillarité. Les ouvrages ont donc pour vocation d’épandre les écoulements chaque année; c’est ainsi que le dimensionnement a été réalisé en prenant en compte la crue minimale annuelle et même biannuelle transitant dans le lit mineur et une hauteur de seuil qui permet à la lame d’eau déversante d’atteindre chaque année une côte supérieure au point bas du lit majeur. L’emplacement des ouvrages a été choisi par le client suite à une étude de faisabilité en 2011. Mais lors de notre diagnostic de terrain en présence des représentants de l’administration certains sites ont été déplacés. En gros, les ouvrages ont été placés en tenant compte des paramètres suivants : Pour le secteur hors Goulbi de Maradi les principaux critères sont :     

Topographie de la cuvette Profil axe de l’ouvrage Nature des sols de la cuvette Utilisation agricole de la cuvette en saison des pluies et en saison sèche Potentialité de terres en aval de la cuvette

Pour le secteur Goulbi de Maradi les principaux critères sont : 

Zone présentant une mise en valeur effective



Largeur du lit majeur importante pour maximiser les surfaces



Situation du lit mineur en position topographique « haute » par rapport au lit majeur afin de permettre le maximum d’épandage sans un retour trop rapide sur le lit mineur et de limiter au maximum l’allongement du seuil par des ailes sur le lit majeur



Section de lit mineur la plus rectiligne possible pour éviter les risques d’affouillement dans les courbures (coudes et contre coudes).

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5.2.2. Surfaces d’épandage dominée par le seuil 5.2.2.1.

Dans le secteur Goulbi de Maradi

La quantification très précise des surfaces d’épandage de chaque seuil est assez difficile à réaliser du fait que l’on ne barre pas complètement la section d’écoulement et que la micro-topographie mouvementée du lit majeur empêche de matérialiser avec précision les zones d’écoulements en dehors des axes bien marqués et du couvert végétal qui n’est pas homogène. Pour cela et en tenant compte de limite de la bande marquée par une couleur relativement verte (trace de passage des crues) les superficies estimées par les deux études (2006 et 2011) seront maintenues Puisque tous les ouvrages seront construits sur le Goulbi, il y a une interférence des surfaces entre les ouvrages. Donc, on peut compter que la surface cumulée de tous les ouvrages constitue en grande partie la surface du lit majeur. La largeur du lit majeur varie entre 500 et 2500 m. Pour assurer l’alimentation des ouvrages aval par les crues biennales, il est nécessaire de ne pas fermer la hauteur totale du lit mineur du cours d’eau au niveau des ouvrages amont.

5.2.2.2.

Dans le secteur hors Goulbi de Maradi

Pour La délimitation et la quantification des surfaces d’épandages prévues sont faites sur des fonds topographiques et des surfaces prévues (en utilisant les courbes caractéristiques surface en fonction de la hauteur établie d’après le plan coté et présentée dans la fiche de l’ouvrage). Ces surfaces sont presque les mêmes que celles prévues par l’étude 2006

5.2.3. Choix de la nature des matériaux

des seuils

En se basant sur les résultats du diagnostic de l’état des ouvrages en gabion dans la zone de l’étude et en particulier dans le lit mineur du cours d’eau, nous proposons pour la plupart des ouvrages projetés la même nature présentée par l’APS 2011 qui consiste à construire des seuils en maçonnerie de moellon pour des hauteurs ne dépassant pas 2 m. Ce matériau a été proposé pour remplacer le gabion pour les raisons suivantes :   

  



Facilité de mise en œuvre car avec une formation rapide, les maçons villageois maîtriserons la technologie et assurerons l’entretien par la suite ; Pas d’acte de vandalisme constaté sur les seuils gabion car il n’y a plus de cage à couper ; Valorisation des matériaux locaux et faible utilisation de matériaux importés (ciment uniquement alors que pour les gabions on compte les cages, le géotextile et le ciment pour les galettes de protection) ; Fiabilité éprouvée dans les régions de Tahoua, Agadez au Niger, Biltine, Ouadaï au Tchad ; Fada N’gourma, Nahouri au Burkina Faso ; Coût généralement plus bas que les seuils en gabions ; moindre coût par rapport aux ouvrages en gabion (un ouvrage en gabion reviendra 1,6 fois plus cher qu’un seuil similaire en maçonnerie de moellon) – pour plus de détail cf. annexe ….. ; La conception proposée a prévu toutes les dispositions nécessaires pour assurer la durabilité et la stabilité des ouvrages.

De plus l’analyse géologique de la plupart des zones d’étude montre que les lits et les berges sont constitués des matériaux d’argile, de limon et de sable fin sur une profondeur permettant une fondation plus ou moins stable, ce qui nous encourage à opter pour les ouvrages en maçonnerie pour les hauteurs inférieures à 2m.

5.2.4. Etude Topographique Pour les seuils à créer, des plans cotés et des profils en travers sont réalisés dans le cadre de ce projet. Ces plans ont servis pour l’implantation, la conception et l’élaboration du métré.

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5.2.5. Synthèse de l’étude géotechnique 5.2.5.1.

Méthodologie et programme géotechnique

La campagne géotechnique réalisée au niveau des sites des ouvrages à construire comprend principalement les tâches suivantes : - La réalisation de trois (03) puits de reconnaissance de 2m de profondeur au niveau de l’axe des ouvrages ; - Les prélèvements d'échantillons ; - La réalisation des essais in situ (cisaillement au scissomètre, pénétromètre dynamique) ; - L’identification des zones d’emprunt et des carrières de latérite, de sable et de gravier ; - La réalisation des puits de reconnaissance de 1 m de profondeur au niveau des zones d’emprunt d’argile et des carrières de latérite ; - La réalisation des essais au laboratoire (granulométrique, limites d’Atterberg, perméabilités, Proctor, Equivalent de sable et Los Angeles). Ces études géotechniques permettront de : - préciser la stratigraphie et les caractéristiques intrinsèques des sols à l’emplacement de l’ouvrage, - vérifier les conditions d’exécution des travaux de terrassement (profondeur d’ancrage, nature du sol de fondation, etc.) ; - déterminer les conditions de fondations (perméabilité, contrainte du sol et tassement ou compressibilité du sous-sol) ; - Identifier, localiser et caractériser les matériaux d’emprunts et des carrières. - Tirer une conclusion sur la qualité de matériaux.

5.2.5.2.

Résultats et commentaires

Les différents résultats des essais réalisés pour chaque site sont donnés dans les tableaux suivants : Tableau 5-1 : Résultats des essais au laboratoire Limites Atterberg

Nom de site Angoual Mata amont Angoual Mata ancien Baramaka Karazomé Dan Gado Kandoussa Garin Tchali Garin Bagouari Malamayé Keydoné Sarkin Kawa

Passant 80µm (%)

Profondeur de la couche imperméable (m)

WL

WP

IP

20

6

14

54,42

>3

27

14

13

71,38

2,5

25

14

11

81,76

0,6

19

0

19

49,75

2

18,82

0

18,82

49,75

3

28

12

16

79,63

0,7

18

0

18

32,12

0,4

23

6

17

73,98

0,5

32

15

17

82,76

0,3

36

16

20

89,86

2

26

14

12

84,41

0

Les sondages réalisés le long de Goulbi et au niveau des différents sites qui vont abriter les seuils d’épandages, ont montré que le fond argileux se situe au-delà de 3m en amont (Angoual Mata amont) et remonte en surface vers le site de Sarkin Kawa. Toutefois, au niveau des anciens seuils, il est constaté un dépôt de sable dont l’épaisseur dépasse 1m. La lithologie générale de la vallée est constitué au niveau du lit mineur d’une couche de sable, dont l’épaisseur varie entre 3 et 0m, coiffant une couche d’argile compacte bien visible sur les berges et utilisée par les paysans comme carrière de brique. Dans le lit majeur, le terrain est formé essentiellement d’apport alluvionnaire constitué de sable argileux à argile sableuse.

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Les coupes de sondages et les fiches des essais au laboratoire sont en annexe 1. En conclusion : 



pour le type d’ouvrage à construire ou à réhabiliter sur le Goulbi, il est nécessaire de prévoir des parafouilles à l’amont et à l’aval du seuil pour éviter les écoulements sous l’ouvrage et par conséquent l’effet renard. D’après ces résultats géotechniques ces parafouilles doivent avoir des profondeurs supérieures à un mètre pour les ouvrages situés à l’amont de goulbi et des profondeurs inférieures à un mètre pour les ouvrages situés à l’aval. En utilisant des barbacanes au niveau du bassin de dissipation d’énergie pour minimiser les surpressions sous le seuil on peut opter pour des profondeurs de l’ordre de un mètre pour parafouille amont et 0,7m pour parafouille aval (cf. coupe type) ; pour les ouvrages hors Goulbi, les résultats de la campagne géotechnique permet d’adopter la même conception mais avec des profondeurs de parafouilles variables (entre 1 et 2m).

5.2.6. Conception des ouvrages à construire 5.2.6.1.

Pour les ouvrages dans le Goulbi de Maradi

Les principales composantes de l’ouvrage sont : - Un seuil frontal avec bassin de dissipation dans le lit mineur ; - Des murs bajoyers en amont et en aval du seuil; - Des tronçons de muret en maçonnerie de moellon dans le lit majeur (si nécessaire). Les seuils sont de forme de crête arrondie pour minimiser son attaque par l’écoulement, avec une chape amont en béton pour les protéger contre les infiltrations à travers la maçonnerie qui peut causer une dégradation de son état (surpression des eaux emmagasinées entre les pierres). Ils sont ancrés dans le sol par deux parafouilles amont et aval. Ces parafouilles participent à la stabilité du seuil surtout contre le renversement et le glissement. Par ailleurs, il empêche les écoulements souterrains sous l’ouvrage. Ils sont équipés par des bassins de dissipation d’énergie en maçonnerie protégés par une chape en béton pour minimiser la dégradation de la maçonnerie avec les chutes des matériaux grossiers apportés par les crues. Et pour assurer sa stabilité, il est prévu des barbacanes sur le corps de l’ouvrage à raison d’une par mètre carré qui sont protégées à leurs extrémités amont par un filtre à gravier. Des cintres en béton sont prévus tous les 6 m (voire dossier plans) pour éviter la fissuration du corps du seuil. Pour centraliser l’écoulement et protéger les berges contre l’affouillement latéral, des murs bajoyers sont prévus en maçonnerie avec des longueurs suffisantes. Ces murs bajoyers sont construits suivant une pente maximale égale 2/3. Pour stabiliser la fondation, une ceinture en gros béton est prévue tout le long du mur. A l’extrémité de chaque bajoyer, des murs de retour sont prévus pour éviter l’affouillement latéral entre les murs bajoyers et le talus. Pour minimiser l’épaisseur des murs bajoyers et du bassin de dissipation, des barbacanes DN 63 en PVC PN 6 sont prévues tous les deux mètres carrés (2 m2). Pour homogénéiser la lame d’eau sur le lit majeur avec une hauteur suffisante pour assurer les réserves d’eau dans le sol d’une part, et éloigner au maximum l’écoulement du lit mineur pour inonder le maximum de surface d’autre part, des tronçons de murette sont construits au niveau des dépressions des petits écoulements. Par contre, pour les grands écoulements, on prévoit des seuils secondaires. Il est à noter que tous ces ouvrages dans le lit du Goulbi doivent être submersibles, donc les bajoyers n’ont pas des hauteurs importantes par rapport aux berges et ils seront protégés par une couche latéritique au niveau de leurs jonctions supérieures avec la berge (cf. dossier plans). La longueur déversante est déterminée suivant la largeur du lit et la hauteur du seuil. La lame déversante est en fonction du seuil et du débit déversé (cf. fiche technique des ouvrages). La

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revanche pour les seuils de Goulbi est variable en fonction de la profondeur du lit majeur au niveau du site de l’ouvrage et elle est suffisante en tenant compte de la lame d’eau qui se propage dans ce lit (ne dépassant pas 40 cm pour la majorité des ouvrages et pour Q50). Pour chaque ouvrage, les détails de dimensionnement sont indiqués dans les plans correspondants ou dans sa fiche.

5.2.6.2.

Pour les ouvrages hors Goulbi de Maradi

La même conception est adoptée, mais les seuils sont équipés par des pertuis qui permettent de vidanger la retenue pour faire les travaux de préparation du sol aux cultures de décrue. Ces pertuis sont équipés par des batardeaux dont les détails sont présentés dans le dossier plans. Les pertuis sont dimensionnés la formule de Manning Strickler en supposant que le régime est uniforme. 1/2 Q  K S R2/3 H i

où :

   

K: S: RH : i:

coefficient de Manning Strickler. Pour le béton K = 60. section mouillée (dans notre cas la section est rectangulaire) rayon hydraulique pente du cours d’eau au niveau de l’ouvrage

Les résultats sont présentés en annexe de chaque ouvrage équipé par un pertuis. La longueur déversante est déterminée suivant la largeur du lit et la hauteur du seuil. La lame déversante est en fonction du seuil et du débit déversé (cf. fiche technique des ouvrages). Pour les ouvrages hors Goulbi, la hauteur des berges au-dessus du seuil est très suffisante pour passer même le débit centennal (cf. dossier plans).

5.2.7. Dimensionnement des ouvrages à construire Chacun des ouvrages a été conçu de manière à pouvoir épandre une certaine fraction de la crue biennale (selon la superficie dominée) et à résister à la crue du projet (débit cinquantennal). Le débit cinquantennal (Q50) a été choisi pour le calcul de stabilité des ouvrages. De plus, le choix de ce débit n’a pas d’influence sur les caractéristiques du seuil (longueur, hauteur). Mais, il nécessite des hauteurs des berges au-dessus du seuil suffisantes pour transiter ce débit, ce qui est assuré pour tous les sites des ouvrages. Donc ce dimensionnement intéresse la détermination des caractéristiques hydrauliques et géométriques pour assurer ces deux fonctions. Par ailleurs, il est basé sur les données topographiques du site de l’ouvrage (plan coté et profil en travers surtout pour le lit mineur) et les données hydrologiques (le débit de crue du projet et le débit annuel ou biannuel qui sera épandu). Ces débits sont calculés dans le chapitre relatif à l’étude hydrologique ci-dessus. Les principales caractéristiques sont 

Longueur du seuil projeté



Longueur totale de l’ouvrage



Hauteur maximale



Cote crête seuil



Longueur du bassin de protection/dissipation : elle est déterminée dans ce cas en tenant compte du régime critique pour lequel la longueur du bassin est maximale (ressaut maximal)



Profondeur parafouille amont



Profondeur parafouille aval

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Pour chaque ouvrage, ces différentes caractéristiques sont déterminées dans l’annexe calcul hydraulique en utilisant les formules de calcul usuel pour la longueur du bassin de dissipation à l’aval du seuil et les formules de calcul de stabilité de l’ouvrage (renversement et glissement). Ces formules sont présentées ci-après.

5.2.7.1.

Détermination dissipation

de

la

longueur

du

bassin

de

Le schéma suivant présente les paramètres nécessaires à la détermination de la longueur du bassin de dissipation. Figure 5-1 : Schéma de présentation des paramètres de calcul de la longueur du bassin de dissipation

Soit h1 et h2 respectivement les tirants d'eau amont et aval dans le bassin de dissipation et (hc) la hauteur de chute hc = hd + h - h1 La vitesse (V) au niveau de bassin de dissipation est donnée par la relation suivante V = 0,8 racine (2*g*hc) V = 0,8 racine (2*g*(hd+h-h1) Q = V*h1*Lf

(1)

(2)

Avec Lf: Largeur du fond du cours d’eau pris dans notre cas égale à la largeur du lit mineur pour les ouvrages sur le goulbi de Maradi et la largeur à la crête du seuil pour les ouvrages hors Goulbi L'inconnu des deux équations (1) et (2) est h1, et par calcul itératif on détermine h1 Pour le calcul de tirant d'eau aval (h2) dans le bassin de dissipation on applique la relation suivante: h2 = (h1/2) * (racine (1+8F²) - 1) Avec F est le nombre de Froude donné par la formule F = V / racine (g*h) N.B : pour les ouvrages dans le Goulbi la longueur Lb est la largeur du lit mineur.

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5.2.8. Vérification de la stabilité Le schéma suivant présente les efforts à prendre en compte dans le calcul de stabilité des seuils. Figure 5-2 : Schéma de présentation des paramètres de calcul de stabilité des seuils

Dans le tableau suivant, on présente les formules de calcul de stabilité de l’ouvrage : Désignation Formule de force Point d'application/R

Poids

Poussée hydrostatique

Pression

P = 0,5γgHdB

Ph = 1/2γe(Hd+2h)Hd

Ps = 2/3γe(Hd+h)B

2/3 B

1/3 Hd

2/3 B

Formule du moment MP = (1/3) γgHdB² MPh = (1/6)γe(Hd+2h)Hd² MPs = (2/9) γe(Hd+h)B² γe : Poids volumique de l'eau γg : Densité de matériaux de l'ouvrage en maçonnerie hd : Hauteur de l'ouvrage au niveau du déversoir h: Lame d'eau au-dessus du déversoir B : Largeur à la base du seuil a/ Stabilité au renversement Les forces (Ph) et (Ps) tendent à renverser l'ouvrage Pour qu'il soit stable, il faut que le coefficient de stabilité (K) soit supérieur à 1 K = Moment de (P) par rapport à R / Moments de (Ph) et (Ps) K = Mp/(Mph+Mps) b/Stabilité au glissement Soit tg Ø le coefficient de frottement ouvrage-sol L'ouvrage est stable si Ph /( P + Ps) inferieur à tg Ø Avec tg Ø comprise entre 0,6 et 0,75 pour les types de sol de la région d’étude

Avec

D’après les calculs hydrauliques, on remarque que pour les ouvrages sur le Goulbi : -

-

Le débit de la crue biennale déborde au niveau de la plupart des ouvrages, car la section du lit mineur du cours d’eau est trop petite. Pour cela, on a considéré le reliquat du débit cinquantennal passe à travers le lit majeur de la vallée (dimensionnement effectué en tenant compte de cette hypothèse). la longueur du bassin de dissipation est de l’ordre de 4m pour la majorité des ouvrages et pour la

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crue cinquantennal. Ceci est dû au régime d’écoulement qui est noyé. Pour la sécurité et la protection aval des ouvrages, on retient une longueur moyenne de 10 m. Par contre, pour les ouvrages hors Goulbi, les seuils prévus peuvent passer le débit du projet (Q50) avec des lames d’eau qui sont relativement faibles (voire fiches et annexe hydraulique correspondant).

5.3. Construction des mini barrages 5.3.1. Objectif et critères de localisation barrages à construire

des mini

Les deux mini barrages retenus à construire sont Chaladabo et Karanguia dont la localisation est indiquée dans les fiches correspondantes. L’objectif principal de construire ces deux barrages est la pratique des cultures de décrue qui est la seule possibilité pour l’accroissement de la production sous forme d’une intensification des cultures de décrue et un accroissement des surfaces. L’ouvrage préconisé doit donc maximiser la surface d’épandage sans maintenir une lame d’eau trop importante dans les zones basses qui ne pourraient pas être dans ce cas valorisées en décrue. Le site de Chala Dabo est constitué par une zone d’épandage relativement étroite et qui se rétrécie au niveau de son exutoire pour constituer un simple axe d’écoulement kori.

5.3.2. Surfaces dominée par le seuil

Nom de Site

Type d’aménagement

Surface d’épandage Ha (*)

Longueur déversante

Volume total m3 à RN

KARANGUIA

Mini barrage

19

70

320 800

CHALA DABO

Seuil d’épandage

9

30

67 000

TOTAL

28

387 800

(*) d’après les courbes hauteur – surface (cf. les fiches techniques ci-après).

5.3.3. Synthèse de l’étude géotechnique 5.3.3.1.

Méthodologie et programme géotechnique

La campagne géotechnique réalisée sur les sites des mini-barrages comprend principalement les tâches suivantes : - La réalisation de trois (03) puits de reconnaissance de 2m de profondeur au niveau de l’axe des ouvrages ; -

Les prélèvements d'échantillons ;

-

La réalisation des essais in situ (un essai de cisaillement au scissomètre et deux essais de pénétromètre dynamique) ;

-

L’identification des zones d’emprunt et des carrières de latérite, de sable et de gravier ;

-

La réalisation des puits de reconnaissance de 1 m de profondeur au niveau des zones d’emprunt d’argile et des carrières de latérite ;

-

La réalisation des essais au laboratoire (granulométrique, limites d’Atterberg, perméabilités, Proctor, œdométrique, Equivalent de sable et Los Angeles).

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Ces études géotechniques permettront de : -

préciser la stratigraphie et les caractéristiques intrinsèques des sols à l’emplacement de l’ouvrage,

-

vérifier les conditions d’exécution des travaux de terrassement (profondeur d’ancrage, nature du sol de fondation, etc.) ;

-

déterminer les conditions de fondations (perméabilité, contrainte du sol et tassement ou compressibilité du sous-sol) ;

-

Identifier, localiser et caractériser les matériaux d’emprunts et des carrières.

-

Tirer une conclusion sur la qualité de matériaux.

5.3.3.2.

Résultats et commentaires

5.3.3.2.1.

Mini-barrage de Karanguia

Le tableau suivant résume les résultats de la campagne géotechnique du site Karanguia. Tableau 5-2 : Résultats des essais au laboratoire et in-situ – site Karanguia Limites Atterberg Axe de l’ouvrage Emprunt d’argile Emprunt de latérite

WL

WP

IP

Passant 80µm (%)

16

12

4

33.42

17

12

5

28.74

2.12

6

4.5 10

17

12

5

30.92

2.13

6.5

4.2 10

Proctor Densité

W.opt

Angle de frottement Φ /Tassement

σ admis sible (bar)

-6

2%

3

-6

2%

-6

43°

Perméabilit é (m/s) 5.2 10

Carrière de sable

ES

Los Angel es

Fondation argile-sableuse Sable argileux

82

Carrière de gravier

Observations

34.35

Epaisseur : 0.5 m Epaisseur = 0,45m Loin du site de 0,25 km Loin du site de 2.5 km

Au total trois (03) puits de 2 m ont été réalisés sur l’axe du mini-barrage et huit (08) puits de 1 m dans chacun des zones d’emprunt. Les puits ont été réalisés à la tarière et selon un maillage de 50 m par 50m. Les échantillons des emprunts sont constitués par mélange des prélèvements sur tous les puits à raison de 7 kg environ par puits. L’échantillonnage des matériaux de fondation est obtenu par mélange des prélèvements des matériaux sur les trois puits à raison de 10 kg environ par puits. Les coupes géologiques montrent que le sol de fondation est formé d’une couche d’argile sableuse dans le lit mineur, jusqu’à 2 m de profondeur, qui devient du sable argileux (1 à 1,5 m de profondeur) surmontant une couche de sable sur les deux rives. Deux essais au pénétromètre dynamique ont été réalisés sur l’axe de l’ouvrage. Ils ont montré que le refus est observé après avoir parcourir 2,6 m au centre de l’axe et 3,5 m au niveau de l’appui. Les contraintes admissibles varient entre 3 et 3,5 bar. Le sol peut supporter la charge du mini-barrage à construire sans rupture. La perméabilité du sol de fondation et de la cuvette est moyenne. Elle est variée entre 4,5 et 510-6 m/s.

5.3.3.2.2.

Seuil mixte de Chaladabo

Le tableau suivant résume les résultats de la campagne géotechnique du site Chaladabo.

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Tableau 5-3 : Résultats des essais au laboratoire et in-situ – site Chaladabo Limites Atterberg Axe de l’ouvrage Emprunt d’argile Emprunt de latérite

WL

WP

IP

Passant 80µm (%)

25

17

8

95.32

27

15

12

76.43

1.75

10.5

2 10

19

10

9

34.16

2.15

8.5

3,8 10

Proctor Densité

W.opt

Perméabilit é (m/s) 1.9 10

-7

-7 -6

Angle de frottement Φ /Tassement

σ admis sible (bar)

2%

0.93

ES

Los Angel es

Fondation sablonneuse

2%

Sol limoneux

41°

Carrière de sable

Observations

87.6

Carrière de gravier

32.9

Epaisseur : 0.5 m Epaisseur = 0,4m Loin du site de 0,35 km Loin du site de 1 km

Au total trois (03) puits de 2 m ont été réalisés sur l’axe du mini-barrage et huit (08) puits de 1 m dans chacun des zones d’emprunt. Les puits ont été réalisés à la tarière et selon un maillage de 50 m par 50m. Les échantillons des emprunts sont constitués par mélange des prélèvements sur tous les puits à raison de 7 kg environ par puits. L’échantillonnage des matériaux de fondation est obtenu par mélange des prélèvements des matériaux sur les trois puits à raison de 10 kg environ par puits. Les coupes géologiques montrent que le sol de fondation est dominé par du sable qui surmonte une couche de sable argileux dans la partie centrale. Deux essais au pénétromètre dynamique ont été réalisés sur l’axe de l’ouvrage. Ils ont montré que le refus est observé après avoir parcourir 2,4 m au centre de l’axe et 3,7 m au niveau de l’appui. Les contraintes admissibles varient entre 0,93 bar en rives et 9,81 bars au centre. Le sol peut supporter la charge du mini-barrage à construire sans rupture. La perméabilité du sol de fondation et de la cuvette est moyenne à faible. Elle est de l’ordre de 2 10-7 m/s. Les coupes de sondages et les fiches des essais au laboratoire sont en annexe 1.

5.3.4. Les caractéristiques des aménagements Le mini barrage Chaladabo ne réunit pas les conditions favorables à la construction d’un mini barrage au vrai sens du terme (cf. fiche et note de calcul), ainsi il est recommandé de construire un seuil. Les caractéristiques des aménagements sont les suivantes :

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Tableau 5-4 : Caractéristiques hydrauliques des Mini Barrages de Chaladabo et Karanguia Retenue

Volume total à RN m3

Volume total à Q projet m3

Surface totale à RN ha

Surface totale à Q projet m3

Karanguia

320 000

420 000

19,5

45,5

Chaladabo

75 000

175 000

9,9

39,5

Digue

Longueur m

Cote crête m

Hauteur maximale m

Revanche m (*)

Karanguia

182

103,5

4,72

0,50

Déversoir

Longueur déversante

Cote crête seuil

Hauteur maximale seuil

Lame d’eau crue de projet

Karanguia

75

102,5

3,8

0,51

Chaladabo

100 (**)

100,5

2,94

0,40

(*) la revanche est la distance entre la crête du barrage/digue et le niveau d’eau (niveau des plus hautes eaux PHE). Pour la sécurité des barrages, la revanche doit être au minimum de 0,40 m au-dessus du niveau PHE pour la crue centennale. (**) La longueur déversante est composée de 20 ml en béton et 80 m en maçonnerie (seuil mixte).

5.4. Les épis de protection des berges du Goulbi 5.4.1. Caractérisation morphologique amont du lit du Goulbi

du

tronçon

Après une section étroite et encadrée de rochers de l’entrée sur le territoire du Niger jusqu’au village de Nielloua, le Goulbi présente un lit mineur dont la largeur varie de 50 à plus de 200 m. Les berges sableuses sont dans l’ensemble assez bien marquées d’une hauteur moyenne de 1,50 m mais avec des extrêmes allant de 0,5m jusqu'à plus de 4m. On peut noter également de fortes à très fortes érosions dans les zones où le Goulbi présente des courbes sous forme d’extrados et intrados. La zone prévue pour la protection des berges du Goulbi, au niveau de l’étude de faisabilité, est localisée à l’amont du seuil d’épandage angoual Mata Amont (cf. figure 5-3). Au niveau de cette étude, le cours d’eau est divisé en 14 tronçons à protéger.

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Figure 5-3 : Localisation de la zone à traiter par des épis de rejet prévue par l’étude de 2006

5.4.2. Analyse critique l’étude de 2006

de

l’état

des

tronçons

de

L’analyse critique de ces tronçons vis-à-vis de l’érosion latérale des berges, tout en se basant sur les images google pour les périodes allant de 2005 à 2012, présenté par les figures ci-après, montre que : -

L’érosion est importante au niveau du tronçon 1 surtout à son aval au niveau du coude (voir figure 5-4) ; Le tronçon 2 est plus au moins stable qui nécessite une protection pour concentrés les bras d’écoulement à l’intérieur du lit ; Le tronçon 3 : les berges sont plus au moins stables car ils sont protégés par des arbustes ; Le tronçon 4 est instable, il présente un élargissement important à son extrémité aval (environ 30m) ;

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-

-

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Les tronçons 5, 6, 7, 8, 9 et 10 : n’a présentent presque pas un élargissement ; Le tronçon 12 passe à proximité d’un village, il présente un léger sapement des berges au niveau de son extrados et il n’est pas protégé par des arbustes et nécessite une protection par des épis ; Les tronçons 11,13 et 14 ne présentent pas des problèmes d’érosion durant la période.

Comme prévu ci-dessus, les tronçons à aménager sont c’est

Tronçon 1 : état 2012

Tronçon 1 : état 2008 D’après ces deux figures ci-dessus, il y a un élargissement au niveau de l’extrados.

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Tronçon 2 : état 2012

Tronçon 2 : état 2007

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Ces deux figures montrent que cette section nécessite des épis pour centraliser les écoulements dans le lit du cours d’eau et éviter l’affouillement des berges.

Tronçon 4 : état 2012

Tronçon 4 : état 2006 D’après ces deux figures ci-dessus, il y a un élargissement au niveau de l’extrados.

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Tronçons 8 et 9 : état 2012

Tronçons 8 et 9 : état 2005 Ces figures montrent qu’il n’y a pas d’importante érosion des berges.

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Tronçon 12 : état 2005

Tronçon 12 : état 2012 Ces deux figures montrent l’avancement de l’affouillement de la berge dans l’extrados du coude du côté du village. En conclusion, on peut classer les tronçons en deux catégories suivant l’état de la stabilité des berges. Les deux catégories sont : -

Berges instables : tronçons prioritaires ; Berges stables : tronçons non prioritaires.

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Les tronçons qui ne présentent pas des problèmes d’érosion ou d’élargissement ne sont pas prioritaires pour être protégés par des épis. Par contre, les tronçons instables nécessitent une protection urgente. Les caractéristiques des tronçons à aménager sont récapitulées dans les tableaux suivants. Tableau 5-5 : Caractéristiques des sections du lit du Goulbi prioritaires retenues à aménager (prévues par l’étude de 2006) N°

Sections d'aména gement

Borne Borne Rive aval amont

Coordonnées UTM

Coordonnées UTM

point amont

point aval

Longueur en m

Hauteur berge moyenne en m

1

E2A

B3

B4

RG

303 722

1 472 322

303 564

1 472 466

220

0,75

2

E2B

B4

B5

RG

304 236

1 472 196

304 021

1 472 210

220

0,94

4

E4A

B8

B9

RD

305 731

1 471 033

305 632

1 471 238

230

1,08

12

E9A2*

B20

B21

RD

306 071

1 463 909

306 000

1 463 978

100

0,2

TOTAL (en ml)

770

*Cette section est constituée d’une berge de faible hauteur dans une zone basse qui détourne les débits même les plus faibles sur le lit majeur ; il convient donc de concevoir un type d’aménagement spécifique pour cette section. Tableau 5-6 : Caractéristiques des sections du lit du Goulbi non prioritaires retenues à aménager par l’étude de 2006 N°

Sections d'aména gement

3 5 6 7 8 9

E3A E4B E6A E6B E8A

B6 B8 B12 B12 B17

B7 B9 B13 B13 B19

E8B

B17

B19

E8C

B17

B19

B20 B21 B31

B21 B23 B32

10

11 E9A1 13 E9B 14 E12A TOTAL (en ml)

Borne Borne Rive aval amont RD RG RD RD RD RG (ile) RG (ile) RD RD RD

Coordonnées UTM point amont

Coordonnées UTM point aval

Longueur en m

Hauteur berge moyenne en m

305 148 305 382 306 394 306 333 306 111

1 472 163 1 470 529 1 468 316 1 468 575 1 465 704

304 763 305 140 306 333 306 240 306 273

1 472 381 1 470 821 1 468 575 1 468 927 1 466 293

440 380 340 290 610

0,86 0,41 0,95 1,59 2,12

305 690

1 465 594

306 024

1 465 909

490

1,14

305 423

1 465 093

305 543

1 465 181

140

0,65

306 000 306 376 306 258

1 463 978 1 463 088 1 456 786

305 937 306 071 306 124

1 464 050 1 463 909 1 457 018

100 930 300 4020

0,95 4,52 1,11

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5.4.3. Diagnostic des nouveaux dans la zone du projet

tronçons

à

protéger

En poursuivant notre diagnostic pour l’état des berges à l’aval du tronçon 1, on remarque qu’il y a des berges instables aux niveaux des méandres limitrophes des villages et des terres agricoles qui nécessitent une protection (cf. figure 5-4). A notre avis ces tronçons peuvent être prioritaires par rapport aux tronçons stables. Les nouvelles zones identifiées sont présentées par les figures suivantes.

Figure 5-4 : Localisation des nouveaux tronçons à traiter par des épis de rejet

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Tronçon A : état 2012

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Tronçon A : état 2008 Ces deux figures illustrent l’élargissement important du lit durant la période 2008-2012.

Tronçon C : état 2012

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Tronçon C : état 2006 Ces deux figures illustrent l’élargissement important du lit durant la période 2006-2012.

Tronçon D : état 2007

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Tronçon D : état 2012 Ces deux figures illustrent l’élargissement important du lit durant la période 2006-2012.

Tronçon E : état 2009

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Tronçon E : état 2011 Ces deux figures illustrent l’élargissement important du lit durant la période 2009-2011. Les caractéristiques des nouveaux tronçons à aménager sont récapitulées dans le tableau suivant. Tableau 5-7 : Caractéristiques des nouvelles sections du lit du Goulbi N°

Sections d'aména gement

Borne Borne Rive aval amont

Coordonnées UTM

Coordonnées UTM

point amont

point aval

Longueur en m

Hauteur berge moyenne en m

1

A

A am

A av

RD

299872

1476487

299758

1476833

380

1

2

C

C am

C av

RD

299046

1481045

298656

1481247

450

1,5

3

D

D am

D av

RG

298233

1481024

297946

1481430

610

1,8

4

E

E am

E av

RG

299160

1476996

298903

1477163

310

1

TOTAL (en ml)

1750

5.4.4. Types d’ouvrages à projeter D’après l’étude de faisabilité de 2006, la principale mesure prévue consiste en une protection des berges pour limiter la perte des parcelles à haut potentiel agricole situées sur le lit majeur en bordure du lit mineur ainsi que pour contrecarrer le phénomène grandissant d’augmentation de la largeur du lit mineur et donc une réduction des écoulements de surface vers l’aval. Les aménagements efficaces pour les protections de berges sont des épis qui seront réalisés en gabions compte tenu de la nature du lit du Goulbi très sableuse.

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Ce type d’aménagement a été utilisé avec succès dans la zone de Madarounfa pour la protection de la digue de ceinture du lac. Pour ces raisons, nous optons le même type d’aménagement.

5.4.5. Conception technique des ouvrages Pour ces ouvrages, on maintient la même conception que celle prévue par l’étude de faisabilité de 2006. C'est-à-dire les ouvrages sont constitués d’une succession d’épis classiques de protection de berges. Chaque section aménagée comprendra : 

Un épi de rejet en partie amont orienté vers l’aval ce qui permet d’écarter les corps flottants des autres épis ;



Une série d’épis orientés vers l’amont et inclinés de 15° par rapport à la berge.

Les épis seront courts dont l’objectif est la protection des berges et non le comblement d’anses d’érosion, on adopte une longueur pour chaque épis de 6 m dans le lit et 3 mètres d’ancrage dans la berge. L’écartement sera de 10 mètres (environ 1,5 fois la longueur dans le lit) ce qui permet de déterminer le nombre d’épis par section d’aménagement suivant la longueur de la section en question. La hauteur des épis est déterminée en fonction de la hauteur de la berge et c’est ainsi que 5 hauteurs d’ouvrage, à savoir 0,5; 1; 1,5; 2 et 2,5m ont été retenues. Les 5 profils types d’épis sont proposés, les coupes et les plans de chaque type sont présentés dans les dossiers techniques. La tête de l’épi présente une forme de marteau afin de protéger cette partie d’ouvrage, lieu du maximum de l’affouillement. Les gabions formant les épis reposeront bien évidemment sur un géotextile qui sera apposé sur toutes les faces des cages en contact avec le terrain naturel. Les tableaux suivants présentent les métrés des épis de protection. Tableau 5-8 : Métré des aménagements en épis des tronçons prioritaires ( étude 2006) hauteur des épis en m

nombre d'épis

nombre d'épis de rejet

E2A

1

22

1

312

963

518

2

E2B

1

22

1

312

963

518

4

E4A

1

23

1

326

1006

541

12

E9A2*

1

-

-

30

161

100

67

3

980

3093

1677



1

Désignation du tronçon

TOTAL

total total total géotextile gabion en 3 déblai m en m² m3

* L’aménagement E9A2 est spécifique il est constitué d’un mur longitudinale de 1 m de haut qui épouse la forme de la berge. Tableau 5-9 : Métré des aménagements en épis des nouveaux tronçons prioritaires Hauteur Nombre Total Total des épis en Nombre d'épis de Total déblai géotextile gabion en Désignation m d'épis rejet m3 en m² m3

Longueur en m

A

1

38

1

550

1700

920

380

C

1,5

45

1

640

1960

1050

450

D

1,8

61

1

1100

2690

1475

610

E

1

31

1

450

1390

750

310

175

4

2740

7740

4194

1750

Total

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Tableau 5-10 : Métré des aménagements en épis des tronçons non prioritaires ( étude 2006) N°

Désignation du tronçon

hauteur des épis en m

nombre d'épis

nombre d'épis de rejet

total total total géotextile gabion en déblai m3 en m² m3

3

E3A

1

44

1

620

1909

1024

5

E4B

0,5

38

1

441

1423

616

6

E6A

1

34

1

480

1479

794

7

E6B

1,5

29

1

468

1264

741

8

E8A

2

61

1

1102

2823

1675

9

E8B

1

49

1

690

2124

1139

10

E8C

0,5

14

1

165

535

232

11

E9A1

1

10

1

144

447

242

13

E9B

2,5

93

1

3073

4667

2737

14

E12A

1

30

1

424

1307

702

402

10

7607

17978

9902

TOTAL

5.5. Les fiches récapitulatives des ouvrages 5.5.1. Fiches de diagnostic des seuils d’épandage à réhabiliter Les 2 seuils à réhabiliter dans la région de Maradi sont : 1. Seuil Dan Gado 2. Seuil Karazomé Les résultats des visites de diagnostic des seuils d’épandage existants en nombre de dix (10) sont mentionnés dans les fiches ci-après :

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5.5.2. Seuil Dan Gado Coordonnées : X : 13°39'08,64"N ; Y : 06°49'16,90"E

Nom de l’ouvrage : Dan Gado Type de d’épandage

l’ouvrage :

Type d’action : A réhabiliter

Seuil

Région : Maradi Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Roumdji

Localisation : Le seuil se trouve à 250 m en aval d’un méandre et d’une ramification du Goulbi de Maradi

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 135 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 270 Nombre de villages à proximité du site : 05

Données hydrologiques :

Accessibilité



Surface du bassin versant : 5025,22 Km2



Apports : 149 886 368 m3



Apport médiane : 130 074 000 m3



Apport décennal sec : 64 900 000 m3



Q2 : 188,8 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 354,5 m3/s



Apport solide : 234 197 m3/an



Moyenne

Aspects fonciers : Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

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Agronomie

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Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 100 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : -

c’est un seuil en gabion ;

-

la partie gauche du seuil en gabion a cédé ;

-

un contournement de l'eau par la rive gauche a été constaté entrainant la destruction partielle du mur bajoyer RG ;

-

le mur bajoyer de la rive droite est intact.

-

L’ancien seuil a subi un contournement en rive gauche et il y avait une première intervention en allongeant le seuil pour rattraper la nouvelle berge et à ériger un 2ème mur bajoyer en rive gauche.

-

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce seuil reste vulnérable au niveau de la berge rive gauche, de plus le seuil accumule un important dépôt sableux en aval dans la partie convexe du 2ème méandre qui influence le fonctionne hydraulique du seuil en réduisant sa capacité d’évacuation.

-

La partie ajoutée n’a pas résisté et elle a fini par céder.

Le seuil de Dan Gado a été réalisé dans la partie convexe située à la sortie d’un double méandre. Le filet liquide attaque la partie concave du premier méandre pour y arracher des particules de sable qu’il va déposer progressivement tout le long de la partie convexe du 1er méandre formant ainsi un banc de sable jouxtée à son pied par un sillon se terminant par une mouille. Le courant issu de cette dynamique s’est ensuite attaquée au mur bajoyer rive Gauche (BRG0 : le cours d’eau a ainsi restaurée le méandre «artificiellement et maladroitement coupée par le seuil » par surverse sur le BRG et en érodant l’ancrage RG.

Destruction de la partie gauche du seuil

Vue globale du seuil

Seuil complètement ravagé

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Contournement rive gauche

Affouillement en aval du seuil

Ancien seuil (rive droite) en bon état Contraintes : Site se trouve dans une zone d’agitation hydraulique. L’implantation de l’ouvrage et sa conception ne sont pas en adéquation avec la configuration/topographie/contexte du site. Il n’existe pas de comité villageois de surveillance et d’entretien des seuils. Les villageois n’entretiennent pas les seuils. Aménagements à réaliser : Le seuil existant n’est pas apte à une réhabilitation à cause des problèmes du site. Un nouveau site à 100 m en amont de l’ancien seuil est retenu.

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Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.

Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 78 m  Longueur totale de l’ouvrage : 170 m  Longueur totale de la murette : 475 m  Hauteur maximale : 1,4 m  Cote crête seuil : 334,6  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 2 m  Profondeur parafouille aval : 1 m

Les principaux seuils et tronçons de murette sont indiqués sur le profil en travers si dessous

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5.5.3. Seuil Karazomé Nom de l’ouvrage : Karazomé

Coordonnées : X : 13°38'35,39"N ; Y : 06°51'14,27"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A réhabiliter

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation : le seuil est situé à 3,5 km à vol d’oiseau et à l’amont de Dan Gado.

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 150 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 450 Nombre de village à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 4 774 Km2



Apports : 144 134 845 m3



Apport médiane : 125 083 000 m3



Apport décennal sec : 62 400 000 m3



Q2 : 187 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 349,6 m3/s



Apport solide : 255 211 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

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Cultures pratiquées :

Agronomie

-

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 100 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : -

c’est un seuil en gabion partiellement détruit, en particulier au niveau de la partie centrale faisant office de seuil de déversement;

-

la partie droite du seuil a cédé ;

-

un contournement de l'eau par la rive droite a été constaté entrainant : 

un élargissement du lit mineur d’environ 30m, et



la destruction totale du mur bajoyer RD ;

-

le mur bajoyer RG s’est incliné démontrant un début d’érosion régressive à son aval ;

-

le seuil se trouve juste à la sortie d'un méandre caractérisé par un régime turbulent.

Partie centrale détruite

Pour s’éloigner de cette zone de turbulence hydraulique, un nouveau site à 200m en amont de l’ouvrage détruit, est proposé. La situation actuelle du seuil, permet de conclure ce qui suit :  Destruction du seuil en gabion et formation de mouille en aval du fait de la forte érosion. Toutefois cette mouille se comporte, une fois qu’elle est remplie d’eau en saison des pluies, comme un bassin de dissipation d’énergie qui régularise plus ou moins l’écoulement avant de le restituer vers l’aval.

Partie rive gauche et mur bajoyer en bon état

 Le mur bajoyer de la rive gauche est en place, par contre celui de la rive droite est détruit.

Contraintes : L’ouvrage existant semble être bien implanté. Mais l’absence de contre seuil a permis la formation d’une dépression aval (mouille) susceptible de provoquer une érosion régressive sous le seuil notamment au niveau de la partie centrale qui est la plus vulnérable. Il n’existe pas de comité villageois de surveillance et d’entretien des seuils. Les villageois n’entretiennent pas les seuils ;

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Aménagements à réaliser : Le seuil existant n’est pas apte à une réhabilitation à cause des problèmes du site. Un nouveau site à 200 m en amont de l’ancien seuil est retenu. Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. La végétalisation de la rive gauche avec du « Kache Guebe » s’impose afin de rendre la berge plus résistante. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 75 m  Longueur totale de l’ouvrage : 135 m  Longueur totale de la murette : 150 m  Hauteur maximale : 1 m  Cote crête seuil : 97,9m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Les principaux seuils et tronçons de murette sont indiqués sur le profil en travers si dessous

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5.5.4. Fiches de construire

diagnostic

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des

mini

barrages

à

Les mini barrages à construire dans la région de Maradi sont : 1. Mini barrage Chaladabo converti en seuil d’épandage 2. Mini barrage Karanguiya Les résultats des visites des sites des mini barrages à construire sont mentionnés dans les fiches ciaprès :

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5.5.5. Mini barrage Chaladabo Nom de l’ouvrage : Chaladabo

Coordonnées : X : 13°42'1,6"N Y : 06°34'40,5"E

Type de l’ouvrage : Mini barrage (seuil mixte)

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Roumdji

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 15 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de village se partageant le site : 5

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 42 Km2



Apports : 1 820 918 m3



Apport médiane : 1 580 000 m3



Apport décennal sec : 789 000 m3



Q2 : 29,5 m3/s



Q50 : 39,5 m3/s



Q100 (Débit du projet) : 43 m3/s



Apport solide : 2 845 m3/an

Accessibilité

Difficile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : ‐

Saison pluvieuse : oui

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Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 8 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : La situation avant Projet se caractérise par la mise en culture d’une superficie de 50 à 100 ha par 100 exploitants issus de 3 villages. A raison de 10 « tabarmas » par personne, la production globale de tabac est de 1000 « tabarmas » vendus à raison 20 000 FCFA l’unité, soit un revenu brut global de 20 millions de FCFA. Outre la culture du tabac, il y a aussi la tomate et la pastèque de décrue. Le lit du cours d’eau à barrer est plat et à peine marqué. Il n’est pas suffisamment encaissé.

Berges sablonneuses

On note 1,5 à 2 m de sable au fond du lit et sur les berges.

Lit mineur

Culture de décrue Contraintes : Vu la nature du lit du cours d’eau qui n’est pas encaissé, la réalisation d’un barrage risque d’inonder des terres destinées aux cultures de décrue de tabac, tomate et pastèque, ce qui réduira le potentiel des terres productives et nécessitera la mise en œuvre d’un plan d’expropriation avec des mesures de compensation pour mitiger ces pertes. En réalisant un barrage comme proposée par le projet, il n’est pas évident que la situation avec projet apporte plus de bénéfices que la situation avant projet. Le barrage tel que proposé n’est pas en adéquation avec la configuration / la topographie du site. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : En tenant compte de l’exploitation actuelle du site et de sa topographie, on recommande la construction d’un seuil mixte

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en maçonnerie et en béton cyclopéen comportant : -

une petite pelle hydraulique assurant un léger épandage des crues au niveau de la partie haute du lit (lit majeur),

-

et une partie souterraine (lit mineur) en béton cyclopéen faisant place d’un barrage souterrain destiné à stocker plus d’eau dans la tranche sableuse de 2 m de profondeur. Ceci permet d’accroitre la réserve en eau du sol. Les courbes caractéristiques de la retenue de ce seuil sont présentées ci-dessous. D’après ces courbes, ce seuil retient un faible volume correspondant à un investissement relativement important qui ne permet pas une bonne rentabilité technique.

La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : Mixte (maçonnerie de moellon et béton armé)  Longueur du seuil projeté : 105 m  Longueur totale de l’ouvrage : 164 m  Hauteur maximale : 1,3 m pour la partie maçonnerie et 3 m pour la partie béton  Cote crête seuil : 100,5 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 6 m pour la partie maçonnerie et 10 m pour la partie béton  Profondeur parafouille amont : 1 m pour la partie maçonnerie et 2,3 m pour la partie béton  Profondeur parafouille aval : 0,7 m pour la partie maçonnerie et 1,5 m pour la partie béton

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Figure 5-5 : Courbes hauteur/surface et hauteur/volume Site de Chala Dabo H-S Chala Dabo 103,5 103 102,5 102 101,5 Hauteur (m)

101 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 0

5

10

15

20

25

30

500000

600000

Surface (ha)

H-V Chala Dabo 103,5 103 102,5 102

Hauteur (m)

101,5 101 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 0

100000

200000

300000

400000

Volume (m3)

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5.5.6. Mini barrage Karanguiya Nom de l’ouvrage : Karanguiya

Coordonnées : X : 13°40'13,81"N Y : 06°38'6,89"E

Type de l’ouvrage : Mini barrage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Roumdji

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole / sylvo-pastorale Superficie exploitable par épandage : 30 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 60 Nombre de village se partageant le site : 4

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 48,6 Km2



Apports : 2 123 160 m3



Apport médiane : 1 843 000 m3



Apport décennal sec : 920 000 m3



Q2 : 30,9 m3/s



Q50 : 41,6 m3/s



Q100 (Débit du projet) : 45,5 m3/s



Apport solide : 3 317 m3/an

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Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio foncier : oui

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : ‐

Saison pluvieuse : oui



Saison sèche froide : non

Superficie exploitée en culture de décrue : 19 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : La visite de terrain a permis d’identifier 2 points de fermeture de la digue situés sur des butes (collines sableuses). Le site est approprié pour la réalisation d’un barrage. Il existe une petite mare résultant de l’extraction d’argile faite par les paysans pour la fabrique des briques Le barrage proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site.

Lit mineur

Briqueterie dans le lit mineur Contraintes : Le Village est très proche du site retenu. Une attention sera accordée au dimensionnement du barrage afin d’écarter toute possibilité d’inonder le village en question. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : La construction d’un mini-barrage en terre avec évacuateur des crues en béton cyclopéen. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous et dans le dossier plans. Les résultats du calcul de vérification de la stabilité au glissement et au renversement du seuil en béton cyclopéen montrent que l’ouvrage est stable (cf. annexe 4 note de calcul de dimensionnement des ouvrages). La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.

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Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

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 Nature du mini barrage : un barrage en terre avec une digue compacté protégée par enrochement et un déversoir (seuil) en béton cyclopéen  Longueur du seuil projeté : 75 m  Longueur totale de l’ouvrage : 250 m  Hauteur maximale : 4,8 m pour la digue et 3,8 m pour la partie béton  Cote crête seuil : 102,5 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 12 m  Profondeur moyenne de la clé d’ancrage : 3,5 m

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Figure 5-6 : Courbes hauteur/surface et hauteur/volume Site de Karanguia H-S Karanguia 104 103,5 103 102,5

Hauteur (m)

102 101,5 101 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 96,5 96 95,5 95 94,5 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Surface (ha)

H-V Karanguia 104 103,5 103 102,5 102

Hauteur (m)

101,5 101 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 96,5 96 95,5 95 94,5 0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Volume (m3)

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5.5.7. Fiches de diagnostic des seuils d’épandage à construire Les seuils d’épandage à construire dans la région de Maradi sont : 1. Seuil Alfartouk 2. Seuil Angoual Mata amont 3. Seuil Angoual Mata ancien 4. Seuil Baramaka 5. Seuil Dan Chipkao 6. Seuil Dan Koyla 7. Seuil Garin Bagouari 8. Seuil Garin Tchali 9. Seuil Kandoussa 10. Seuil Keydoné 11. Seuil Kouka Toulé 12. Seuil Malamawa Labaran 13. Seuil Malamayé 14. Seuil Ourafane 15. Seuil Katambagué Les résultats des visites des sites des seuils d’épandage à créer en nombre de quinze (15) sont mentionnés dans les fiches ci-après :

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5.5.8. Seuil Alfourtouk Nom de l’ouvrage : Alfourtouk

Coordonnées : X : 13°41'37.23"N Y : 06°19'43,48"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Roumdji

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agropastorale Superficie exploitable par épandage : 22 ha Régulation du niveau de la mare d’Alfourtouk

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 44 Nombre de villages à proximité du site : 3 villages qui sont Alfourtouk, Chagalawa et Dan Mani

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 70,5 Km2



Apports : 3 028 827 m3



Apport médiane : 2 628 000 m3



Apport décennal sec : 1 312 000 m3



Q2 : 35,6 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 48,5 m3/s



Apport solide : 4 733 m3/an

Accessibilité

Difficile

Aspects fonciers :

Conflits socio foncier : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

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Cultures pratiquées :

Agronomie

Saison pluvieuse : oui Saison sèche froide : non Superficie exploitée en culture de décrue : 18 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont : - l’axe situé à la sortie d'une rizière ; - les appuis rive gauche et rive droite sont formés de collines dunaires ; - il s’agit d’un seuil d’épandage et de régulation du niveau d’eau de la mare / dépression. - Le lit mineur qui fait par endroit 3 à 4 m de large n’est pas bien marqué. Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site.

Lit mineur

Rizière en amont du site Contraintes : L’existence d’une rizière en amont du seuil à construire impose les hypothèses de dimensionnement pour éviter son inondabilité. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : Les aménagements à réaliser sont : - un seuil avec une petite hauteur de pelle et avec une bêche d’ancrage enterrée qui fera office d’un barrage (stockage) souterrain, - Un pertuis formé par quatre través fonctionne comme une vanne de régulation du plan d’eau amont et de sécurité pour évacuer les crues exceptionnelles, sera installé au niveau du seuil En absence d’un lit mineur l’aménagement consiste à construire un seuil d’épandage en maçonnerie qui ferme la vallée sur une hauteur moyenne d’environ 0,67 m suffisante pour laisser séjourner les eaux à son amont afin de garantir le stock des réserves utiles pour les cultures de décrue. Ce seuil sera équipé par un pertuis pour vidanger les eaux excédentaires et favoriser les conditions des travaux de préparation du sol pour ces cultures. Ce pertuis

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sera contrôlé par des batardeaux en bois couvertes pars des feuilles en aluminium (cf. détails au plan correspondant). En tenant compte du transport solide (4700 m3/an), l’ouvrage sera envasé dans 17 ans qui est une durée acceptable pour ce type d’ouvrage. De plus, cet ouvrage est équipé par un pertuis qui permet son autoucurage. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 54 m  Hauteur maximale : 0,67 m  Cote crête seuil : 99 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 4 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Figure 5-7 : Courbe Hauteur Volume - Alfourtouk HV Alfourtouk 99,40 99,20

Hauteur en m

99,00 98,80 98,60 98,40 98,20 98,00 97,80 -

20

40

60

80

100

120

140

Volume en 1000 m3

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5.5.9. Seuil Angoual Mata amont Nom de l’ouvrage : Angoual Mata amont

Coordonnées : X : 13°18'46,81"N ; Y : 07°11'11,49"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Madarounfa Commune de : Madarounfa

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 960 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 1920 -

Données hydrologiques :

Nombre de village à proximité du site : 4 (Madarounfa, Angoual Mata, Manya Oukou, Chantalawa



Surface du bassin versant : 1 397 Km2



Apports : 53 831 592 m3



Apport médiane : 46 716 000 m3



Apport décennal sec : 23 319 000 m3



Q2 : 110,9 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 182,9 m3/s



Apport solide : 84 119 m3/an

Accessibilité

Facile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Attitude de la population : La population de Angouar Mata connait bien le PMERSA et les activités à réaliser dans la zone.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

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Superficie exploitée en culture de décrue : 350 ha

Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : - lit mineur de plus de 150 m de large, - absence d'appui en rive droite, - berges sablonneuses et de faibles hauteurs, - site identifié depuis 2006. Le lit a changé de configuration par rapport à l’état initial (2006), d’où un nouveau site a été identifié à 350 vers l’amont dont les coordonnées sont données ci-dessus. L’APS évoque 2 épis de rejet, mais il s’agit en fait de protection longitudinale de berge avec des gabions.

Berges sablonneuses et de faible hauteur

Pratique de culture de décrue Contraintes : La technique de protection des berges par des épis de rejet n’est pas appropriée à ce site, car elle est coûteuse et les forces de sous pression ont entrainé l’effondrement du mur par endroit faute de barbacanes. Berges sablonneuse, non stable et non franches. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : Seuil d’épandage à ancrage artificiel (réalisation des appuis en béton). Une protection biologique avec du « Kache Guebe » en imitant tout simplement la nature s’impose au niveau du site. Cette solution est plus durable et moins coûteuse qu’une protection par des épis de rejet. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.

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Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 82 m  Longueur totale de l’ouvrage : 200 m  Longueur totale de la murette : 1300 m  Hauteur maximale : 1 m  Cote crête seuil : 360,5 m  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1m  Profondeur parafouille aval : 70 cm

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5.5.10.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Angoual Mata ancien

Nom de l’ouvrage : Angoual Mata ancien

Coordonnées : X : 13°19'03,23"N ; Y : 07°10'44,72"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Madarounfa Commune de : Madarounfa

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 735 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 1470 -

Données hydrologiques :

Nombre de villages à proximité du site : 4 (Madarounfa, Angoual Mata, Manya Oukou, Chantalawa)



Surface du bassin versant : 1 397 Km2



Apports : 53 836 058 m3



Apport médiane : 46 720 000 m3



Apport décennal sec : 23 321 000 m3



Q2 : 110,2 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 181,8 m3/s



Apport solide : 84 119 m3/an

Accessibilité

Facile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

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Aspect social

Attitude de la population : La population de Angouar Mata connait bien le PMERSA et les activités à réaliser dans la zone.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 250 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : - le site se trouve à Angoual Mata amont ;

moins de 1km en aval du site

- lit mineur de plus de 150m de large ; - absence d'appui en rive droite ; - berges sablonneuses et de faibles hauteurs ; - site identifié depuis 2006.

L’ancien seuil disparu a été réalisé dans un lit marqué sur une seule rive avec des berges qui ne sont pas franches.

Site de nouveau seuil-Berge sablonneuse en rive droite

Berge franche en rive gauche Contraintes : Berges en rive droite sablonneuse, non stable et non franches. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée.

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Aménagements à réaliser : Seuil d’épandage à ancrage artificiel (réalisation des appuis en béton) Le traitement des deux berges avec du « Kache Guebe » s’impose au niveau du site. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.

Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 93 m  Longueur totale de l’ouvrage : 142 m  Longueur totale de la murette : 1300 m  Hauteur maximale : 0,7 m  Cote crête seuil : 360 m  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1m  Profondeur parafouille aval : 70 cm

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5.5.11.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Baramaka

Nom de l’ouvrage : Baramaka

Coordonnées : X : 13°36'33,7"N Y : 06°59'30,1"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 570 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 1140 Nombre de villages à proximité du site : 3

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 4 025 Km2



Apports : 120 115 108 m3



Apport médiane : 104 238 000 m3



Apport décennal sec : 52 032 000 m3



Q2 : 172,3 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 317,8 m3/s



Apport solide : 187 680 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

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Agronomie

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 200 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : L’ancien seuil totalement détruit a été réalisé en 1996 – 1997 par le PSPR. Les principaux constats faits sur site sont comme suit : - les berges sont franches (1,5 à 2m) et non protégées ; - la partie inférieure des berges est formée d'une couche d'argile ; - le site se trouve entre 2 méandres, la largeur du lit est de 50 m. Les populations locales ont transformée la Berge de la Rive Droite (BRD) en une immense carrière de fabrique de briques en argile : plus de 1000 briques déjà fabriquées ou en cours par les populations des villages riverains.

Briquetterie en rive droite

Vue globale du lit mineur Contraintes : Le seuil existant est déjà détruit pour les raisons suivantes : -

la mauvaise implantation du seuil, au droit de la partie concave du méandre, qui l’expose à l’érosion de la berge concave imposée par la dynamique fluviale. De plus le banc de sable qui s’est constituée à l’aval dans la partie convexe limite la capacité d’évacuation du seuil.

-

l’absence d’entretien des fils des gabions.

-

la quantité importante de charriage

Le site de l’ancien seuil n’est pas en adéquation avec la configuration et la topographie du site. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : L’axe du nouveau seuil est déplacé vers l’aval, au-delà du banc de sable formé à l’aval de l’ancien seuil. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 45 m  Longueur totale de l’ouvrage : 142 m  Longueur totale de la murette : 330 m  Hauteur maximale : 1,2 m  Cote crête seuil : 334,5 m  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1m  Profondeur parafouille aval : 70 cm

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5.5.12.

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Seuil Dan Chipkao

Nom de l’ouvrage : Dan Chipkao

Coordonnées : X : 13°48'49,2"N Y : 06°35'01,9"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Dan Goulbi

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole / stockage Superficie exploitable par épandage : 55 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 110 Nombre de village à proximité du site : 6 dont Guarin Zakara 1et 2, Garé - Garé, Guindo - Gobro, Dandagi, Dan Chipkao.

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 254,82 Km2



Apports : 9 090 584 m3



Apport médiane : 7 889 000 m3



Apport décennal sec : 3 938 000 m3



Q2 : 58 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 83,9 m3/s



Apport solide : 14 204 m3/an

Accessibilité

Difficile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

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-

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 19 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont : - le site proposé par les TDR n’est pas propice ; - axe déplacé de 50m vers l’amont ; - il s’agit d’un seuil de régulation des sorties d'eau de la dépression se trouvant juste en amont ; - la largeur du lit est de 8 m ; - le terrain de la cuvette est argileux. Deux griffures d’érosion (affluentes) charrient les eaux vers un petit chenal d’écoulement de 6 à 8 m de largeur. Ce petit lit d’écoulement alimente une zone de production de tomate et dolique de décrue exploitée par quelques 200 exploitants.

Lit mineur du cours d’eau

Seuil en sac de sable

Aménagement dans la cuvette Contraintes : Hauteur faible des berges du lit de l’écoulement (de l’ordre de 0,20 m au maximum). Les pierres doivent être recherchées à GAREY – GAREY à une distance de 2 à 3 km. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser :

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ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

En absence d’un lit mineur l’aménagement consiste à construire un seuil d’épandage en maçonnerie qui ferme la vallée sur une hauteur moyenne d’environ 1,3 m suffisante pour laisser séjourner les eaux à son amont afin de garantir le stock des réserves utiles pour les cultures de décrue. Ce seuil sera équipé par un pertuis pour vidanger les eaux excédentaires et favoriser les conditions des travaux de préparation du sol pour ces cultures. Ce pertuis sera contrôlé par des batardeaux en bois couvertes pars des feuilles en aluminium (cf. détails au plan correspondant) La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 207 m  Longueur totale de l’ouvrage : 267 m  Hauteur maximale : 1,3 m  Cote crête seuil : 100,5 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 6 m  Profondeur parafouille amont : 1m  Profondeur parafouille aval : 70 cm

Figure 5-8 : Courbes hauteurs – volumes – surfaces du site de Dan Chipkao H-S Dan ChipKao 102,5 102 101,5

Hauteur en m

101 100,5 100 99,5 99 98,5 98

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Surface en ha

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

H-V Dan ChipKao 102,5 102 101,5

Hauteur en m

101 100,5 100 99,5 99 98,5 98

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Volume en m3

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5.5.13.

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Seuil Dan Koyla

Nom de l’ouvrage : Dan Koyla

Coordonnées : X : 13°40'31,4"N Y : 06°53'59,8"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 31 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 62 Nombre de villages à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 119 Km2



Apports : 4 812 779 m3



Apport médiane : 4 177 000 m3



Apport décennal sec : 2 085 000 m3



Q2 : 41 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 57 m3/s



Apport solide : 7 520 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

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-

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 20 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont : - les appuis rive gauche et rive droite sont formés de collines dunaires, - le lit mineur n’est pas bien marqué. - Les cultures pratiqués sont principalement des cultures pluviales (sorgho, mil)

Vue du site depuis la rive gauche

Lit mineur

Culture dunaire Contraintes : Rien à signaler Aménagements à réaliser : En absence d’un lit mineur l’aménagement consiste à construire un seuil d’épandage en maçonnerie qui ferme la

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vallée sur une hauteur moyenne d’environ 1,25 m suffisante pour laisser séjourner les eaux à son amont afin de garantir le stock des réserves utiles pour les cultures de décrue. Ce seuil sera équipé par un pertuis pour vidanger les eaux excédentaires et favoriser les conditions des travaux de préparation du sol pour ces cultures. Ce pertuis sera contrôlé par des batardeaux en bois couvertes pars des feuilles en aluminium (cf. détails au plan correspondant) La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon

et

 Longueur du seuil projeté : 232 m

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Longueur totale de l’ouvrage : 280 m  Hauteur maximale : 1,25 m  Cote crête seuil : 100 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 5 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Figure 5-9 : Courbes hauteurs – volumes – surfaces du site de Dan Koyla HS Dan Koyla 102

101,5

Haueur en m

101

100,5

100

99,5

99

98,5 -

50

100

150

200

250

300

350

Surface en 1000 m²

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HV Dan Koyla 102 101,5

Hauteur en m

101 100,5 100 99,5 99 98,5 -

100

200

300

400

500

600

Volume en 1000 m3

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5.5.14.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Garin Bagouari

Nom de l’ouvrage : Garin Bagouari

Coordonnées : X : 13°39'48,83"NY : 06°44'36,84"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 120 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 240 Nombre de villages à proximité du site : 4

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 5 325 Km2



Apports : 156 182 426 m3



Apport médiane : 135 539 000 m3



Apport décennal sec : 67 656 000 m3



Q2 : 196,1 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 370 m3/s



Apport solide : 244 035 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Superficie exploitée en culture de décrue : 100 ha

Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Il s’agit d’un nouveau seuil à réaliser dans la partie avale du Goulbi dont les principaux constats faits sur site sont comme suit : -

le site est favorable ;

-

lit bien marqué avec des berges franches et stables de 2m sur les 2 rives ;

-

largeur du lit est de 20m ;

-

lit du cours d’eau est rectiligne.

Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration et la topographie du site.

Berges au droit du site

Site du nouveau seuil Contraintes : Les 2 berges du Goulbi sont peu végétalisées, pourtant c’est à ce niveau que le seuil sera réalisé. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. Les 2 berges du cours d’eau doivent être traitées par une protection biologique telle que « Kache Guebe ». Le lit mineur du Goulbi au droit du site est en toit et par suite on ne peut pas chercher de points hauts de fermeture en dehors du lit. Les résultats du calcul de vérification de la stabilité au glissement et au renversement du seuil en béton cyclopéen montrent que l’ouvrage est stable (cf. annexe 4 note de calcul de dimensionnement des ouvrages). La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.

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ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 24 m  Longueur totale de l’ouvrage : 127,5 m  Longueur totale de la murette : 200 m  Hauteur maximale : 1,8 m  Cote crête seuil : 94,08 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

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5.5.15.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Garin Tchali

Nom de l’ouvrage : Garin Tchali

Coordonnées : X : 13°39'41,9"N Y : 06°46'20,1"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation : Garin Tchali est situé à 1,8 km an aval du site Kandoussa.

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 330 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 660 Nombre de village à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 5 039,43 Km2



Apports : 151 172 127 m3



Apport médiane : 131 190 000 m3



Apport décennal sec : 65 485 000 m3



Q2 : 192,6 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 361,6 m3/s



Apport solide : 236 206 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Le village ne dispose pas de commission foncière. Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Cultures pratiquées :

Agronomie

-

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 100 ha Contrainte environnementale : néant

Aspect environnemental :

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : -

le site proposé par les TDR n’est pas propice : son axe est en plein zone de bifurcation du Goulbi ;

-

un nouveau site à 350m en amont a été choisi ;

-

le lit de l’axe choisi est bien marqué avec berges franches (hauteur de 1,5 à 1,8m) ;

-

la largeur du lit est de 27 à 30 m ;

Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site. Berges franches

Site du nouveau seuil Contraintes : Les berges ne sont pas protégées, il convient de réaliser une protection biologique avec du « Kache Guebe ». Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : D’après la morphologie du site, le seuil sera implanté dans le lit mineur (largeur d’environ 28 m). Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 25 m

Page 122

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

 Longueur totale de l’ouvrage : 127 m  Longueur totale de la murette : 195 m  Hauteur maximale : 1,1 m  Cote crête seuil : 93,6 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Page 123

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

PROFIL EN LONG Echelle en X : 1/2000 Echelle en Y : 1/100

29.0

56.4

98.83

99.93

28

20.8 808.5

94.13

93.19 20.0

27

787.8

32.7

26

731.3

93.11

25

702.3

93.40

12.3

24

682.3

62.2

23

649.6

93.34 58.6

22

637.3

29.3

575.1

62.8

21

93.61

93.54

20

516.5

64.2

487.3

36.8

19

93.68

93.74

18

424.4

29.2

360.2

19.4

17

93.82

93.96

92.25

13.6

16

323.4

18.4

15

294.2

93.87

93.82 69.9

14

274.8

40.6

13

261.3

93.72

9

242.9

9.8

173.0

16.3

8

93.76

95.10

93.62 41.3

7

132.4

31.1

6

122.6

6.7

5

95.40

98.72 98.04 27.1

0.0

4

106.3

Dis tanc es partielles TN Dis tanc es cumulées TN

2 3

65.0

1 100.00

Altitudes TN

27.1 33.8

Numéros des points TN

93.31

PC : 87.00 m

Date : 12/05/2006

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DIRE CTION DES AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENT S RURAUX AGRICOLES

E TUDE DE MOBILISATION DES EAUX DANS LA REGION DE MARADI

Page 124

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

5.5.16.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Kandoussa

Nom de l’ouvrage : Kandoussa

Coordonnées : X : 13°39'37,64"N Y : 06°47'33,68"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 510 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 1020 Nombre de village à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 5 029,25 Km2



Apports : 150 006 607 m3



Apport médiane : 130 179 000 m3



Apport décennal sec : 64 980 000 m3



Q2 : 192 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 360 m3/s



Apport solide : 234 385 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Page 125

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 200 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : - le site proposé par les TDR n’est pas propice : 

l’axe de l’ouvrage se trouve sur un bras du Goulbi,



les berges sont contraignantes.

- un nouveau site à 100 en aval de la rencontre des deux bras a été retenu, dans une section plus régulière ; - les berges du nouveau site sont franches et stables. Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site. Site retenu du nouveau seuil

Rencontre de 2 bras de Goulbi Contraintes : Les 2 berges situées en aval du point de confluences des 2 bras du Goulbi ne sont pas protégées. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : Le site retenu est à environ 100 m en aval du banc sableux (cône de déjection) qui s’est constitué à la confluence des 2 bras affluents du Goulbi. Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous Les 2 berges du cours d’eau doivent être traitées par une protection biologique telle que « Kache Guebe ». La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques hydrauliques géométriques de l’ouvrage : seuil principal

et

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 25 m

Page 126

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

 Longueur totale de l’ouvrage : 142 m  Longueur totale de la murette : 175 m  Hauteur maximale : 1,4 m  Cote crête seuil : 327,52 m  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Implantation des tronçons des murettes

Page 127

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

5.5.17.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Keydoné

Nom de l’ouvrage : Keydoné

Coordonnées : X : 13°37'5,93"N Y : 06°31'45,68"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 720 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 1440 Nombre de village à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 6 195 Km2



Apports : 181 177 369 m3



Apport médiane : 157 229 000 m3



Apport décennal sec : 78 483 000 m3



Q2 : 201 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 384 m3/s



Apport solide : 283 090 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

Page 128

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

-

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 300 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : -

l’axe se trouve entre 2 méandres,

-

le site est placé sur un bief rectiligne

-

les berges sont franches stables et formées d'argile (h=1,5m),

-

largeur du lit du Goulbi de 20m,

-

le lit est bien marqué,

-

présence d'obstacles au pied des berges de la rive droite. Lit mineur

Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site.

Berges franches du Goulbi

Obstacles au pied de la berge rive droite Contraintes : Présence des obstacles constituant de bourrelets d’argile jouxtant la rive droite. La profondeur de la nappe dépassant la capacité d’aspiration des équipements d’exhaure manuelle et motorisée. NB : Le PMERSA doit réaliser plus de seuils entre Guidan Roumdji et Souloulou et les compléter par un barrage souterrain entre Guidan Roumdji et Souloulou. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : D’après le profil en travers du lit majeur du Goulbi au niveau du site, 2 seuils principaux et 2 seuils secondaires sont à construire sur les 4 bras d’écoulement. Ils sont de même type avec des largeurs différentes.

Page 129

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques hydrauliques géométriques de l’ouvrage : seuil principal

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 19 m  Longueur totale de l’ouvrage : 123 m  Longueur totale de la murette : 160 m  Hauteur maximale : 0,8 m  Cote crête seuil : 99,2 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 6 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Page 130

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

5.5.18.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Kouka Toulé

Nom de l’ouvrage : Kouka Toulé

Coordonnées : X : 13°47'38,9"N Y : 06°37'41,1"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Roumdji

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 26 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 52 Nombre de village à proximité du site : 3

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 157 Km2



Apports : 4 192 670 m3



Apport médiane : 3 638 000 m3



Apport décennal sec : 1 816 000 m3



Q2 : 48 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 67 m3/s



Apport solide : 6 551 m3/an

Accessibilité

Difficile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Page 131

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Agronomie

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 20 ha Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : - les appuis rive gauche et rive droite sont formés de collines dunaires, - lit mineur n’est pas bien marqué avec une largeur de près de 200 m. - le terrain est argilo-sablonneux. La première implantation (option 1) conduit à fermer sur 2 points hauts situés sur des dunes ; ce qui induirait une longueur prohibitive de seuil de l’ordre de 550 m. La deuxième option est plus courte, qui fermerait en pieds de pente des 2 collines, avec une longueur de seuil de 250 m environ.

Culture de décrue

Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site.

Lit mineur

Contraintes : La longueur de l’option initiale d’implantation et de fermeture du seuil aboutit sur une longueur excessive de 550 m. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : En absence d’un lit mineur l’aménagement consiste à construire un seuil d’épandage en maçonnerie qui ferme la vallée sur une hauteur moyenne d’environ 1,25 m suffisante pour laisser séjourner les eaux à son amont afin de garantir le stock des réserves utiles pour les cultures de décrue. Ce seuil sera équipé par un pertuis pour vidanger les eaux excédentaires et favoriser les conditions des travaux de préparation du sol pour ces cultures. Ce pertuis sera contrôlé par des batardeaux en bois couvertes pars des feuilles en aluminium (cf. détails au plan correspondant)

Page 132

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages.

Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 99 m  Longueur totale de l’ouvrage : 170 m  Hauteur maximale : 1,25 m  Cote crête seuil : 95,5 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 7 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Figure 5-10 : Courbes hauteurs - volumes – surfaces du site de Kouka Toulé HV Koukatoulé 97 96,5

Hauteur en m

96 95,5 95 94,5 94 93,5 93 -

50

100

150

200

250

300

350

400

Volume en 1000 m3

Page 133

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

HS Kouka Toulé

97 96,5

Haueur en mte

96 95,5 95 94,5 94 93,5 93 0

50

100

150

200

250

300

350

Surface en 1000 m²

Page 134

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5.5.19.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Malamawa Labaran

Nom de l’ouvrage : Malamawa Labaran

Coordonnées : X : 13°39'36,67"N ; Y : 06°47'09,19"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation : le site se trouve entre le seuil Kandoussa (à 500m en amont) et Garin Tchali (à 1,8km en aval)

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 585 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 1170 Nombre de village à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 5 034 Km2



Apports : 151 012 826 m3



Apport médiane : 133 000 000 m3



Apport décennal sec : 65 000 000 m3



Q2 : 192 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 361 m3/s



Apport solide : 235 000 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

Page 135

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

-

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 250 ha Contrainte environnementale : néant

Aspect environnemental :

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont : - le site se trouve entre le seuil Kandoussa (à 500m en amont) et Garin Tchali (à 1,8 km en aval) ; - le site est défavorable à la construction de seuil : 

caractérisé rapprochés

par

la

succession

de

méandres



instabilité des berges,



changement du lit mineur d’une crue à l’autre, etc.

Le lit du Goulbi est très large (plus de 100 m) avec une hauteur pouvant dépasser 2 m au niveau de l’une des berges.

Site en plein méandre

Colline en rive droite Contraintes : Les contraintes de ce site sont : -

la largeur importante du lit ;

-

la faible hauteur (voire effacée) en RD ;

-

existence de deux agglomérations proche du lit majeur du goulbi ;

-

succession des méandres rapprochés.

Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : En se référant : -

aux contraintes citées ci-dessus ;

-

et la situation du site entre le seuil Kandoussa (à 500m en amont) et Garin Tchali (à 1,8km en aval)

Nous proposons de ne pas construire un seuil d’épandage et de se contenter des deux seuils amont et aval dans la région.

Page 136

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

5.5.20.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Malamayé

Nom de l’ouvrage : Malamayé

Coordonnées : X : 13°37'03,7"N ; Y : 06°32'51,1"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Guidan Roumdji Commune de : Guidan Sori

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 285 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 570 Nombre de village à proximité du site : 6 dont Malamaye, Kouka mai Kogo, Dogon Gawa, Garin Na yaya, Garin Illa, Kuya

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 6 038 Km2



Apports : 177 089 261 m3



Apport médiane : 153 681 000 m3



Apport décennal sec : 76 712 000 m3



Q2 : 208 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 397 m3/s



Apport solide : 276 702 m3/an

Accessibilité

Moyenne

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

Page 137

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Cultures pratiquées :

Agronomie

-

Saison pluvieuse : non

-

Saison sèche froide : oui

Superficie exploitée en culture de décrue : 150 ha Contrainte environnementale : néant

Aspect environnemental :

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont comme suit : - le site proposé par les TDR n’est pas propice : 

site caractérisé par la succession de méandres rapprochés ;



axe situé en plein méandre ;



berges lâches / peu marquées.

- un nouveau site à environ 100m en aval a été choisi, - les berges sont franches et stables constituées d’argile (h=1,8m), - largeur du lit est de 15m, - Le poivron de décrue est en état de stress par manque d’eau, ce qui justifie la nécessité de recourir à une irrigation de complément. Il est recommandé d’installer des sites de démonstration pour prouver qu’en plus de l’irrigation de complément des cultures de décrue, on peut aussi tenir une 2ème campagne plus intensive

Berges franches, formées en argile

Le site identifié est en adéquation avec la configuration / topographie du site.

Nouveau site identifié Contraintes : Zone caractérisée de méandre très rapprochée Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : Construction de seuil d’épandage sur le nouveau site à 100 m en aval de celui des TDR. Le nouveau seuil est en maçonnerie de moellon. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 24 m

Page 138

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

 Longueur totale de l’ouvrage : 123 m  Longueur totale de la murette : 200 m  Hauteur maximale : 1,3 m  Cote crête seuil : 94 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 10 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Implantation des tronçons des murettes

Page 139

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

5.5.21.

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Seuil Ourafane

Nom de l’ouvrage : Ourafane

Coordonnées : X : 14°04'33,8"N Y : 08°07'50,9"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Tessawa Commune de : Ourafane

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agricole Superficie exploitable par épandage : 37 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 74 Nombre de villages à proximité du site : 1

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 62 Km2



Apports : 1 868 354 m3



Apport médiane : 1 621 000 m3



Apport décennal sec : 809 000 m3



Q2 : 34 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 46 m3/s



Apport solide : 2 919 m3/an

Accessibilité

Difficile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements..

Agronomie

Cultures pratiquées : -

Saison pluvieuse : oui

-

Saison sèche froide : oui

Page 140

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Superficie exploitée en culture de décrue : 25 ha

Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant Etat actuel :

 Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont : - le site proposé par les TDR n’est pas propice : axe placé en plein mare ; - il a été déplacé vers l’aval : au niveau de l'étranglement ; - la mare est située à côté de la villa du CDA et sépare la ville d’Ourafane en 2 parties pendant la crue ; - le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site. Site du futur seuil

Mare en aval du site Contraintes : Risque d'inondation des maisons au bord de la mare Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : Le lit mineur du cours d’eau sera aménagé par un seuil d’épandage en maçonnerie sur une hauteur moyenne d’environ 1,02 m suffisante pour laisser séjourner les eaux à son amont afin de garantir le stock des réserves utiles pour les cultures de décrue. Ce seuil sera équipé par un pertuis pour vidanger les eaux excédentaires et favoriser les conditions des travaux de préparation du sol pour ces cultures. Ce pertuis sera contrôlé par des batardeaux en bois couvertes pars des feuilles en aluminium (cf. détails au plan correspondant). Le seuil à construire permet de réguler le niveau d’eau dans la mare et il sera calé en fonction de : a) du volume d’eau à stocker, b) de la cote au sol de la villa du CDA et des maisons avoisinantes inondables. Un chenal sera réalisé à l’aval du seuil avec un dalot de franchissement qui fera le pont entre les deux rives du chenal pour permettre la circulation des villageois. La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation

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à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages. Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 64 m  Longueur totale de l’ouvrage : 90 m  Hauteur maximale : 1,02 m  Cote crête seuil : 100,25 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 6 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

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Figure 5-11 : Courbes hauteurs – volumes – surfaces du site d’Ourafane H S Ourafane 100,50

100,00

99,50

99,00

98,50

98,00

97,50 -

50

100

150

200

250

Surface en 1000 m²

H V Ourafane 100,50

Hauteur en m

100,00 99,50 99,00 98,50 98,00 97,50 -

20

40

60

80

100

120

Volume en 1000 m3

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5.5.22.

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Seuil Katambagué

Nom de l’ouvrage : Katambagué

Coordonnées : X : 14°28'05,8"N Y : 06°45'44,0"E

Type de l’ouvrage : Seuil d’épandage

Région : Maradi

Type d’action : A créer

Département de : Dakoro Commune de : B. Lallé

Localisation :

Vocation de l’ouvrage :

Agro-pastorale Superficie exploitable par épandage : 34 ha

Villages bénéficiaires

Nombre de familles bénéficiaires : 68 Nombre de villages se partageant le site : 01

Données hydrologiques :



Surface du bassin versant : 11 Km2



Apports : 463 160 m3



Apport médiane : 402 000 m3



Apport décennal sec : 201 000 m3



Q2 : 35 m3/s



Q50 (Débit du projet) : 44 m3/s



Apport solide : 724 m3/an

Accessibilité

Facile

Aspects fonciers :

Conflits socio-fonciers : non

Aspect social

Les gens sont prêts à participer aux travaux. La population est prête à s’organiser en comité pour assurer une gestion pérenne des investissements.

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Agronomie

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Cultures pratiquées : Saison pluvieuse : oui Saison sèche froide : non

Aspect environnemental :

Contrainte environnementale : néant

Etat actuel :  Description de l’ouvrage : Les principaux constats faits sur site sont : - les appuis rive gauche et rive droite sont formés de collines dunaires, - lit mineur non bien marqué et très large : environ 500m - cuvette argileuse, - le site est situé à 50m en amont de la route nationale. Il s’agit d’un seuil neuf à réaliser à l’entrée de Dakoro dans une zone à vocation plutôt pastorale.

Cuvette argileuse

Le seuil protégera en plus la Route nationale RN située à l’aval. Le seuil proposé est en adéquation avec la configuration / topographie du site.

Passage des nomades

Briqueterie

Dalot sous la route nationale en aval du site

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Contraintes : à Aucune tradition de l’irrigation n’a été constatée, même les cultures de décrue ne sont pas pratiquées dans la zone. Dans le processus de conception du seuil, il faudra prendre en compte la cote du radier du dalot qui protège la route car la cote du plan d’eau devra rester en dessous de cette cote. le seuil devra être bien dimensionnement pour faire transiter même la crue exceptionnelle pour protéger la RN. Aucune organisation formelle des producteurs n’est identifiée. Aménagements à réaliser : En absence d’un lit mineur, l’aménagement consiste à construire un seuil d’épandage en maçonnerie qui ferme la vallée sur une hauteur moyenne d’environ 1,3 m suffisante pour laisser séjourner les eaux à son amont afin de garantir le stock des réserves utiles pour les cultures de décrue. Ce seuil sera équipé par un pertuis pour vidanger les eaux excédentaires et favoriser les conditions des travaux de préparation du sol pour ces cultures. Ce pertuis sera contrôlé par des batardeaux en bois couvertes par des feuilles en aluminium (cf. détails au plan correspondant). La viabilité du projet est conditionnée par la mise en place d’un comité de surveillance et d’entretien et sa formation à travers la formation sur le tas par la participation aux travaux. Ceci permet de renforcer les capacités du comité. Mise en place d’un Fonds de surveillance des ouvrages Principales Caractéristiques géométriques de l’ouvrage

hydrauliques

et

D’après le tracé en plan et les différentes coupes effectués sur le plan coté correspondant (cf dossier plan correspondant)

 Nature du seuil : maçonnerie de moellon  Longueur du seuil projeté : 100 m  Longueur totale de l’ouvrage : 166 m  Hauteur maximale : 1,3 m  Cote crête seuil : 100,5 m (cote non rattachée au NGN)  Longueur du bassin de protection : 7 m  Profondeur parafouille amont : 1 m  Profondeur parafouille aval : 0,7 m

Figure 5-12 : Courbe hauteurs – volumes du site de Katambagué HV Katambagué 101,5

Hauteur en m

101

100,5

100

99,5

99

98,5 -

50

100

150

200

250

300

Volume en 1000 m3

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5.6. Estimation du Coût d’investissement Les coûts d'investissement relatifs à la construction des seuils d’épandage, mini barrages et des épis de rejet prévus dans le cadre du programme non prioritaire correspondent essentiellement aux : -

coûts de décapage ;

-

coûts des terrassements en déblais et en remblais ;

-

coût des travaux de génie civil.

Le coût total de ces actions s’élève à environ 4,4 Milliards de FCFA, dont : -

2,1 Milliards pour la construction de seuils 9,5 Millions pour les mini barrages 1,3 Milliards pour les épis de protection

Les détails estimatifs des différents ouvrages sont présentés dans les tableaux suivants : Tableau 5-11 : Coûts des travaux des seuils N° DESIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX Unité Quantité P.U. HT Prix total HT prix (FCFA) (FCFA) (Prix unitaires Hors Taxes en toutes lettres) SEUIL ANGOUAL MATA AMONT Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

FF FF

1 1

15 750 000

15 750 000

5 250 000

5 250 000

m2

1435

500

717 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

1850

3 000

5 550 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

1100

3 500

3 850 000

206

Remblais compactés pour digue et pour tranchée d'ancrage du déversoir Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

780

5 000

3 900 000

m3

100

5 000

500 000

m3

35

120 000

4 200 000

208

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 303 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons

m3

340

160 000

54 400 000

m3

1680

70 000

117 600 000

Perrés maçonnés

m2

600

30 000

18 000 000

Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

m3

30

10 000

300 000

ml

700

3 000

2 100 000

Sous-total du seuil Angoual Mata Amont SEUIL ANGOUAL MATA ANCIEN

232 117 500

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Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

FF FF

1 1

14 625 000

14 625 000

4 875 000

4 875 000

m2

1290

500

645 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

1670

3 000

5 010 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

1100

3 500

3 850 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

55

5 000

275 000

m3

35

120 000

4 200 000

m3

355

160 000

56 800 000

m3

1749

70 000

122 430 000

m3

30

10 000

300 000

ml

610

3 000

1 830 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes Sous-total du seuil Angoual Mata Ancien SEUIL BARAMAKA

Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

214 840 000

FF FF

1 1

6 375 000

6 375 000

2 125 000

2 125 000

m2

814

500

407 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

970

3 000

2 910 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

305

3 500

1 067 500

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

55

5 000

275 000

m3

35

120 000

4 200 000

m3

144

160 000

23 040 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation.

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302

Maçonnerie de moellons

m3

729

70 000

51 030 000

306

Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

m3

30

10 000

300 000

ml

400

3 000

1 200 000

309

Sous-total du seuil Baramaka SEUIL DAN KOYLA Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

92 929 500

FF FF

1 1

14 625 000

14 625 000

4 875 000

4 875 000

m2

1745

500

872 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

1945

3 000

5 835 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

230

3 500

805 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

325

5 000

1 625 000

m3

21

120 000

2 520 000

m3

410

160 000

65 600 000

m3

1500

70 000

105 000 000

m3

18

10 000

180 000

ml

890

3 000

2 670 000

U

10

1 000 000

10 000 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

Série DIVERS 400 403 Vanne batardeau Elément de vanne Batardeau 1 000 mm * 200 mm ( hauteur est de 200 mm) Sous-total du seuil Dan Koyla SEUIL KARAZOME Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

214 607 500

FF FF

1 1

7 500 000

7 500 000

2 500 000

2 500 000

m2

1175

500

587 500

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202

Déblai en masse aux engins

m3

1250

3 000

3 750 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

145

3 500

507 500

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

75

5 000

375 000

m3

35

120 000

4 200 000

m3

205

160 000

32 800 000

m3

795

70 000

55 650 000

m3

30

10 000

300 000

ml

575

3 000

1 725 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes Sous-total du seuil Karazomé SEUIL DAN GADO

Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

109 895 000

FF FF

1 1

10 200 000

10 200 000

3 400 000

3 400 000

m2

1275

500

637 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

1590

3 000

4 770 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

430

3 500

1 505 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

130

5 000

650 000

m3

35

120 000

4 200 000

m3

250

160 000

40 000 000

m3

1170

70 000

81 900 000

m3

30

10 000

300 000

ml

650

3 000

1 950 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes Sous-total du seuil Dan Gado SEUIL KANDOUSSA

149 512 500

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Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

FF FF

1 1

6 150 000

6 150 000

2 050 000

2 050 000

m2

1185

500

592 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

1390

3 000

4 170 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

155

3 500

542 500

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

90

5 000

450 000

m3

52

120 000

6 240 000

m3

135

160 000

21 600 000

m3

665

70 000

46 550 000

m3

45

10 000

450 000

ml

590

3 000

1 770 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes Sous-total du seuil Kandoussa SEUIL GARIN TCHALI

Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

90 565 000

FF FF

1 1

4 425 000

4 425 000

1 475 000

1 475 000

m2

614

500

307 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

707

3 000

2 121 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

190

3 500

665 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

31

5 000

155 000

m3

35

120 000

4 200 000

m3

95

160 000

15 200 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation.

Page 151

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

302

Maçonnerie de moellons

m3

500

70 000

35 000 000

306

Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

m3

30

10 000

300 000

ml

300

3 000

900 000

309

Sous-total du seuil Garin Tchali SEUIL GARIN BAGOUARI 101 102

Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

64 748 000 FF FF

1 1

5 025 000

5 025 000

1 675 000

1 675 000

m2

880

500

440 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

950

3 000

2 850 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

110

3 500

385 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

70

5 000

350 000

m3

35

120 000

4 200 000

m3

97

160 000

15 520 000

m3

595

70 000

41 650 000

m3

30

10 000

300 000

ml

450

3 000

1 350 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes Sous-total du seuil Garin Bagouari SEUIL MALAMAYE

Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

73 745 000

FF FF

1 1

4 200 000

4 200 000

1 400 000

1 400 000

m2

680

500

340 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

745

3 000

2 235 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

135

3 500

472 500

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

35

5 000

175 000

Série GENIE CIVIL 300

Page 152

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301 a b

302 306 309

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Béton et béton armé * Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

m3

35

120 000

4 200 000

m3

84

160 000

13 440 000

m3

480

70 000

33 600 000

m3

30

10 000

300 000

ml

335

3 000

1 005 000

Sous-total du seuil Malamayé SEUIL KEYDONE Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

59 967 500

FF FF

1 1

12 225 000

12 225 000

4 075 000

4 075 000

m2

1765

500

882 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

2185

3 000

6 555 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

310

3 500

1 085 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

86

5 000

430 000

m3

87

120 000

10 440 000

m3

330

160 000

52 800 000

m3

1255

70 000

87 850 000

m3

75

10 000

750 000

ml

800

3 000

2 400 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes Sous-total du seuil Keydoné SEUIL DAN CHIPKAO

Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200

179 492 500

FF FF

1 1

14 475 000

14 475 000

4 825 000

4 825 000

Page 153

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

201

Débroussaillage et décapage

m2

1900

500

950 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

2100

3 000

6 300 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

220

3 500

770 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

309

5 000

1 545 000

m3

21

120 000

2 520 000

m3

400

160 000

64 000 000

m3

1487

70 000

104 090 000

m3

18

10 000

180 000

ml

975

3 000

2 925 000

U

10

1 000 000

10 000 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

Série DIVERS 400 403 Vanne batardeau Elément de vanne Batardeau 1 000 mm * 200 mm ( hauteur est de 200 mm) Sous-total du seuil Dan Chipkao SEUIL KOUKA TOULE Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

212 580 000

FF FF

1 1

8 850 000

8 850 000

2 950 000

2 950 000

m2

1190

500

595 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

1300

3 000

3 900 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

126

3 500

441 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

155

5 000

775 000

m3

21

120 000

2 520 000

m3

230

160 000

36 800 000

m3

873

70 000

61 110 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons

Page 154

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306 309

Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

Série DIVERS 400 403 Vanne batardeau Elément de vanne Batardeau 1 000 mm * 200 mm ( hauteur est de 200 mm) Sous-total du seuil Kouka Toulé SEUIL OURAFANE Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

m3

18

10 000

180 000

ml

600

3 000

1 800 000

U

10

1 000 000

10 000 000 129 921 000

FF FF

1 1

6 750 000

6 750 000

2 250 000

2 250 000

m2

675

500

337 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

700

3 000

2 100 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

80

3 500

280 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

70 3200

5 000

350 000

m3

4 000

12 800 000

m3

21

120 000

2 520 000

m3

115

160 000

18 400 000

m3

470

70 000

32 900 000

m3

18

10 000

180 000

ml

430

3 000

1 290 000

U

10

1 000 000

10 000 000

ml

6 1

1 000 000 3 300 000

6 000 000 3 300 000

210 Déblais pour reprofilage des cours d’eau Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

Série DIVERS 400 403 Vanne batardeau Elément de vanne Batardeau 1 000 mm * 200 mm ( hauteur est de 200 mm) Construction d'ouvrage pour franchissement des 404 cours d'eau conformément aux plans a Construction d'un dalot en béton armé préfabriqué ou réalisé sur place conformément au plan . Dalot double de section 2x(1,5m x 1m) b Construction d'ouvrage de tête amont et aval en béton armé pour dalot double de section 2x(1,5m x 1m) , conformément au plan.

U

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Sous-total du seuil Ourafane SEUIL KATAMBAGUE Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

99 457 500

FF FF

1 1

8 775 000

8 775 000

2 925 000

2 925 000

m2

1185

500

592 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

1285

3 000

3 855 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

121,5

3 500

425 250

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

158

5 000

790 000

m3

21

120 000

2 520 000

m3

225

160 000

36 000 000

m3

867

70 000

60 690 000

m3

18

10 000

180 000

ml

600

3 000

1 800 000

U

10

1 000 000

10 000 000

Série GENIE CIVIL 300 301 Béton et béton armé a b

302 306 309

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

Série DIVERS 400 403 Vanne batardeau Elément de vanne Batardeau 1 000 mm * 200 mm ( hauteur est de 200 mm) Sous-total du seuil Katambagué SEUIL ALFOURTOUK Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement Série TERRASSEMENTS 200 201 Débroussaillage et décapage

128 552 750

FF FF

1 1

4 275 000

4 275 000

1 425 000

1 425 000

m2

455

500

227 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

465

3 000

1 395 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

70

3 500

245 000

208

Remblais ordinaire à l'amont du seuil

m3

28

5 000

140 000

Série GENIE CIVIL 300

Page 156

ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO) DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER

301 a b

302 306 309

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Béton et béton armé * Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. Maçonnerie de moellons Fourniture, transport et mise en œuvre de grave latéritique pour protection aval, protection des bajoyers et pour la crête de la digue Fourniture et mise en place de barbacanes

Série DIVERS 400 403 Vanne batardeau Elément de vanne Batardeau 1 000 mm * 200 mm ( hauteur est de 200 mm) Sous-total du seuil Alfourtouk TOTAL

m3

21

120 000

2 520 000

m3

83

160 000

13 280 000

m3

319

70 000

22 330 000

m3

18

10 000

180 000

ml

210

3 000

630 000

U

16

1 000 000

16 000 000 62 647 500 2 115 578 750

Page 157

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N° prix

Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

Tableau 5-12 : Coûts des travaux des mini-barrages DESIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX Unité Quantité P.U. HT (FCFA)

Prix total HT (FCFA)

(Prix unitaires Hors Taxes en toutes lettres) MINI BARRAGE KARANGUIA Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement TERRASSEMENTS

FF FF

1 1

51 000 000

51 000 000

17 000 000

17 000 000

Débroussaillage et décapage

m2

7075

500

3 537 500

202

Déblai en masse aux engins

m3

6670

3 000

20 010 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

4990

3 500

17 465 000

206

Remblais compactés pour digue et pour tranchée d'ancrage du déversoir Remblais autour des ouvrages

m3

7550

5 000

37 750 000

m3

1235

6 000

7 410 000

Série 200 201

207 Série 300 301

GENIE CIVIL Béton et béton armé

a

* Béton de type "B15" dosé à 175 kg/m3 pour propreté

m3

48

100 000

4 800 000

c

* Béton cyclopéen de type "B20" dosé à 300 kg/m3

m3

1419

170 000

241 230 000

d

m3

505

160 000

80 800 000

m3

382

250 000

95 500 000

302

* Béton légèrement armé de type "B20" dosé à 350 kg/m3 et 20 Kg d'acier/m3 pour chape de béton à l'amont de la maçonnerie du seuil et pour radier du bassin de dissipation. * Béton armé de type "B25" dosé à 350 kg/m3 et 110 Kg d'acier/m3 Maçonnerie de moellons

m3

106

70 000

7 420 000

303

Perrés maçonnés

m2

2

30 000

60 000

310

Fournitures, transport et mise en œuvre d’enrochement Fournitures, transport et mise en œuvre de gravier pour la couche de transition Matériaux filtrants – tapis filtrant

m3

2280

50 000

114 000 000

m3

362

25 000

9 050 000

m3

1060

35 000

37 100 000

U

1

650 000

650 000

U U

1 1

U ml

1

200 000 1 350 000 500 000

200 000 1 350 000 500 000

70 000

7 000 000

f

311 312 Série 400 401 a b 402 405 407

DIVERS Fourniture, transport et montage des pièces spéciales en fonte Manchette d'ancrage et d'étanchéité à 1 bride DN400, L=1,00m Joint autobuté DN 400 Vanne à papillon DN 400 Grille de protection à barreaux d’entrefer 50 mm Joint d'étanchéité type WATERSTOP (type A) ou similaire Sous-total mini barrage Karanguia

100

753 832 500

Page 158

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Phase 2: Etudes APD /DAO Volume 4 – APD/DAO du programme non prioritaire de Maradi Rapport APD

SEUIL MIXTE CHALADABO Série 100 101 102

INSTALLATION DE CHANTIER/DOSSIER D’EXECUTION Installation et repli de chantier Etablissement des dossiers d'exécution et de recollement TERRASSEMENTS

FF FF

1 1

12 750 000

12 750 000

4 250 000

4 250 000

Débroussaillage et décapage

m2

1120

500

560 000

202

Déblai en masse aux engins

m3

1465

3 000

4 395 000

203

Fouille d'ouvrages

m3

164

3 500

574 000

m3

22,5

120 000

2 700 000

m3

411

210 000

86 310 000

Série 200 201

Série 300 301 b

GENIE CIVIL Béton et béton armé

m3

104

250 000

26 000 000

302

* Gros béton de type "B20" dosé à 250 kg/m3 pour fondation des murs bajoyers * Béton faiblement armé de type "B25" dosé à 350 kg/m3 et 70 Kg d'acier/m3 (armature de structure) * Béton armé de type "B25" dosé à 350 kg/m3 et 110 Kg d'acier/m3 Maçonnerie de moellons

m3

625

70 000

43 750 000

309

Fourniture et mise en place de barbacanes

ml

1100

3 000

3 300 000

310

Fournitures, transport et mise en œuvre d’enrochement DIVERS

m3

80

50 000

4 000 000

Conduite en béton armé DN 1000

ml

2

250 000

500 000

e f

Série 400 406

Sous-total seuil mixte Chaladabo TOTAL MINI BARRAGES

189 089 000 942 921 500

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Tableau 5-13 : Coûts des travaux des épis des tronçons prioritaires (étude 2006)

Quantités

  

Désignation

déblai m3

géotextile m²

TOTAL en FCFA

Prix unitaires (FCFA)

gabion m3

déblai

géotextile gabion 5 000 75 000

E2A

312

963

518

3 000

44 601 000

E2B

312

963

518

3 000

5 000

75 000

44 601 000

E4A

326

1006

541

3 000

5 000

75 000

46 583 000

E9A2*

30

161

100

3 000

5 000

75 000

8 395 000

TOTAL

980

3 093

1 677

144 180 000

Tableau 5-14 : Coûts des travaux des épis des nouveaux tronçons prioritaires Quantités Désignation

total déblai m3

Prix unitaires (FCFA)

total géotextile total gabion en en m² m3 déblai

géotextile

TOTAL en FCFA

gabion

A

550

1700

920

3 000

5000

75000

79120000

C

640

1960

1050

3 000

5000

75000

90470000

D

1100

2690

1475

3 000

5000

75000

127342745

E

450

1390

750

3 000

5000

75000

64565000

2 740

7 740

4 194

Total

361 497 745

Tableau 5-15 : Coûts des travaux des épis des tronçons non prioritaires (étude 2006) TOTAL en FCFA Quantités Prix unitaires (FCFA)

  

Désignation

déblai m3

géotextile m²

gabion m3

déblai

géotextile gabion 5 000 75 000

E3A

620

1909

1024

3 000

E4B

441

1423

616

3 000

5 000

75 000

54 638 000

E6A

480

1479

794

3 000

5 000

75 000

68 385 000

E6B

468

1264

741

3 000

5 000

75 000

63 299 000

E8A

1102

2823

1675

3 000

5 000

75 000

143 046 000

E8B

690

2124

1139

3 000

5 000

75 000

98 115 000

E8C

165

535

232

3 000

5 000

75 000

20 570 000

E9A1

144

447

242

3 000

5 000

75 000

20 817 000

E9B

3073

4667

2737

3 000

5 000

75 000

237 829 000

E12A

424

1307

702

3 000

5 000

75 000

60 457 000

7 607

17 978

9 902

TOTAL

88 205 000

855 361 000

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6. Etude technique des pistes 6.1. Principe de conception et de dimensionnement des pistes Le présent chapitre présente et récapitule les principes de base des aménagements proposés par le consultant, notamment les niveaux d’aménagement, les normes géométriques à appliquer et les principes généraux de conception routière. Les plans préparés sur la base des éléments suivants sont présentés dans un dossier séparé compte tenu de l’importance du nombre de plans.

6.1.1. Tracé en plan a. Caractéristiques Les normes techniques admises pour satisfaire aux règles qu'imposent la sécurité et les capacités des véhicules des pistes rurales sont données dans le tableau suivant : Tableau 6-1 : Normes techniques admises Vitesse de référence Rayon minimal Rm Rayon au dévers minimal Rdm Rayon non déversé Rnd Dévers maximal

40km/h 40 m 250 m 400 m 7%

60km/h 120m 450 m 600 m 7%

80km/h 240m 650 m 900 m 7%

Dans le cas de la traversée de certaines agglomérations obligatoires, le tracé va suivre la piste existante, pour éviter le plus d’expropriation possible. Faute de respecter les règles dictées ci-dessus, des signalisations seront prévues (Limitation de vitesse, virages dangereux etc) dans le but de renforcer la sécurité. b. Surlargeur dans les virages Les surlargeurs permettant aux véhicules de grande longueur de s'inscrire dans la largeur d'une voie dans les virages de forte courbure (courbes de rayons inférieurs 120 m), ont été calculées par la formule S= 30/R où : -

R est le rayon de la courbure en mètres.

-

S est la surlargeur en mètres.

Principalement pour des raisons d'aspect, ces surlargeurs ont été introduites à l'intérieur des virages.

6.1.2. Profil en long Le profil en long composé d’éléments rectilignes et de paraboles présente les caractéristiques suivantes : Tableau 6-2 : Caractéristiques du profil en long Vitesse de référence Maximale absolue Déclivité Maximale normale Maximal absolu Rayon en angle saillant Maximal normal Maximal absolu Rayon en angle rentrant Maximal normal

40km/h 10% 8% 500m 1.600m 700m 1.500m

60km/h 9% 7% 1.600m 4.500m 1.500m 2.200m

Il convient également de respecter de respecter les principes de conception suivants pour le profil en long

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Le rehaussement du profil en long dans le passage des zones humides et inondables afin de mettre la plate-forme hors d’eau



Dans le cas des zones de cuirasse, le profil en long suivra le plus près le profil du terrain naturel, pour limiter principalement les phénomènes d'érosion constatés dans la zone de Kédougou.

6.1.3. Profil en Travers Type En se basant sur les recommandations du client, les caractéristiques du profil en travers proposé sont les suivantes : a. Pour les pistes dont la longueur est supérieure à 2 km 

largeur chaussée : 5,00 m ;



devers : 3%;



Pente talus en remblais 2/1,



Pente talus en déblais 1/2,

b. Pour les pistes dont la longueur est inférieure à 2 km 

largeur chaussée : 5,00 m ;



devers : 3%;



Pente talus en remblais 2/1,



Pente talus en déblais 1/2,

c. Fortes pentes En zone de forte pente présentant des risque d’érosion, la piste sera longé par des de caniveaux permettant la collecte des ruissellements pour les diriger par la suite vers les points bas. d. Traversées des agglomérations Un soin particulier est donné au profil en travers type pour les traversées des agglomérations qui doit tenir compte de l’emprise disponible.

6.1.4. Aménagements singuliers a. Protection des talus de remblai Cette protection prévue sur les talus des zones inondables de vallées est réalisé en perré maçonné ou enrochement. b. Protection amont et aval ouvrages hydrauliques Pour lutter contre les phénomènes d’érosion et d’affouillement des ouvrages transversaux, des protections en gabion et ou enrochement seront réalisées à l’aval et à l’amont des ouvrages. c. Signalisation verticale La signalisation comprend la pose de panneaux dans le but de faciliter la circulation et de renforcer la sécurité. Cette signalisation (pour la limitation de vitesse, l’interdiction de doubler, ou obstacles) est matérialisée notamment au niveau des points dangereux et particuliers (virages dangereux, villages, intersections...).

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6.1.5. Dimensionnement de la chaussée Outre qu'elle assure le confort de la circulation des véhicules, la couche de roulement dissipe les contraintes exercées par les charges et s'oppose donc au poinçonnement des sols de plate-forme. L'épaisseur à lui donner dépend de la portance des sols, du trafic et des caractéristiques des matériaux choisis. La circulation et les agents atmosphériques entraînent une usure des matériaux qu'il faut compenser par des rechargements périodiques, afin que l'épaisseur de la chaussée ne devienne pas inférieure à un seuil en deçà duquel il y a poinçonnement du sol de plate-forme. a. Critère de dimensionnement Le dimensionnement a été approché au moyen de la méthode CBR à partir de la formule de PELTIER :

e



 10

100  75  50 log N

P

CBR   5



e = épaisseur en cm



N = nombre de véhicules de plus de 3 tonnes par jour,



P = poids de la roue maximale en tonnes (6.5t)

L'épaisseur de la couche dépend du CBR du sol de plateforme et du trafic comme indiqué dans le tableau ci-dessous (Référence : manuel BCEOM et CEBTP : « les routes dans les zones tropicales et désertiques - Tome II - Études techniques et construction N). Tableau 6-3 : Épaisseur de la couche de roulement en fonction du CBR et du trafic CBR

80µm) doit être limitée et inférieure à 30% ;



Dimensions limitées des gros éléments pour les matériaux de couches de base et pour ceux des couches de fondation pour éviter la ségrégation et faciliter la mise en place.

Couche de forme Pour les tracés de piste dont la plate forme est constitué de matériaux sablonneux à limoneux (Région de Maradi et de Zinder), il sera placé une couche de forme d'un matériau de bonne portance (au moins égal à 10) avant de mettre en place la couche de roulement. Couche de roulement La couche de chaussée doit avoir des caractéristiques satisfaisantes pour lui permettre de dissiper les contraintes exercées par les charges et s'opposer au poinçonnement des sols de plate-forme.

6.1.6. D i m e n s i o n n e m e n t d e s r a d i e r s s u b m e r s i b l e s Dans les zones de traversée des cours d’eau, ce sont des radiers submersibles simples avec qui seront conçus. Les radiers submersibles auront les mêmes dimensions des cours d'eau sur lesquels ils seront construits. La longueur de base sera celle du cours d'eau. Le raccordement entre la piste et le fond du radier submersible sera réalisé avec des rampes d'accès. Une vérification du débit transité par les radiers sera faite en se basant sur la base de la formule de Manning Strickler en supposant que le régime est uniforme.

Q  K S R 2/3 i1/2 H Où :

K:

coefficient de Manning Strickler. Pour le béton K = 67.

S:

section mouillée

RH :

rayon hydraulique

i:

pente du radier.

La section transversale du radier est assimilée à un trapèze.

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6.2. Piste Dan Makao – Périmètre Angoual Mata 6.2.1. Localisation de la piste  Coordonnées du point de départ (raccordement avec la route nationale RN9) : X : 13°20'53,30"N

Y : 07°12'54,20"E

 Coordonnées du point d’arrivée (périmètre d’Angoual Mata) : X : 13°19'29,20’’N

Y : 07°11'02,60"E

Figure 6-1 : Tracé de la piste Dan Makao – Périmètre Angoual Mata

La piste, qui fait 4,1 km de long, relie le village d’Angoual Mata et son périmètre à la route nationale RN9, au niveau du village Dan Makao.

6.2.2. Caractéristiques de la piste à aménager La piste aura comme caractéristiques : 

Longueur : 4,100 km ;



Largeur : 5 m.

6.2.3. Résultats du diagnostic La visite de diagnostic de la piste reliant le périmètre d’Angoual Mata à la RN 9 a montré que : 

le terrain le long du tracé est dominé par des matériaux sablonneux ;



le paysage est presque plat ;



aucun point citrique n’a été observé ;



le tracé de la piste passe à côté de deux villages, à savoir Magna Oukou et Angoual Mata.

6.2.4. Paramètres Géotechniques La campagne géotechnique réalisée avait essentiellement pour but d’identifier et de localiser les zones d’emprunt et de caractériser les matériaux latéritiques. Elle comprend principalement les tâches suivantes :

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-

La réalisation de huit (08) puits de reconnaissance de 1 m de profondeur ; Les prélèvements d'échantillons ; La réalisation des essais au laboratoire (Granulométrique, Limites d’Atterberg et Proctor).

L'échantillon, objet des essais au laboratoire, est constitué par le mélange des prélèvements sur tous les puits à raison de 7 kg environ par puits. Les puits de reconnaissance ont montré que l’épaisseur moyenne de la couche latéritique est de 1m, sans couverture. Deux (02) zones d’emprunts Z1 et Z2, situées respectivement à 650 m et à environ 2km du tracé de la piste, ont été identifiées. Leurs coordonnées sont :  Zone 1 : 13°20'33.70"N ; 07°13'04.60"E.  Zone 2 : 13°19'15.70"N ; 07°12'37.20"E. Le volume du matériau latéritique exploitable, dans les 2 zones, est de l’ordre de 30 000m3. Tableau 6-5 : Résultats des essais au laboratoire Limites Atterberg

Emprunt latéritique

WL

WP

IP

26

14

12

Proctor modifié Passant 80µm (%)

Densité à l’OPN

Teneur en eau

21,57

2,084

7,70

Les résultats montrent que le matériau latéritique des 2 zones d'emprunt répond bien aux normes d'utilisation des matériaux latéritiques pour les pistes (IP