Technologies

Cordons pierreux [Niger]

Cordons pierreux (French)

technologies_1616 - Niger

État complet : 78%

1. Informations générales

1.2 Coordonnées des personnes-ressources et des institutions impliquées dans l'évaluation et la documentation de la Technologie

Personne(s)-ressource(s) clé(s)

Spécialiste GDT:
Spécialiste GDT:

Dorlöchter-Sulser Sabine

Misereor

Allemagne

Spécialiste GDT:

Mamadou Abdou Gaoh Sani

Programme d’Appui à l’agriculture Productive

Niger

Nom du projet qui a facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Programme d’Appui à l’agriculture Productive (GIZ / PROMAP)
Nom du projet qui a facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Manual of Good Practices in Small Scale Irrigation in the Sahel (GIZ )
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ) - Allemagne
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Misereor - Allemagne

1.3 Conditions relatives à l'utilisation par WOCAT des données documentées

Le compilateur et la(les) personne(s) ressource(s) acceptent les conditions relatives à l'utilisation par WOCAT des données documentées:

Oui

2. Description de la Technologie de GDT

2.1 Courte description de la Technologie

Définition de la Technologie:

Les cordons pierreux sont des dispositifs antiérosifs qui augmentent la rétention et l’infiltration d’eau et puis sécurisent la récolte

2.2 Description détaillée de la Technologie

Description:

Les cordons pierreux sont des dispositifs antiérosifs constitués de blocs de moellons / cailloux assemblés par séries de deux à trois. Ils sont construits en lignes le long d’une courbe de niveau après décapage de 10 à 15 cm de sol le long de la ligne. Les sommets des pierres atteignent une hauteur de 20-30 cm du sol. L’écartement entre les cordons pierreux est de 20 à 50 m suivant la pente du terrain. Les cordons pierreux donnent de meilleurs résultats quand ils sont associés à des mesures biologiques (enherbement, haie vive, plantation d’arbres), à des apports de fumure organique et au mulching.

Purpose of the Technology: Les cordons pierreux sont une mesure permettant de lutter contre l’érosion hydrique en nappe causée par le ruissellement. Ils ralentissent le ruissellement et le répartissent mieux sur le terrain aménagé. La diminution de la vitesse d’écoulement favorise l’infiltration de l’eau et empêche ainsi la perte d’eaux pluviales. En arrêtant l’eau, les cordons favorisent la sédimentation des fines particules de terres entraînées par l’eau et du fumier. Les surplus d’eau s’infiltrent dans le sol et au travers des cordons. En cas de pluies irrégulières, les cordons pierreux contribuent ainsi à conserver davantage d’humidité dans le sol pendant une période plus longue et réduisent la pénurie hydrique lors des poches de sécheresse. Les effets positifs sur le rendement sont entretemps prouvés en ce qui concerne les cordons de plus de 15 ans d’âge.

Establishment / maintenance activities and inputs: Un minimum d’entretien est nécessaire. Il s’agit principalement de remettre en place les pierres déplacées par les animaux ou le ruissellement. La durée de vie des cordons pierreux est supérieure à 20 ans.
Le respect des courbes de niveau et des normes techniques est important pour optimiser les effets des cordons. La proximité de carrières ou de moellons décide des moyens de transport à prévoir (charrettes ou camions).

Natural / human environment: La technique est conçue pour les terres à vocation agricole mais elle est aussi applicable sur des terres sylvo- pastorales. Les cordons pierreux sont appropriés en zone sahélienne et soudanienne recevant entre 300 et 900 mm/an sur les terrains à pente faible.
Dans une période humide, ils protègent les terres en cas de fortes pluies, ce phénomène tendant à s’accentuer avec le changement climatique.

2.3 Photos de la Technologie

2.5 Pays/ région/ lieux où la Technologie a été appliquée et qui sont couverts par cette évaluation

Pays:

Niger

Région/ Etat/ Province:

Niger, Mali, Burkina Faso, Chad

Autres spécifications du lieu:

Regions of Tillabéri, Filingué, Ouallam, Téra and Tahuoa

Spécifiez la diffusion de la Technologie:
  • répartie uniformément sur une zone
S'il n'existe pas d'informations exactes sur la superficie, indiquez les limites approximatives de la zone couverte:
  • > 10 000 km2
Commentaires:

Des larges étendues ont été traits avec des cordons pierreux dans la plupart des pays sahéliens. La Coopération Allemande (BMZ/GIZ/KfW)p.e. a exécuté plusieurs projets au Tchad, Burkina Faso, Niger, Mali Bénin avec une superficies d''environ 800.000 à 1.000.000 ha depuis les années 1990.

2.6 Date de mise en œuvre de la Technologie

Si l'année précise est inconnue, indiquez la date approximative: :
  • il y a entre 10-50 ans

2.7 Introduction de la Technologie

Spécifiez comment la Technologie a été introduite: :
  • par le biais de projets/ d'interventions extérieures
Commentaires (type de projet, etc.) :

La technologie a été connue traditionnellement dans quelques zones. Elle a été améliorée et appliquée par des projets multiples dans des nombreux pays semi-arides. La Coopération Allemande a utilisé les cordons pierreux depuis les années 1080 pour lutter contre la désertification et pour améliorer les ressources naturelles p.e. PDRT (Projet de développement rural de Tahoua), PASP (Projet de protection intégrée des ressources agro-sylvo-pastorales Tillabéri-Nord) et plusieurs autres projets de GIZ/KfW et des bailleurs multiples.

3. Classification de la Technologie de GDT

3.1 Principal(aux) objectif(s) de la Technologie

  • réduire, prévenir, restaurer les terres dégradées

3.2 Type(s) actuel(s) d'utilisation des terres, là où la Technologie est appliquée

Les divers types d'utilisation des terres au sein du même unité de terrain: :

Oui

Précisez l'utilisation mixte des terres (cultures/ pâturages/ arbres):
  • Agro-sylvo-pastoralisme

Terres cultivées

Terres cultivées

  • Cultures annuelles
  • Plantations d’arbres ou de buissons
Cultures annuelles - Précisez les cultures:
  • cultures oléagineuses - arachide
  • céréales - mil
  • céréales - sorgho
  • légumineuses et légumes secs - pois
Plantations d'arbres et d'arbustes - Précisez les cultures:
  • manguier, mangostane, goyave
Nombre de période de croissance par an: :
  • 1
Précisez:

La plus longue période de croissance en jours: 120; Période de croissance la plus longue de mois en mois: Août - Octobre

Pâturages

Pâturages

Pâturage extensif:
  • Nomadisme
  • Pastoralisme de type semi-nomade
Pâturage intensif/ production fourragère :
  • Affouragement en vert/ zéro-pâturage
  • Prairies améliorées
Forêts/ bois

Forêts/ bois

  • Forêts (semi-)naturelles/ bois
Forêts (semi-)naturelles/ terres boisées: précisez le mode de gestion:
  • Coupes sélectives
Produits et services:
  • Bois d'œuvre (de construction)
  • Bois de chauffage
  • Fruits et noix
  • Autres produits forestiers
  • Pâturage/ broutage
Commentaires:

principales cultures de rente: Noix de terre
principales cultures vivrières: Millet
autres: Sorgho, pois de vache et mangues

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): ruissellement de surface, érosion des sols et érosion éolienne, réduction de la fertilité

Contraintes de pâturages commune

Contraintes des terres boisées (gouvernement) ou communes

Densité d'élevage/ chargement: 1-10 LU /km2

3.4 Approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau des terres sur lesquelles est appliquée la Technologie:
  • pluvial
Commentaires:

Approvisionnement en eau: Aussi mixte pluviale - irrigué et post-inondation

3.5 Groupe de GDT auquel appartient la Technologie

  • mesures en travers de la pente

3.6 Mesures de GDT constituant la Technologie

structures physiques

structures physiques

  • S2: Diguettes, digues

3.7 Principaux types de dégradation des terres traités par la Technologie

érosion hydrique des sols

érosion hydrique des sols

  • Wt: perte de la couche superficielle des sols (couche arable)/ érosion de surface
  • Wg: ravinement/ érosion en ravines
  • Wo: effets hors-site de la dégradation
érosion éolienne des sols

érosion éolienne des sols

  • Et: perte de la couche superficielle des sols (couche arable)
dégradation chimique des sols

dégradation chimique des sols

  • Cn: baisse de la fertilité des sols et réduction du niveau de matière organique (non causée par l’érosion)
dégradation biologique

dégradation biologique

  • Bc: réduction de la couverture végétale
dégradation hydrique

dégradation hydrique

  • Hs: changement de la quantité d’eau de surface
Commentaires:

Types secondaires de dégradation abordée: Et: perte du sol de surface

Principales causes de dégradation: gestion des sols, gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre / buissons) (méthodes inadaptées d'utilisation des terres, périodes de jachère réduits) Inondations (à cause des pluies intenses), sécheresses (à cause des vagues de chaleurs et des pluies variables), pression de la population (pression démographique, augmentation de la pression sur les terres), régime foncier (insécurité de l'accès à la Terre), pauvreté / santé (population pauvre)

Causes secondaires de dégradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (déforestation par surpâturage et collecte du bois de feux), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique (collecte du bois de feux), surpâturage (boeufs, moutons, chèvres), changement de température (changement climatique, vagues de chaleur), changement des précipitations saisonnières (démarrage des pluies plus variable), fort / extrême niveau de précipitation (intensité et quantité) (pluies plus varaibles et intenses), tempêtes de vent / de poussière (tempêtes fréquentes), disponibilité de la main d’oeuvre (quelque migration des hommes vers les villes), éducation, accès à la connaissance et aux conseils (taux élevé d'analphabétisme)

3.8 Prévention, réduction de la dégradation ou réhabilitation des terres dégradées

Spécifiez l'objectif de la Technologie au regard de la dégradation des terres:
  • restaurer/ réhabiliter des terres sévèrement dégradées
Commentaires:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des terres, atténuation / réduction de la dégradation des sols

4. Spécifications techniques, activités, intrants et coûts de mise en œuvre

4.1 Dessin technique de la Technologie

Spécifications techniques (associées au dessin technique):

Les cordons pierreux sont constitués de blocs de moellons / cailloux assemblés par séries de deux à trois. Ils sont construits en lignes le long d'une courbe de niveau après décapage de 10 à 15 cm de sol le long de la ligne. Les sommets des pierres atteignent une hauteur de 20-30 cm du sol. L'écart entre les cordons pierreux est de 20 à 50 m suivant la pente du terrain.
Les cordons pierreux donnent de meilleurs résultats quand ils sont associés à des mesures biologiques, à des apports de fumée organique et au paillage.

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: moyen

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs des terres: faible

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en nappe: ralentissement / retard, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: ralentissement / retardement, stabilisation du sol (par ex Parallèles d'arbres contre les glissements de terrain, augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, récupération de l'eau / augmentation des réserves d'eau

Fonctions techniques secondaires: réduction de la pente, amélioration de la couverture du sol, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique, rétention / capture des Sédiments, recueil des sédiments, réduction de la vitesse du vent, augmentation de la biomasse (quantité)

Bund / banque: classé
Espacement entre les structures (m): 20-50
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0.2-0.3
Longueur des bunds / banques / autres (m): 0,2

Auteur:

PASP, GIZ

4.2 Informations générales sur le calcul des intrants et des coûts

Indiquez la monnaie utilisée pour le calcul des coûts:
  • dollars américains
autre/ monnaie nationale (précisez):

Franc CFA

4.3 Activités de mise en place/ d'établissement

Activité Calendrier des activités (saisonnier)
1. nivellement, marquage des courbes de niveau
2. ramassage des cailloux et chargement des charrettes
3. transport des cailloux au moyen de charrettes
4. confection des cordons
5. apport de fumier

4.4 Coûts et intrants nécessaires à la mise en place

Spécifiez les intrants Unité Quantité Coûts par unité Coût total par intrant % des coût supporté par les exploitants des terres
Main d'œuvre Mise à niveau et construction de cordons ha 1,0 19,32 19,32
Equipements Outils ha 1,0 1,95 1,95
Autre Transport of stones ha 1,0 15,07 15,07
Coût total de mise en place de la Technologie 36,34
Coût total de mise en place de la Technologie en dollars américains (USD) 36,34

4.5 Activités d'entretien/ récurrentes

Activité Calendrier/ fréquence
1. remettre en place les pierres déplacées par les animaux ou le ruissellement

4.7 Facteurs les plus importants affectant les coûts

Décrivez les facteurs les plus importants affectant les coûts :

Éléments de coût:
Les coûts exacts d’un ha aménagé en cordons pierreux dépendent de l’éloignement et de la superficie de la carrière, de la pente du terrain qui détermine la distance entre les cordons pierreux sur 1 ha et la charge réelle de chaque transport en camion. Les chiffres ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
Besoins en moellons/pierres : 24 m3 pour 400 m de longueur ;
Main d’œuvre : 30 personnes / jour (p/j) pour 1 ha ; nivellement, marquage des courbes de niveau - 1 p/j ;ramassage des cailloux et chargement des charrettes -10 p/j ; transport des cailloux au moyen de charrettes - 10 p/j ; confection des cordons - 9 p/j.
À cela s’ajoute le temps de travail pour l’apport de fumier.
Transport par charrette : 20 charrettes de pierres ; En cas de fumure : 20 charrettes de fumier ; Transport par camion : 6 voyages (multi-benne d’une capacité de 4,5 m3 par charge) ;
Autres coûts : Petits matériels (pioches, pelles, brouettes, niveaux à eau, etc.).

5. Environnement naturel et humain

5.1 Climat

Précipitations annuelles
  • < 250 mm
  • 251-500 mm
  • 501-750 mm
  • 751-1000 mm
  • 1001-1500 mm
  • 1501-2000 mm
  • 2001-3000 mm
  • 3001-4000 mm
  • > 4000 mm
Zone agro-climatique
  • semi-aride

Classe de climat thermique: subtropics

5.2 Topographie

Pentes moyennes:
  • plat (0-2 %)
  • faible (3-5%)
  • modéré (6-10%)
  • onduleux (11-15%)
  • vallonné (16-30%)
  • raide (31-60%)
  • très raide (>60%)
Reliefs:
  • plateaux/ plaines
  • crêtes
  • flancs/ pentes de montagne
  • flancs/ pentes de colline
  • piémonts/ glacis (bas de pente)
  • fonds de vallée/bas-fonds
Zones altitudinales:
  • 0-100 m
  • 101-500 m
  • 501-1000 m
  • 1001-1500 m
  • 1501-2000 m
  • 2001-2500 m
  • 2501-3000 m
  • 3001-4000 m
  • > 4000 m
Commentaires et précisions supplémentaires sur la topographie:

Pentes en moyenne: Aussi modérée (6-10%)

Terrains de répartition: Aussi piémonts/ glacis (bas de pente)

Zone altitudinale: Aussi 1000-1500 m a.s.l.

5.3 Sols

Profondeur moyenne du sol:
  • très superficiel (0-20 cm)
  • superficiel (21-50 cm)
  • modérément profond (51-80 cm)
  • profond (81-120 cm)
  • très profond (>120 cm)
Texture du sol (de la couche arable):
  • moyen (limoneux)
  • fin/ lourd (argile)
Matière organique de la couche arable:
  • faible (<1%)
Si disponible, joignez une description complète du sol ou précisez les informations disponibles, par ex., type de sol, pH/ acidité du sol, capacité d'échange cationique, azote, salinité, etc.

Texture du sol (terre végétale): Fine à moyen (loy sableux à argileux)

La fertilité du sol est faible - moyenne

Le drainage des sols / l'infiltration est médiocre - moyen

La capacité de stockage d'eau du sol est faible - moyenne

5.4 Disponibilité et qualité de l'eau

Profondeur estimée de l’eau dans le sol:

5-50 m

Disponibilité de l’eau de surface:

moyenne

Qualité de l’eau (non traitée):

uniquement pour usage agricole (irrigation)

Commentaires et précisions supplémentaires sur la qualité et la quantité d'eau:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: > 10 m

Disponibilité des eaux de surface: Écoulement de surface généré par des pluies limitées mais intenses

5.5 Biodiversité

Diversité des espèces:
  • faible

5.6 Caractéristiques des exploitants des terres appliquant la Technologie

Orientation du système de production:
  • subsistance (auto-approvisionnement)
  • exploitation mixte (de subsistance/ commerciale)
Revenus hors exploitation:
  • 10-50% de tous les revenus
Niveau relatif de richesse:
  • très pauvre
  • pauvre
Niveau de mécanisation:
  • travail manuel
  • traction animale
Genre:
  • hommes
Indiquez toute autre caractéristique pertinente des exploitants des terres:

Densité de la population: 10 à 50 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 3% - 4%

Spécification du revenu hors ferme: les hommes migrent temporairement ou définitivement vers les villes

5.7 Superficie moyenne des terres utilisées par les exploitants des terres appliquant la Technologie

  • < 0,5 ha
  • 0,5-1 ha
  • 1-2 ha
  • 2-5 ha
  • 5-15 ha
  • 15-50 ha
  • 50-100 ha
  • 100-500 ha
  • 500-1 000 ha
  • 1 000-10 000 ha
  • > 10 000 ha
Cette superficie est-elle considérée comme de petite, moyenne ou grande dimension (en se référant au contexte local)?
  • petite dimension
Commentaires:

Aussi 1-2 ha

5.8 Propriété foncière, droits d’utilisation des terres et de l'eau

Propriété foncière:
  • état
  • communauté/ village
Droits d’utilisation des terres:
  • communautaire (organisé)
  • individuel
Commentaires:

Droits traditionnels d'utilisation des terres, terres communales sur les pâturages et les terres forestières (collecte du bois et d'autres produits (fruits, plantes médicinales))

5.9 Accès aux services et aux infrastructures

santé:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
éducation:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
assistance technique:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
emploi (par ex. hors exploitation):
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
marchés:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
énergie:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
routes et transports:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
eau potable et assainissement:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
services financiers:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne

6. Impacts et conclusions

6.1 Impacts sur site que la Technologie a montrés

Impacts socio-économiques

Production

production agricole

en baisse
en augmentation

production fourragère

en baisse
en augmentation

risque d'échec de la production

en augmentation
en baisse
Disponibilité et qualité de l'eau

demande pour l'eau d'irrigation

en augmentation
en baisse
Revenus et coûts

dépenses pour les intrants agricoles

en augmentation
en baisse

revenus agricoles

en baisse
en augmentation

Impacts socioculturels

sécurité alimentaire/ autosuffisance

réduit
amélioré

connaissances sur la GDT/ dégradation des terres

réduit
amélioré

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
Commentaires/ spécifiez:

Les effets positifs sur le rendement sont entretemps prouvés en ce qui concerne les cordons de plus de 15 ans d’âge. Les rendements en grains augmentent de plus de 40 % dans les cultures de mil, et cela sur une durée de plus de 15 ans sans que rien puisse laisser croire que les rendements baissent après un certain temps. Dans les années sèches, les cordons permettent toujours une récolte alors que les terres non aménagées ne produisent plus. L’augmentation de la production stabilise la sécurité ali- mentaire des exploitations agricoles proportionnellement à la superficie aménagée par exploitation. Au PASP Niger, en moyenne 16 % des superficies par exploitation ont pu être aménagés, ce qui, sans autres mesures, permet une augmentation d’environ 8 à 33 % de la production annuelle de l’exploitation.

Impacts écologiques

Cycle de l'eau/ ruissellement

récolte/ collecte de l'eau

réduit
amélioré

ruissellement de surface

en augmentation
en baisse
Sols

humidité du sol

en baisse
en augmentation

couverture du sol

réduit
amélioré

perte en sol

en augmentation
en baisse

cycle/ recharge des éléments nutritifs

en baisse
en augmentation
Biodiversité: végétale, animale

diversité végétale

en baisse
en augmentation
Réduction des risques de catastrophe et des risques climatiques

vitesse du vent

en augmentation
en baisse
Autres impacts écologiques

hazard towards adverse events

improved
reduced

6.2 Impacts hors site que la Technologie a montrés

envasement en aval

en augmentation
en baisse

sédiments (indésirables) transportés par le vent

en augmentation
réduit

dommages sur les champs voisins

en augmentation
réduit

6.3 Exposition et sensibilité de la Technologie aux changements progressifs et aux évènements extrêmes/catastrophes liés au climat (telles que perçues par les exploitants des terres)

Changements climatiques progressifs

Changements climatiques progressifs
Saison Augmentation ou diminution Comment la Technologie fait-elle face à cela?
températures annuelles augmente bien

Extrêmes climatiques (catastrophes)

Catastrophes météorologiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
pluie torrentielle locale pas bien
tempête de vent locale bien
Catastrophes climatiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
sécheresse bien
Catastrophes hydrologiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
inondation générale (rivière) pas bien

Autres conséquences liées au climat

Autres conséquences liées au climat
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
réduction de la période de croissance pas connu

6.4 Analyse coûts-bénéfices

Quels sont les bénéfices comparativement aux coûts de mise en place (du point de vue des exploitants des terres)?
Rentabilité à court terme:

positive

Rentabilité à long terme:

très positive

Quels sont les bénéfices comparativement aux coûts d'entretien récurrents (du point de vue des exploitants des terres)?
Rentabilité à court terme:

très positive

Rentabilité à long terme:

très positive

6.5 Adoption de la Technologie

De tous ceux qui ont adopté la Technologie, combien d'entre eux l'ont fait spontanément, à savoir sans recevoir aucune incitation matérielle, ou aucune rémunération? :
  • 51-90%
Commentaires:

Il y a une petite tendance vers l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: L’application de la mesure à grande échelle et son succès sont principalement liés à l’octroi de subventions pour le transport des moellons jusqu’aux chantiers ainsi qu’à la bonne organisation des communautés et à sa capacité de mobiliser la main d’œuvre qui forme la contribution des producteurs. L’engagement des paysans dépend dans une large mesure du libre choix des terres à aménager sur leur terroir. Les obliger à commencer les travaux d’aménagement en amont, comme le veut l’approche classique d’aménage- ment des bassins versants, s’est souvent révélé contre-productif, la plupart des communautés préférant aménager d’abord des champs individuels afin d’obtenir des effets immédiats sur la production agricole. L’aménagement des espaces sylvo-pastoraux vient en deuxième position.

6.7 Points forts/ avantages/ possibilités de la Technologie

Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé
Les effets positifs sur le rendement sont entretemps prouvés en ce qui concerne les cordons de plus de 15 ans d’âge. Les rendements en grains augmentent de plus de 40 % dans les cultures de mil, et cela sur une durée de plus de 15 ans sans que rien puisse laisser croire que les rendements baissent après un certain temps. Cela s’explique par l’amélioration de la structure du sol qui favorise une meilleure infiltration, même après sédimentation complète du cordon.
La durée de vie des cordons pierreux est supérieure à 20 ans. On constate une sédimentation successive des cordons, qui induit un terrassement. La capacité de rétention d’eau se perd avec la sédimentation mais à cause d’une amélioration de la structure du sol, la capacité d’infiltration du sol Augmente et la pente s’affaiblit suite à un effet terrassement.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Les paysans peuvent maintenir la capacité de rétention en rehaus- sant les cordons. Sur certains sites, les paysans utilisent les pierres des cordons une fois que le bourrelet végétatif s’est établi pour les placer de nouveau entre les anciennes lignes.
La réduction du ruissellement superficiel sur les terres aménagées diminue les crues et les apports de sédiments dans les vallées an aval protégeant ainsi les terres fertiles des bas-fonds contre l’ensablement et le ravinement.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Le respect des courbes de niveau et des normes techniques est important pour optimiser les effets des cordons.
Dans les années sèches, les cordons permettent toujours une récolte alors que les terres non aménagées ne produisent plus.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? La combinaison de cordons pierreux avec des zaï permet même une augmentation de 114 – 124% pour le sorgho. Dans le cas d’apport de bonnes quantités de fumure organique, les rendements du sorgho peuvent doubler.
L’augmentation de la production stabilise la sécurité alimentaire des exploitations agricoles proportionnellement à la superficie aménagée par exploitation. Au PASP Niger, en moyenne 16 % des superficies par exploitation ont pu être aménagés, ce qui, sans autres mesures, permet une augmentation d’environ 8 à 33 % de la production annuelle de l’exploitation

6.8 Faiblesses/ inconvénients/ risques de la Technologie et moyens de les surmonter

Faiblesses/ inconvénients/ risques du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé Comment peuvent-ils être surmontés?
Dans les années humides, les cordons peuvent provoquer une stagnation de l’eau sur des parties du champ, ce qui peut être préjudiciable aux cultures. Dans ce cas, les paysans doivent ouvrir les cordons pour drainer l’eau.

7. Références et liens

7.1 Méthodes/ sources d'information

7.3 Liens vers les informations pertinentes en ligne

Titre/ description:

Good Practices in Soil and Water Conservation. A contribution to adaptation and farmers resilience towards climate change in the Sahel. Published by GIZ in 2012.

URL:

http://agriwaterpedia.info/wiki/Main_Page

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