Technologies

Micro-barrage en pierres maçonnées [Mali]

Micro-barrage en pierres maçonnées (French)

technologies_1632 - Mali

État complet : 73%

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:

Kone Mamadou Gallo

IPRO-DB Bélédougou

Mali

Spécialiste GDT:

Schneider Ralf

IPRO-DB Bélédougou

Mali

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) - 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

1.4 Déclaration sur la durabilité de la Technologie décrite

Est-ce que la Technologie décrite ici pose problème par rapport à la dégradation des terres, de telle sorte qu'elle ne peut pas être déclarée comme étant une technologie de gestion durable des terres?

Non

2. Description de la Technologie de GDT

2.1 Courte description de la Technologie

Définition de la Technologie:

Les objectifs des micro-barrages en pierres maçonnées sont le rehaussement du niveau de la nappe phréatique pour alimenter les puits et la création d’une retenue d’eau pour la campagne de contre-saison.

2.2 Description détaillée de la Technologie

Description:

Un micro-barrage en pierre maçonnées est un ouvrage en pierres taillées jointoyées avec du mortier de ciment. La largeur de la crête est de 0,75 m. La longueur varie souvent entre 100 et 200 m selon le site. La hauteur varie entre 2 et 4 m. Le barrage crée une retenue d’eau en amont avec une superficie inondée entre 5 et 15 ha. Les micro-barrages sont dotés de contreforts et
d’un bassin de dissipation. Dans chaque barrage, un pertuis est équipé de batardeaux pour évacuer les débits solides lors des premières pluies et réguler le plan d’eau. L’exploitation agricole se fait en amont et en aval en hivernage et en contre-saison.

Le barrage augmente la disponibilité d’eau de surface pendant la saison des pluies et d’eau sou-terraine pendant la contre-saison. L’effet sur la nappe souterraine dépend de la profondeur des fondations de l’ouvrage. Plus profonde la fondation, plus l’eau souterraine est retenue. Pendant la saison des pluies les superficies sont exploitées en riziculture. Les puits maraîchers sont alimentés à partir de la nappe phréatique et permettent le maraîchage pendant la contre-saison. L’eau sert aussi à l’abreuvement des animaux, la pisciculture et parfois aux besoins domestiques.

Mise en œuvre :Organisation d’un atelier d’information et de sensibilisation de l’approche IPRO-DB au niveau de la commune avec la participation des villages concernés par le projet ; Tenue d’une assemblée générale pour l’adhésion de tout le village à la demande d’aménagement ; Signature de la demande par le chef du village et le maire de la commune ; Étude de prospection et d’enquêtes socio-économiques par le projet ; Élaboration des TdR pour les bureaux d’études au cas où les résultats de la phase d’étude de prospection et d’enquêtes socio-économiques sont positifs ; Sélection des bureaux d’études par appel d’offres pour réaliser les études techniques APS-APD et DAO ; Suivi des études techniques des bureaux d’études par le projet ; Contribution financière du village au profit du projet ; Mise en place d’un comité de gestion avec formation organisationnelle et technique des bénéficiaires (chef de chantier, magasinier et aide-maçon villageois); Organisation des visites d’échange avec les villages expérimentés ; Signature du protocole d’accord entre le projet, le village, la mairie et l’entreprise ; Démarrage de la casse des pierres ; Signature de l’acte de cession du site par les propriétaires terriens ; Lancement de l’appel d’offres pour les travaux et choix de l’entreprise ; Lancement de l’appel d’offres pour la surveillance et choix du bureau d’études chargé du contrôle ; Introduction de l’entreprise et du bureau de contrôle dans le village et démarrage des travaux de construction ; Utilisation de la main d’œuvre locale dans la construction des ouvrages ; Réception partielle des travaux (par exemple, fondations, élévation, contrefort, bassin de dissipation, protection en gabion, etc.) ; Suivi des travaux de construction des ouvrages par le projet ; Rémunération des tâches au prix unitaire ;Réception provisoire ; Réception définitive après un an.
Un comité de gestion gère la fermeture et l’ouverture des batardeaux. Il organise l’entretien de l’ouvrage et la mise en place des mesures supplémentaires pour la protection de l’ouvrage (ga- bions, cordons pierreux) ; il collecte et gère l’argent pour l’entretien ; il veille à l’application du règlement intérieur du comité et organise les réunions des producteurs. Avec un minimum d’entretien la durée de vie est d’au moins 20 ans.

Une soixantaine de barrages en pierres maçonnées a été construite ou réhabilitée dans les zones de Bandiagara et de Bélédougou.

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

Pays:

Mali

Région/ Etat/ Province:

Mali

Autres spécifications du lieu:

Bandiagara and Bélédougou area

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:
  • 1-10 km2
Commentaires:

Mise en œuvre partout dans la zone de Bélédougou ; villages de Kenekolo, Nonkon, Tiembougou, Tienko, Korokabougou et Bamabougou dans le cercle de Kolokani ; Sonikegny et Sognebougou dans le cercle de Kati. Une soixantaine de barrages en pierres maçonnées a été construite ou réhabilitée dans les zones de Bandiagara et de Bélédougou.

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.) :

Depuis des 1990s, par IPRO-DB

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
Nombre de période de croissance par an: :
  • 1
Précisez:

120 jours, Août-Novembre

Voies d'eau, plans d'eau, zones humides

Voies d'eau, plans d'eau, zones humides

  • Etangs, barrages, retenues d'eau
Commentaires:

Problèmes: manque d'eau de surface et des eaux souterraines
Densité d'élevage/ chargement: 1-10 LU /km2

3.4 Approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau des terres sur lesquelles est appliquée la Technologie:
  • mixte: pluvial-irrigué

3.5 Groupe de GDT auquel appartient la Technologie

  • gestion de l'irrigation (incl. l'approvisionnement en eau, le drainage)
  • dérivation et drainage de l'eau
  • gestion des eaux de surface (sources, rivières, lacs, mers)

3.6 Mesures de GDT constituant la Technologie

structures physiques

structures physiques

  • S5: Barrages/retenues, micro-bassins, étangs

3.7 Principaux types de dégradation des terres traités par la Technologie

dégradation biologique

dégradation biologique

  • Bc: réduction de la couverture végétale
dégradation hydrique

dégradation hydrique

  • Ha: aridification
  • Hg: changement du niveau des nappes phréatiques (eaux souterraines) et des aquifères
Commentaires:

Causes de dégradation: sur–détournement / retrait excessif de l’eau (pour l’irrigation, l’industrie, etc.)

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:
  • prévenir la dégradation des terres
  • restaurer/ réhabiliter des terres sévèrement dégradées

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

4.1 Dessin technique de la Technologie

Spécifications techniques (associées au dessin technique):

Un micro-barrage en pierre maçonnées est un ouvrage en pierres taillées jointoyées avec du
mortier de ciment. La largeur de la crête est de 0,75 m. La longueur varie souvent entre 100 et
200 m selon le site. La hauteur varie entre 2 et 4 m. Le barrage crée une retenue d’eau en amont
avec une superficie inondée entre 5 et 15 ha. Les micro-barrages sont dotés de contreforts et
d’un bassin de dissipation. Dans chaque barrage, un pertuis est équipé de batardeaux pour
évacuer les débits solides lors des premières pluies et réguler le plan d’eau.

Technical knowledge required for field staff / advisors: fort
Technical knowledge required for land users: faible
Main technical functions: augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique, récupération de l’eau / augmentation des réserves d’eau, épandage des eaux

Dam/ pan/ pond
Height of bunds/banks/others (m): 2-4
Width of bunds/banks/others (m): 0.75
Length of bunds/banks/others (m): 100-200

Auteur:

IPRO-DB

4.2 Informations générales sur le calcul des intrants et des coûts

autre/ monnaie nationale (précisez):

CFA Franc

Indiquez le taux de change des USD en devise locale, le cas échéant (p.ex. 1 USD = 79.9 réal brésilien): 1 USD = :

517,0

4.3 Activités de mise en place/ d'établissement

Activité Calendrier des activités (saisonnier)
1. atelier d’information et de sensibilisation
2. Signature de la demande par le chef du village et le maire de la commune
3. Étude de prospection et d’enquêtes socio-économiques par le projet
4. Élaboration des TdR pour les bureaux d’études au cas où les résultats de la phase d’étude de prospection et d’enquêtes socio-économiques sont positifs
5. Mise en place d’un comité de gestion avec formation organisationnelle et technique des bénéficiaires
6. Organisation des visites d’échange avec les villages expérimentés
7. Introduction de l’entreprise et du bureau de contrôle dans le village et démarrage des travaux de construction ;Utilisation de la main d’œuvre locale dans la construction des ouvrages

4.4 Coûts et intrants nécessaires à la mise en place

Spécifiez les intrants Unité Quantité Coûts par unité Coût total par intrant % du coût supporté par les exploitants des terres
Autre construction totale 1,0 273817,0 273817,0 100,0
Coût total de mise en place de la Technologie 273817,0
Coût total de mise en place de la Technologie en dollars américains (USD) 529,63

4.5 Activités d'entretien/ récurrentes

Activité Calendrier/ fréquence
1. Un comité de gestion gère la fermeture et l’ouverture des batardeaux. Il organise l’entretien de l’ouvrage et la mise en place des mesures supplémentaires pour la protection de l’ouvrage (gabions, cordons pierreux) ; il collecte et gère l’argent pour l’entretien ; il veille à l’application du règlement intérieur du comité et organise les réunions des producteurs.

4.7 Facteurs les plus importants affectant les coûts

Décrivez les facteurs les plus importants affectant les coûts :

Coût par barrage entre 100 et 140 millions FCFA (195'583-273'817 Dollar). Moins coûteux en raison de la disponibilité des matériaux locaux et la maîtrise de la technique par les maçons et entreprises locaux.

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

Thermal climate class: tropics

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

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:
  • moyen (1-3%)
  • faible (<1%)

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)

5.5 Biodiversité

Diversité des espèces:
  • moyenne

5.6 Caractéristiques des exploitants des terres appliquant la Technologie

Revenus hors exploitation:
  • 10-50% de tous les revenus
Niveau relatif de richesse:
  • pauvre
  • moyen
Niveau de mécanisation:
  • travail manuel
Genre:
  • hommes
Indiquez toute autre caractéristique pertinente des exploitants des terres:

Population density: < 10 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
10% of the land users are rich.
50% of the land users are average wealthy.
30% of the land users are poor.
10% of the land users are very poor.

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

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

Commentaires:

Les terres irriguées sont allouées par le chef

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

risque d'échec de la production

en augmentation
en baisse

surface de production

en baisse
en augmentation
Revenus et coûts

revenus agricoles

en baisse
en augmentation

Impacts socioculturels

sécurité alimentaire/ autosuffisance

réduit
amélioré

apaisement des conflits

détérioré
amélioré

contribution pour le bien-être

en baisse
augmenté
Commentaires/ spécifiez:

La meilleure production permet d’augmenter les revenus des producteurs et d’améliorer le cadre de vie.

Impacts écologiques

Cycle de l'eau/ ruissellement

quantité d'eau

en baisse
en augmentation

récolte/ collecte de l'eau

réduit
amélioré

nappes phréatiques/ aquifères

en baisse
rechargé
Sols

humidité du sol

en baisse
en augmentation

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 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) 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 bien

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:

positive

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

positive

Rentabilité à long terme:

positive

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 micro-barrages augmentent la superficie agricole ainsi que les rendements et la production. Ils créent de l’emploi pendant toute l’année. L’exode temporel diminue. La meilleure production permet d’augmenter les revenus des producteurs et d’améliorer le cadre de vie.
Ils créent de l’emploi pendant toute l’année. L’exode temporel diminue.
Avec un minimum d’entretien la durée de vie est d’au moins 20 ans.
rehaussement du niveau de la nappe phréatique pour alimenter les puits et la création d’une retenue d’eau pour la campagne de contre-saison

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?
Manque occasionnel de suivi et d’entretien de la part des bénéficiaires
Manque occasionnel de moellons de qualité

7. Références et liens

7.1 Méthodes/ sources d'information

  • visites de terrain, enquêtes sur le terrain
  • interviews/entretiens avec les exploitants des terres
Quand les données ont-elles été compilées (sur le terrain)?

01/07/2012

7.2 Références des publications disponibles

Titre, auteur, année, ISBN:

IPRO-DB (2007): Fiches techniques des barrages individuels. [Data sheet on individual dams]

Titre, auteur, année, ISBN:

Manual of Good Practices in Small Scale Irrigation in the Sahel. Experiences from Mali. Published by GIZ in 2014.

Disponible à partir d'où? Coût?

http://star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.starweb

Titre, auteur, année, ISBN:

IPRO-DB: Module de formation pour la préparation des aménagements [Training module on preparing schemes] (avail-able in French and Bambara)

Titre, auteur, année, ISBN:

IPRO-DB: Module de formation sur l’entretien des ouvrages [Training module on scheme maintenance] (available in French and Bambara)

Titre, auteur, année, ISBN:

IPRO-DB: Approches du projet de l’irrigation de proximité au Pays Dogon et dans le Bélédougou [Small-scale irrigation project approaches in Dogon Country and in the Bélédougou region], (O. Fritz, Technical Assistant, GIZ, December 2011)

Modules