Engrais verts [Ethiopie]
- Création :
- Mise à jour :
- Compilateur : GERBA LETA
- Rédacteurs : Noel Templer, Julia Doldt, Kidist Yilma, Tabitha Nekesa, Ahmadou Gaye, Siagbé Golli
- Examinateurs : William Critchley, Rima Mekdaschi Studer, Sally Bunning
Xa'oo Magarisaa
technologies_6645 - Ethiopie
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Développer tout Réduire tout1. 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)
exploitant des terres:
Gebremedhin Anbese
Farmer
Ethiopie
Nom du projet qui a facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Soil protection and rehabilitation for food security (ProSo(i)l)Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Alliance Bioversity and International Center for Tropical Agriculture (Alliance Bioversity-CIAT) - Kenya1.3 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
1.5 Référence au(x) Questionnaires sur les Approches de GDT (documentées au moyen de WOCAT)
Gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS) [Ethiopie]
La Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) est une approche adoptée dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS+). Elle a été introduite comme une solution simple et rapide (quick-win) pour augmenter la production agricole et la production de biomasse en encourageant …
- Compilateur : GERBA LETA
2. Description de la Technologie de GDT
2.1 Courte description de la Technologie
Définition de la Technologie:
Les engrais verts sont des légumineuses à croissance rapide semées dans un champ, des semaines ou des mois, avant la plantation de la culture principale. Ces plantes sont délibérément cultivées pour être incorporées dans le sol afin d'en améliorer la fertilité et la teneur en matières organiques.
2.2 Description détaillée de la Technologie
Description:
Les engrais verts sont cultivés dans le but principal d'accumuler la plus grande quantité possible de biomasse. Toutefois, ils jouent également un rôle dans la couverture du sol et la protection contre le rayonnement solaire et l'érosion des sols. Il s'agit de végétaux délibérément cultivés pour être incorporés dans le sol afin d'en améliorer la fertilité et la teneur en matière organique. Les engrais verts sont généralement des légumineuses à croissance rapide semées dans un champ plusieurs semaines ou mois avant la plantation de la culture principale. Les légumineuses sont choisies en raison de leur capacité à fixer l'azote atmosphérique, de leur tolérance à la sécheresse, de leur croissance rapide et de leur adaptation à des conditions défavorables. Les engrais verts peuvent restaurer la fertilité des sols et avoir un effet bénéfique sur le changement climatique grâce à la séquestration du carbone atmosphérique.
Les engrais verts fournissent au sol de grandes quantités de biomasse fraîche. Après son incorporation dans le sol, la biomasse est décomposée par les organismes présents dans le sol en l'espace de quelques semaines, sous des conditions d'humidité et de chaleur. La plupart des nutriments sont alors facilement disponibles pour une nouvelle culture. Une proportion limitée est également transformée en matière organique stable, contribuant ainsi à améliorer la structure du sol, l'aération, le drainage, la capacité de rétention de l'eau et des nutriments, ainsi qu'à réduire l'érosion du sol par le vent ou l'eau. L'activité microbienne du sol est accrue, de même que la disponibilité des macro et micro nutriments sous des formes utilisables par les plantes. Elles disposent également d'un système racinaire permettant de maintenir le sol en place.
Les engrais verts sont souvent appliqués à des terres dégradées necessitant une gestion ameliorée. La mise en place de la technologie décrite ici est principalement motivée par le souci de multiplier les semences en vue d'une diffusion à plus grande échelle de cette technologie. Parmi les cultures d'engrais verts couramment utilisées en Éthiopie figurent le lupin et le lablab. Les utilisateurs des terres bénéficient de la vente des semences elles-mêmes et du fait que les engrais verts augmentent la production et aident à transformer les terres improductives et abandonnées en actifs productifs. Cette technologie a été distribuée dans pratiquement tous les woredas/régions d'intervention du projet de gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS+) comme composante des technologies/pratiques d'intervention.
2.3 Photos de la Technologie
2.4 Vidéos de la Technologie
Commentaire, brève description:
Cette technologie n'a fait l'objet d'aucun enregistrement vidéo.
2.5 Pays/ région/ lieux où la Technologie a été appliquée et qui sont couverts par cette évaluation
Pays:
Ethiopie
Région/ Etat/ Province:
Oromia
Autres spécifications du lieu:
Mirga Mute, district de Bedele
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:
- < 0,1 km2 (10 ha)
Est-ce que les sites dans lesquels la Technologie est appliquée sont situés dans des zones protégées en permanence?
Non
Map
×2.6 Date de mise en œuvre de la Technologie
Indiquez l'année de mise en œuvre:
2020
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.) :
Cette technologie a été introduite par le projet de gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS+) de la GIZ.
3. Classification de la Technologie de GDT
3.1 Principal(aux) objectif(s) de la Technologie
- améliorer la production
- réduire, prévenir, restaurer les terres dégradées
- préserver l'écosystème
- conserver/ améliorer la biodiversité
- créer un impact économique positif
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: :
Non
Terres cultivées
- Cultures annuelles
- Lupine, Dolichos lablab...
Nombre de période de croissance par an: :
- 1
Précisez:
Il est cultivé plus tôt au cours de la saison principale de plantation des cultures, avant d'être labouré aux fins prévues.
Est-ce que les cultures intercalaires sont pratiquées?
Non
Est-ce que la rotation des cultures est appliquée?
Non
3.3 Est-ce que l’utilisation des terres a changé en raison de la mise en œuvre de la Technologie ?
Est-ce que l’utilisation des terres a changé en raison de la mise en œuvre de la Technologie ?
- Non (Passez à la question 3.4)
3.4 Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau des terres sur lesquelles est appliquée la Technologie:
- pluvial
3.5 Groupe de GDT auquel appartient la Technologie
- gestion intégrée cultures-élevage
- Amélioration de la couverture végétale/ du sol
- gestion intégrée de la fertilité des sols
3.6 Mesures de GDT constituant la Technologie
pratiques agronomiques
- A1: Couverture végétale/ du sol
- A2: Matière organique/ fertilité du sol
- A3: Traitement de la couche superficielle du sol
modes de gestion
- M5: Contrôle/ changement de la composition des espèces
3.7 Principaux types de dégradation des terres traités par la Technologie
érosion hydrique des sols
- Wt: perte de la couche superficielle des sols (couche arable)/ érosion de surface
dégradation chimique des sols
- Cn: baisse de la fertilité des sols et réduction du niveau de matière organique (non causée par l’érosion)
- Ca: acidification
dégradation physique des sols
- Pc: compaction
dégradation biologique
- Bc: réduction de la couverture végétale
- Bl: perte de la vie des sols
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:
- réduire la dégradation des terres
- restaurer/ réhabiliter des terres sévèrement dégradées
Commentaires:
Il remet en état les sols dégradés et régénère leur potentiel productif.
4. Spécifications techniques, activités, intrants et coûts de mise en œuvre
4.1 Dessin technique de la Technologie
Spécifications techniques (associées au dessin technique):
Pas de dessin technique de l'espacement des plantes car la méthode du semis à la volée est utilisée pour cette culture en Ethiopie.
4.2 Informations générales sur le calcul des intrants et des coûts
Spécifiez la manière dont les coûts et les intrants ont été calculés:
- par superficie de la Technologie
Indiquez la taille et l'unité de surface:
1.5 Sanga
Si vous utilisez une unité de superficie locale, indiquez le facteur de conversion vers un hectare (p.ex. 1 ha = 2.47 acres): 1 ha = :
1ha = 8 sanga
autre/ monnaie nationale (précisez):
ETB
Indiquez le taux de change des USD en devise locale, le cas échéant (p.ex. 1 USD = 79.9 réal brésilien): 1 USD = :
53,12
Indiquez le coût salarial moyen de la main d'œuvre par jour:
200
4.3 Activités de mise en place/ d'établissement
Activité | Calendrier des activités (saisonnier) | |
---|---|---|
1. | Préparation du sol | Saison sèche |
2. | Semis | Semer les graines de l'engrais vert pendant la courte saison des pluies en mars/avril, environ 45-60 jours avant de planter la culture principale. |
3. | Fauchage et labour | Enfouir l'engrais vert environ 2 semaines avant de semer la culture principale, c'est-à-dire en juin/juillet. |
Commentaires:
L'idéal est de laisser les engrais verts pousser jusqu'au stade de la floraison, lorsque la biomasse est à son niveau le plus élevé et que la matière végétale se décompose plus facilement, puisqu'elle est toujours verte et pas encore ligneuse.
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 | Préparation du sol | HJ | 3,0 | 200,0 | 600,0 | 100,0 |
Main d'œuvre | Semis | HJ | 1,5 | 200,0 | 300,0 | 100,0 |
Main d'œuvre | Fauchage et labour | HJ | 1,5 | 200,0 | 300,0 | 100,0 |
Matériel végétal | Semences d'engrais verts | kg | 37,5 | 8,0 | 300,0 | |
Coût total de mise en place de la Technologie | 1500,0 | |||||
Coût total de mise en place de la Technologie en dollars américains (USD) | 28,24 |
Si le coût n'est pas pris en charge à 100% par l'exploitant des terres, indiquez qui a financé le coût restant:
Le coût initial de l'introduction des semences d'engrais verts est pris en charge par le projet GIFS+ de la GIZ.
Commentaires:
Le coût de la main-d'œuvre et des autres intrants est en constante évolution aujourd'hui en Éthiopie.
4.5 Activités d'entretien/ récurrentes
Activité | Calendrier/ fréquence | |
---|---|---|
1. | Main d'œuvre pour la préparation du sol, le semis et le défrichage. | Avant de semer la culture principale. |
Commentaires:
Il est important que l'engrais vert soit fréquemment utilisé pour améliorer la fertilité du sol. Selon l'exploitant, l'utilisation d'engrais verts a permis d'augmenter de 50 % la récolte de féveroles sur la parcelle en question.
4.6 Coûts et intrants nécessaires aux activités d'entretien/ récurrentes (par an)
Spécifiez les intrants | Unité | Quantité | Coûts par unité | Coût total par intrant | % des coût supporté par les exploitants des terres | |
---|---|---|---|---|---|---|
Main d'œuvre | Préparation du sol, semis, fauchage et labour | HJ | 4,5 | 200,0 | 900,0 | 100,0 |
Matériel végétal | Semences | PD | 37,5 | 8,0 | 300,0 | 100,0 |
Coût total d'entretien de la Technologie | 1200,0 | |||||
Coût total d'entretien de la Technologie en dollars américains (USD) | 22,59 |
Commentaires:
Une fois qu'il a accès à la terre, l'agriculteur est censé conserver les semences pour les autres années à venir. L'estimation du coût par hectare de terre est faite dans le but de s'aligner sur le Système International d'unités (SI) et de simplifier la compréhension des lecteurs.
4.7 Facteurs les plus importants affectant les coûts
Décrivez les facteurs les plus importants affectant les coûts :
La forte instabilité des coûts est un trait marquant de l'économie éthiopienne. Cette réalité découle des crises économiques tant au niveau mondial que national ainsi que des fluctuations des prix.
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
Spécifications/ commentaires sur les précipitations:
Les précipitations sont à leur maximum en été. La saison sèche commence en janvier et se termine en mars. La région connaît des pluies de courte durée de mars à avril et des pluies importants de juin à septembre.
Indiquez le nom de la station météorologique de référence considérée:
Bedele
Zone agro-climatique
- subhumide
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:
La topographie présente un aspect vallonné qui varie constamment.
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)
Texture du sol (> 20 cm sous la surface):
- moyen (limoneux)
Matière organique de la couche arable:
- 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:
bonne
Qualité de l’eau (non traitée):
eau potable
La qualité de l'eau fait référence à:
eaux de surface
La salinité de l'eau est-elle un problème? :
Non
La zone est-elle inondée?
Non
5.5 Biodiversité
Diversité des espèces:
- moyenne
Diversité des habitats:
- moyenne
Commentaires et précisions supplémentaires sur la biodiversité:
Les îlots de forêt résiduelle situés à proximité présentent une grande diversité d'habitats.
5.6 Caractéristiques des exploitants des terres appliquant la Technologie
Sédentaire ou nomade:
- Sédentaire
Orientation du système de production:
- exploitation mixte (de subsistance/ commerciale)
Revenus hors exploitation:
- 10-50% de tous les revenus
Niveau relatif de richesse:
- moyen
Individus ou groupes:
- individu/ ménage
Niveau de mécanisation:
- travail manuel
- traction animale
Genre:
- hommes
Age des exploitants des terres:
- personnes d'âge moyen
Indiquez toute autre caractéristique pertinente des exploitants des terres:
L'utilisateur de la terre génère un revenu supplémentaire non agricole en travaillant comme gardien des dépôts d'eau pour la ville de Bedele, située à proximité.
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
Propriété foncière:
- état
- individu, avec titre de propriété
Droits d’utilisation des terres:
- individuel
Droits d’utilisation de l’eau:
- accès libre (non organisé)
- loué
Est-ce que les droits d'utilisation des terres sont fondés sur un système juridique traditionnel?
Oui
Précisez:
L'exploitant a hérité la parcelle de son père.
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
- pauvre
- modéré
- bonne
Commentaires:
Outre l'électricité, l'utilisateur de la parcelle est situé à proximité d'autres infrastructures et services publics.
6. Impacts et conclusions
6.1 Impacts sur site que la Technologie a montrés
Impacts socio-économiques
Production
production agricole
qualité des cultures
diversité des produits
gestion des terres
Commentaires/ spécifiez:
Améliore la teneur en matière organique du sol.
Disponibilité et qualité de l'eau
disponibilité de l'eau potable
qualité de l'eau potable
Revenus et coûts
dépenses pour les intrants agricoles
revenus agricoles
Impacts socioculturels
sécurité alimentaire/ autosuffisance
situation sanitaire
connaissances sur la GDT/ dégradation des terres
Commentaires/ spécifiez:
Comme il s'agit d'une pratique fondée sur des données probantes, elle améliore les connaissances des utilisateurs des terres en GDT.
Impacts écologiques
Cycle de l'eau/ ruissellement
quantité d'eau
qualité de l'eau
ruissellement de surface
drainage de l'excès d'eau
nappes phréatiques/ aquifères
Commentaires/ spécifiez:
Aucune donnée à valider concernant l'état de la nappe phréatique
Sols
humidité du sol
couverture du sol
perte en sol
accumulation de sol
encroûtement/ battance du sol
compaction du sol
cycle/ recharge des éléments nutritifs
Commentaires/ spécifiez:
Améliore le cycle des éléments minéraux du sol en ajoutant des nutriments, notamment par la fixation de l'azote atmosphérique.
matière organique du sol/ au dessous du sol C
acidité
Biodiversité: végétale, animale
Couverture végétale
biomasse/ au dessus du sol C
diversité végétale
espèces bénéfiques
diversité des habitats
contrôle des animaux nuisibles/ maladies
Réduction des risques de catastrophe et des risques climatiques
émissions de carbone et de gaz à effet de serre
Commentaires/ spécifiez:
Une partie de la terre labourée ne se décompose pas dans le sol et contribue ainsi à la séquestration du carbone.
6.2 Impacts hors site que la Technologie a montrés
disponibilité de l'eau
Commentaires/ spécifiez:
La disponibilité de l'eau hors site devrait augmenter, mais des données et une documentation à long terme sont nécessaires pour étayer cette hypothèse.
flux des cours d'eau fiables et stables en saison sèche
envasement en aval
impact des gaz à effet de serre
Précisez l'évaluation des impacts extérieurs (sous forme de mesures):
Comme cette technologie n'a été introduite que récemment, son impact hors site n'en est qu'au stade de l'évaluation conceptuelle.
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 | modérément | |
précipitations annuelles | décroît | pas 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:
très 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:
très positive
Commentaires:
L'utilisation de cette technologie nécessite des connaissances et des compétences de la part des utilisateurs du sol mais moins de dépenses financières.
6.5 Adoption de la Technologie
- 1-10%
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? :
- 0-10%
Commentaires:
La plupart des personnes ayant adopté la technologie sont membres du Groupe de recherche et de vulgarisation agricole.
6.6 Adaptation
La Technologie a-t-elle été récemment modifiée pour s'adapter à l'évolution des conditions?
Non
6.7 Points forts/ avantages/ possibilités de la Technologie
Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue de l'exploitant des terres |
---|
Améliore la fertilité du sol. |
Réduit l'acidité du sol. |
Augmente le rendement céréalier. |
Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé |
---|
Empêche l'érosion du sol par le vent et la pluie en fournissant une couverture au début de la saison des pluies lorsque des averses soudaines et des vents forts provoquent l'érosion. |
Augmente l'activité microbienne du sol et la disponibilité des macro et micronutriments sous des formes que les plantes peuvent absorber. |
Après le labour, la plupart des nutriments sont alors facilement disponibles pour une nouvelle culture. |
6.8 Faiblesses/ inconvénients/ risques de la Technologie et moyens de les surmonter
Faiblesses/ inconvénients/ risques du point de vue de l’exploitant des terres | Comment peuvent-ils être surmontés? |
---|---|
La mise en place et l'entretien nécessitent une main-d'œuvre importante. | Poursuite du travail de sensibilisation aux avantages indirects générés par la technologie en termes d'amélioration de la fertilité des sols et de réduction de leur acidité. |
Absence d'avantages tangibles, la plupart des exploitants s'attendant à des récoltes abondantes. | Convaincre les utilisateurs des terres des avantages indirects liés à l'utilisation d'engrais verts. |
Faiblesses/ inconvénients/ risques du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé | Comment peuvent-ils être surmontés? |
---|---|
Les exploitants agricoles peuvent ne pas être disposés à fournir la main-d'œuvre ou à acheter les semences nécessaires. | Faire connaître les avantages durables découlant de l'utilisation d'engrais verts afin de modifier l'état d'esprit des utilisateurs des terres. |
Manque de connaissance de l'engrais vert en tant qu'option de gestion de la fertilité des sols, puisqu'il s'agit d'une innovation récente en Éthiopie. | Sensibiliser davantage et institutionnaliser ses avantages dans le système général de vulgarisation agricole afin d'atteindre un grand nombre de bénéficiaires. |
De nombreux exploitants agricoles recherchent un produit économique immédiat, tel que des semences, quelle que soit la culture pratiquée. | Là encore, il faut familiariser les agriculteurs aux avantages en nature découlant de l'application d'engrais verts. La démonstration de la technologie et l'organisation de visites d'échange d'expériences sont indispensables pour vulgariser la technologie/pratique. |
7. Références et liens
7.1 Méthodes/ sources d'information
- visites de terrain, enquêtes sur le terrain
4
- interviews/entretiens avec les exploitants des terres
1
- interviews/ entretiens avec les spécialistes/ experts de GDT
3
Quand les données ont-elles été compilées (sur le terrain)?
07/02/2023
7.2 Références des publications disponibles
Titre, auteur, année, ISBN:
Managing Land: A practical guidebook for development agents in Ethiopia. 26. RELMA & MARD. 2005.
Disponible à partir d'où? Coût?
Publiquement accessible
7.3 Liens vers les informations pertinentes en ligne
Titre/ description:
Green Manures / Engrais verts
URL:
https://www.daera-ni.gov.uk/articles/green-manures#
7.4 Observations d'ordre général
Certaines questions posées dans le questionnaire ne sont pas pertinentes pour ce type de technologie.
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