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Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération Projet GBS/87/002 Assistance à la Direction Générale des Ressources Hydrauliques Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau de surface de la GUINEE BISSAU Rapport d'avancement Analyse des données - Propositions d'études Jean ALBERGEL & Yannick PEPIN Hydrologues OR8TOM Département Eaux Continentales Dakar, Juillet 1990

Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Page 1: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

Projet GBS/87/002Assistance à la Direction Générale des Ressources Hydrauliques

Etude d'évaluation et d'inventaire

des ressources en eau de surface

de la GUINEE BISSAU

Rapport d'avancement n~Analyse des données - Propositions d'études

Jean ALBERGEL & Yannick PEPIN

Hydrologues OR8TOMDépartement Eaux Continentales

Dakar, Juillet 1990

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

Rapport d'avancement n02Analyse des données - Propositions d'études

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Partie 1 : Les ressources pluviométriques

1.1 Etude spatio-temporelles des chroniques annuelles.

1.1.1 Répartition spatiale des pluies annuelles sur le territoire de GUINEE BISSAU1.1.2. Etude des tendances pluviométriques1.1.3 Analyse statistique des pluviométries annuelles1.1.4. Calcul de la pluie moyenne par bassins

1.2 Etude de la pluviométrie mensuelle

1.2.1 Mécanisme des précipitations en GUINEE-BISSAU1.2.2 Répartition et durée de la saison des pluies

1.3 Etude de la pluviométrie journalière

1.4 Propositions d'études dans le domaine des ressources pluviales

1.4.1 Entretien du réseau existant et alimentation de la banque PLUVIOM Installée à la DGRH1.4.2 Constitution d'un fichier pluviométrique opérationel1.4.3 Etablissement d'un fichier pluviographique

Partie 2 :L es ressources fluviales

2.1. Le domaine continental

2.1.1 Les grands bassins fluviaux du domaine continental2.1.1.1 Débits caractéristiques2.1.1.2 Bilan pluie-débit2.11.3 Etude statistique

2.1.2 Les petits bassins versants2.1.2.1 Les bas-fonds des régions soudano-guinéennes (11 oomm < pluie < 1400mm)2.1.2.2 Les bas-fonds de la zone guinéenne pluviométrie> 1400 mm ....2.1.2.3 Paramètres liés à l'écoulement dans ces petits systèmes hydrologiques.* Estimation de l'écoulement annuel* Estimation de la crue de cc projet ..* écoulement de base en relation avec la nappe alluviale

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2.2 Le domaine f1uvio marin

2.2.1 Les estuaires des rios CACHEU, MANSOA, GEBA, BUBA et CACINE2.2.2 Les petites vallées sous Influence marine

2.3 Propositions d'études dans le domaine des ressources fluviales

2.3.1. Maintien, entretien et complément du réseau de base sur les biefs continentaux des grandesrivières* Dans un premier temps les problèmes suivants doivent être résolus:* Extension du réseau et gestion des bassins partagés2.3.2. InstallatIon et observations dans le domaIne continental de bassins versants représentatifs2.3.3. Installation de bassins versants expérimentaux dans les vallées saumâtres à vocation rizicole2.3.4. Installation et gestion d'un réseau de marégraphes

PARTIE 3 : LE SERVICE HYDROLOGIQUE

3.1 Equipement commun et indispensable dans chaque brigade

3.2 l'équipement spécifique à BISSAU

3.3 le rôle de chaque brigade

3.3.1 Système simple lecteur3.3.1 Système simple lecteur3.3.2. Système lecteur + enregistreur papier3.3.3. Système avec enregistreur à mémoire magnétique

3.4 Fond documentaire

CONCLUSION

3

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INTRODUCTION

Dans le cadre des activités du Projet GBS/87/002" Assistance à la Direction Générale des RessourcesHydrauliques ", une convention entre le PNUD et l'ORSTOM a été signée pour la réalisation d'une étuded'évaluation et d'inventaire des ressources en eau de surface de la GUINEE-BISSAU.

Les objectifs de cette étude sont:

- 1. Etat des connaissances en hydrologie de surface pour powolr utiliser l'ensemble del'information disponible en réalisant les taches suivantes:

*évaluation de l'état du réseau d'observations hydrologiques et propositions en vuede sa réhabilitation et de son développement,*délimitation et caractérisation des principaux bassins versants du pays,*création d'une banque hydrométrique et d'une banque pluviométrique avec lesdonnées existantes.

- 2. Evaluation des ressources en eau de surface de la GUINEE-BISSAU.

- 3. Organisation un stage de formation pour le responsable du Service Hydrologique de laDGRH.

- 4. Préparation d'un plan pour une étude plus approfondie des ressources en eau de surfacede GUINEE-BISSAU.

A la fin des travaux correspondant au premier point, un rapport a été rédigé donnant une image desréseaux d'observations hydrologiques et l'état des banques de données hydro-plwiométriques.

Ce premier rapport a permis aux différentes brigades hydrologiques de GUINEE-BISSAU de réaliser destravaux de première nécessité avant le début de l'hivernage 1990 et de planifier déjà des tournées dejaugeages aux différentes stations pendant la saison des pluies 1990.

Un stage de formation a été organisé au centre ORSTOM de DAKAR du 2 au 15 MAI 1990 pour J. BALDE.·responsable du service hydrologique du Secrétarat d'Etat des Ressources Naturelles de GUINEEBISSAU. J. BALDEa été formé pour l'utilisation des logiciels HYDROM et PLUVIOM qui ont servi à laréalisation des banques de données hydrologiques et pluviométriques de GUINEE·BISSAU. Il aégalement vu l'organisation de fa section hydrologique de l'ORSTOM DAKAR et a eu des exposés surles différentes activités de recherche de cette équipe. Durant son séjour à DAKAR, J. BALDE a rencontréles principaux agents du service hydrologique de la DEH du SENEGAL et a pu échanger des points devues sur Je fonctionnement et l'organisation d'un service hydrologique national. Il s'est également rendudans les services techniques de l'OMVG. Une journée de ce stage a été consacrée à l'initiation à latélédétection. R. CHAUME a dispensé un cours sur l'établissement de cartes thématiques à partir del'imagerie SPOT et a présenté son travail effectué sur l'évaluation des ressources en eau de surface deGUINEE BISSAU par télédétection. Une visite sur le terrain a été organisée pour montrer une action derecherche menée par l'ORSTOM et l'ISRA (Institut Sénégalais de recherches Agricoles) sur le site deDJIGLlINOUM en Basse-CASAMANCE en vue d'optimiser la gestion d'un owrage antl-sel dans unepetite vallée aux sols sulfatés acides.

Une nouvelle mission a été réalisée du 15 au 20 MAI 1990 en GUINEE BISSAU. Cette mission a étéréalisée par R. CHAUME, directeur de recherche responsable de l'unité télédétection de l'ORSTOM au

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centre de MONTPELLIER, J. ALBERGEL, chargé de recherche responsable de la section hydrologie ducentre ORSTOM de DAKAR et J. BALDE, responsable du seNIce hydrologique au Secrétariat d'Etat desRessources Naturelles de GUINEE BISSAU.

Cette missIon a eu les objectifs suIvants:

- Critiquer le premier rapport: Réseau hydrologique et banques de données

-Installer les logiciels HYDROM et PLUVIOM ainsi que les banques de données hydrologi­ques et pluviométriques au seNice hydrologique au Secrétariat d'Etat des Ressource~

Naturelles de GUINEE BISSAU. CeseNice venait de se doter d'une configuration Informa­tique adéquate pour cette installation. Elle comprend un micro-ordinateur AT 286 avec undisque dur de 80 M. octets, une imprimante matricielle graphique, un traceur de coubesHP 7475 et une table à digitaliser SUMMAGRAPHIC. Les logiciels Installés et les banquesde données sont entièrement fonctionnels.

- Réaliser une prospection de terrain pour établir les" vérités sol .. de l'étude télédeteetion.R.CHAUME a présenté les cartes thématiques au 1/50000 et 1/75000 réalisée parclassification automatique sur les trois zones choisies comme test. Les visites sur le terrainont montré une bonne adéquation entre les unités de paysages et la classificationautomatique. Des mesures de conductivité ont montré que les trois classes représentantl'eau correspondent à différentes salinités. La légende des cartes thématiques a pu êtreétablie.

Ce rapport fait le point sur l'état des connaissances en matière de ressources en eau de surface de laGUINEE-BISSAU en utilisant au mieux le matériel scientifique existant. Il propose des actions de suivIet de recherche pour améliorer cette connaissance et permettre au seNice hydrologique de remplir plei-nement son rôle. . .

La première partie est consacrée à la ressource pluviométrique. Celle-cl est abordée suivant troiséchelles de temps : les précipitations annuelles, les précipitations mensuelles et les précipitationsjournalières. La répartition spatiale et temporelle des précipations est étudiée, ainsI que les pluiesmoyennes par grande unité hydrologique.

Dans la seconde partie, les données sur la ressource en eau des rivières sont étudiées. Les domainesfluvio-marins et continentaux sont différenciés. Dans chacun de ces domaines seront étudiés d'une partles grands bassins et d'autre part les petits cours d'eau et bas-fonds.

La troisième partie est reservée au seNice hydrologique de GUINEE BISSAU.

REMERCIEMENTS

Les auteurs du présent rapport tiennent à remercier toutes les personnes qui ont permis cette nouvellecoopération entre le seNice de l'Hydrologie du Ministère des Ressources Naturelles de GUINEEBISSAU et l'ORSTOM, ainsi que tous les agents guinéens qui les ont aidés dans leurs missions:

-M. JOAO CARDOSA, Secrétaire d'Etat des Ressources Naturelles,-M. ADELINO HANDEM, Directeur Général des Ressources Hydriques,-M. CYR MATHIEU SAMAKE, Représentant Résident du PNUD-M. JULIO BALDE, responsable du Service Hydrologique,-M. DICHTL, Conseiller technique PNUD,-M. FRANCISCO VAS CONCELLO, agent de la DGRH-M. ABDOULAYE SANE, agent de la DGRH-M. BAUDET, agent du PNUD à GABU

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Partie 1 : Les ressources pluviométriquesLa carte des postes pluviométriques aété donnée dans le premier rapport ainsi que leurs coordonnéesgéographiques. L'ensemble des données pluviométrIques aété rassemblé et Informatisé, la banque dedonnées brutes a été remIse à la DGRH avec le premier rapport. Elle a été Installée avec le loglch:~1

PLUVIOM sur le micro-ordinateur de la DGRH à BISSAU. Nous fournissons les valeurs de la pluvIométriemensuelle et annuelle à la fin de ce chapitre.

La qualité des données pluviométriques est très variable d'une station à l'autre. La première étap~

préalable pour l'étude des lames précipitées est donc l'homogénéisation des données sur une périodecommune à toutes les stations observées. Ce travail de critique des données s'est réduit dans le cadrede celte étude à retenir les postes de plus longues durées et où les observations ont semblée fiablesau moins à l'échelle mensuelle.

1.1 Etude spatio-temporelles des chroniques annuelles.

1.1.1 Répartition spatiale des pluies annuelles sur le territoire de GUINEE BISSAU

Pour l'étude de la répartition spatiale des précipitations annuelles la "norme" préconisée par l'OMM estla moyenne Interannuelle sur la période 1931·1960. PlusIeurs études ont montré que, pour tenir comptede l'épisode de sécheresse des années 70-80 dans la zone soudano-sahélienne et pour pouvoIr utiliserun certain nombre de stations installées depuis 1950, Il était préférable d'utiliser la moyenne Interan·nuelle sur la période 1951-1980.

Dans le cas de la GUINEE BISSAU, les données pour la majorité des stations débutent dans les années1950 avec une lacune entre 1967 et 1977 excepté pour les stations synoptiques. \1 a été Impossible

,d'avoir une période commune de 30 années sur suffisamment de stations pour établir la carte desisohyètes inter-annuelles. En utilisant la médiane statistique de toutes les stations ayant plus de 10années d'observation, l'information a été alors suffisante pour représenter les variations spatiales de lapluie annuelle. (carte 1).

Celte méthode est représentative du climat actuel de la GUINEE BISSAU. La médiane reflelte une valeurrésultant d'un échantillon comprenant pratiquement autant d'années humides (décennies 50 et 60) etd'années sèches (décénnies 70-80).

Il en résulte que le territoire de la GUINEE BISSAU est compris entre les pluviométries annuelles 1200mm et 2500 mm. Les isohyètes suivent les paralléles. Au nord, elles se relèvent à l'approche de la zonemaritime, ainsi à latitude égale il pleut 1600 mm à VARELA et 1250 à BURUNTUMA station la plus à l'ESTdu pays. Vers le sud, les Isohyètes restent bien parallèles mais sont beaucoup plus resserrées, deBISSAU à BOLAMA la pluviosité passe de 1700 mm à 2100 mm en moins de 100 km. Au sud-est les,Isohyètes sont Influencées par les contreforts du massif du FOUTA DJALON.

Il est possible d'avoir une estimation grossière de la pluviométrie Inter-annuelle en tout pofnt du territoirede GUINEE BISSAU en utilisant une régression linéaire à partir de la latitude de ce point exprimée enminute d'angle.

Pour un poste dont la latitude est comprise entre 660 minutes nord et 750 minutes nord:

Pan =-14 lat + 11725

Celte régression est représentée sur la figure 4 du paragraphe "statistique des pluies annuelles'. Letableau 1 montre la précision de celte estimation

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Tableau 2 Irrégularité inter-annuelle

Sur chaque chronique de pluviométrie annuelle l'irrégularité inter-annuelle est appréciée par l'écart typeet le coefficient de variation. le tableau 2 donne ce coefficient pour les prIncipales stations. Dans ce

.paragraphe on appréciera également l'irrégularité par le rapport de la pluie annuelle décenale sèche surla pluie annuelle décenale humide. Habituellement le coefficient de variation décroit avec la latitude enzone soudano-sahélienne. Sur les chroniques étudiées on ne retrouve pas cette relation. leschroniques n'ayant pas été homogénéisées, on peut penser que quelques années mal observéesaugmentent artificiellement le coefficient de variation, ou encore qu'un effet de la proximité de l'océancrée une irrégularité.

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ORSTOM-DAKAR

Tableau 1 Estimation de la pluviométrie Interannuelfe par la latitude

STATION lat lat V.obser. V.calc° , min mm mm

BUBAQUE 11°18' 678 2057 2231BISSAU 11°58' 718 1741 1671FARIM 12"29' 749 1313 1237GABU 12°17' 737 1354 1405BUBA 11°36' 696 1890 1979BAFATA 12"10' 730 1424 1503BOLAMA 11°36' 696 2134 1979VARELA 12"17' 737 1589 1405CANTCHUNCA 12"04' 724 1573 1587MANSABA 12"18' 738 1337 1391BISSORA 12"13' 733 1452 1461BURUNTUMA 12"28' 748 1239 1251SONACO 12"24' 744 1275 1307CAIO 11°50' 710 1728 1783PORTO GOlE 11°58' 718 1588 1671FULACUNDA 11°47' 707 1827 1825CACINE 11°08' 668 2428 2371

ATI 1°,

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STATION lat lat C.V E.T° , min mm

BUBAQUE 11°18' 678 0.162 338BISSAU 11°58' 718 0.228 402FARIM 12"29' 749 0.219 288GABU 12"17' 737 0.182 257BUBA 11°36' 696 0.207 395BAFATA 12"10' 730 0.213 303BOLAMA 11°36' 696 0.225 481VARELA 12"17' 737 0.216 341CANTCHUNCA 12"04' 724 0.211 336MANSABA 12°18' 738 0.209 284 ... ,

BISSORA 12"13' 733 0.215 314BURUNTUMA 12"28' 748 0.179 227SONACO 12"24' 744 0.225 294CAIO 11°50' 710 0.235 416PORTO GOlE 11°58' 718 0.193 306FULACUNDA 11°47' 707 0.271 510CACINE 11°08' 668 0.174 425CATIO 11°18' 678 0.206 490

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GUINEE CONAKRY

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Isohyètes interannuelles à partir des valeurs médianes

SENEGAL

Légende

• Station pluViométrique

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Projet GBSJ87/002 Eau de surface 9

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1.1.2. Etude des tendances pluviométriques

Pour mettre en évidence les tendances climatiques au cours de la seconde moitié du XX ème siècle,OUVRY (1983) préconise d'utiliser les moyennes mobiles pondèrées. Cette méthode considère que leschroniques annuelles sont assimilables à un processus de MARKOV d'ordre 1, autrement dit qu'unepartie de la pluie est entièrement aléatoire tandis que l'autre partie dépend des valeurs antérieures. Cettereprésentation permet de lisser les variations inter-annuelles, elle est préférable aux moyennes mobilessur 5 ou 11 ans qui introduisent un pseudo-cycle dans la chronique 'effet SLUTSKY".

Les tableaux 3 et3 bis récapitulent pour 7 stations échelonnées en latitude et longitude, les valeurs despluies annuelles observées et les valeurs lissées par la formule suivante : ~ -::.. ~ _011-(" -t.l

n 401. l "" 1j) e.P =1/2 P + 1128 p e-<l7(n-I) ~ ?II\.. - 7'" c... ~ i.

n n 1_1 1 e.-

où Pn = pluviométrie de l'année n

Les figures 2 représentent les variations des valeurs lissées aux stations considérées, comparées auxmoyennes inter-annuellelles. On distingue deux périodes, la première de 1950 à 1968 est plutôtexcédentaire, la seconde postérieure à 1968 est déficitaire avec deux sécheresses extrêmes 1972-73et 1980-84. On remarquera que le déficit enregistré au cours des décennies 70 et 80 est plus fort dansla zone au nord de BISSAU où les valeurs lissées sont systématiquement inférieures à la moyennedepuis 1968, que dans la zone sud.

1.1.3 Analyse statistique des pluviométries annuelles

Un ajustement automatique de 10 lois statistiques est tenté sur chaque série pluviométrique. Le meilleurajustement a été choisi en prenant comme critère le test de BRUNET-MORET. Ce test favorisel'ajustement aux valeurs extrêmes (minimisation des surfaces comprises enÎre la courbe théorique et lacourbe de distribution expérimentale).

Une sortie intégrale du logiciel 10 lois pour les lois qui ont le plus de chances de convenir est donnécomme exemple pour la station synoptique de BISSAU.

Les résultats des ajustements des meilleures lois au sens du test de BRUNET-MORET sont récapitulésdans les tableaux 4 et 4 bis où sont indiquées le nom des stations, la latitude, le nombre d'annéesutilisées dans l'ajustement, la loi choisie, les récurrences sèches puis les récurrences humides_

Les ajustements retenus sont représentés pour les 6 stations principales sur des graphiques encoordonnées GAUSSO-ARITHMETIOUES(figure 3).

Il est possible d'avoir une estimation grossière de la pluviométrie de récurrence décenale sèche ethumide en tout point du territoire de GUINEE BISSAU en utilisant une régression linéaire à partir de lalatitude de ce point exprimée en minute d'angle.

Pour un poste dont la latitude est comprise entre 660 minutes nord et 750 minutes nord:

P1Osec = -11. 18 lat + 9284

P10hum = -17.34 lat + 14602

Ces régressions sont représentées sur la figure 4. Les tableaux 5 et 6 montrent la précision de cetteestimation.

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OR8TOM-DAKAR

éEtude des tendances pluviom triques

Pluie annuelle en mm Valeur lissée en mm

Année BISSAU BAFATA BURUNTU BISSAU BAFATA BURUNTU1950 2528.2 1630.9 1392.9 2528 1631 13931951 1859.9 1930.8 1765.4 2185 ~ 1775 15741952 1872.4 1511.7 1348.9 1710 1436 12851953 1633.4 1465.3 1307.8 1666 1446 12921954 1945.7 1846.2 1559.7 1800 1641 14211955 2190.8 1709.8 1520.6 1989 1670 14661956 2164.6 1588.5 1254 2070 1623 13551957 1795.5 1829.2 1681.5 1926 1721 15141958 2770.5 1991.6 1395.3 2342 1850 14491959 1495.7 1415.4 1287.9 1911 1627 13641960 2215.6 1209.2 1242.4 2057 1412 12981961 1878.1 1507.2 1708.5 1960 1455 14991962 1978.4 1509.3 1465.5 1963 1477 14771963 1714.8 1419.9 1227.8 1832 1443 13471964 2244.1 1400.1 1633.8 2032 1417 14861965 2227.5 1807.6 1588.7 2123 1607 15321966 1920.9 1133 1072.1 2015 1365 12971967 1983.1 1360.4 1272.4 1992 1358 12801968 1145.5 1137.1 934.4 1562 1243 11031969 2181.6 1431.7 1117.4 1866 1333 11061970 1990.9 1382.7 1128.2 1922 1353 11141971 1624.2 1572.4 990.4 1767 1458 10481972 1496.4 913.4 905.3 1626 1181 9731973 1374.9 1205.8 1026 1495 1189 9961974 1476.2 1318.5 1302.5 1480 1250 11461975 1799.3 1765.8 1473.9 1635 1504 13061976 1697.5 1657.5 1270.1 1661 1575 12841977 984 1303.7 1096.9 1317 1434 1186.1978 1845.8 1910.3 1110.1 1577 1667 11441979 1346.6 1362.4 1144.4 1456 1509 11401980 1534.3 "905.8 1009.7 1490 1202 10711981 1494.5 1396.3 1339.3 1487 1295 12021982 1426.8 1106.3 1029.3 1452 1196 11111983 1447.7 907.2 892.9 1445 1048 9981984 1111.1 1054.9 1117.4 1273 1048 10541985 1241.5 952.2 1263.4 1253 996 11551986 1175.8 1137.4 1168.5 1210 1063 11581987 1055.6 11031988 1249 11721989 1302.5 1233

Moy 1751.724324 1423.986486 1266.31

Tableau 3

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

. ,

111111111111111111111

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ORSTOM-DAKAR

1 10 étrl

Tableau 3 bis

d d nd

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

Elu e este anees plUV m lquesPluie annuelle en mm Valeur lissée en mm

Année GABU VARELA CATIO BUBAOUE GABU VARELA CATI0 BUBAOUE19401941 1347.7 1694.11942 1421 2022 1380 1852.31943 1342.7 2579.8 1190 2000.81944 1428.4 1nO.2 1305 1878.71945 1201.1 2499.9 1249 2182.91946 1740.1 1930.6 2303.7 1490 1931 2235.81947 1247.2 2214.3 1834.8 1364 2066 2027.71948 .. 1633.2 2376.1 2418.5 1494 1976 2216.21949 1225.7 2239.5 1601.8 1355 2101 1901.41950 1423.9 2160 3431.6 2455.5 1385 2160 2759 21721951 1953 1797.4 2072.1 2418.3 1664 1971 2406 2287.71952 1401.3 1754 2601.3 2517.8 1527 1590 2496 2394.91953 1340.8 1502.1 2528.6 2272.5 1429 1540 2504 2325.51954 1591.2 1884.1 2627.8 2455.1 1505 1707 2557 2382.41955 1679.5 1873 2496 1854.6 1587 1784 2518 2110.41956 1478.6 2211.5 2338.8 2336.4 1527 1992 2420 2216.21957 1764 1702.1 2630.8 1988.2 1641 1840 2517 2094.61958 1875.3 2100.8 3399.6 2883.8 1752 1964 2950 2482.11959 1476.9 1291.7 2389.4 2125.9 1609 1621 2659 2295.51960 1301.2 1534.5 2521.7 2262.1 1449 1572 2582 22711961 1467.9 1629.6 2211.2 1660.2 1454 1596 2388 1957.81962 1440 1710.4 2596.9 2413.9 1442 1648 2484 2179.21963 1557 1191.3 2285.9 1532.3 1495 1414 23n 1848.31964 1363 1871.1 2978.5 2405.9 1424 1638 2669 2120.81965 1688.4 1853.7 3397.7 1914.7 1551 1740 3024 2010.51966 1094.6 1547.9 2736 2232.3 1318 1638 2870 2114.51967 1539.5 1873.7 3017.9 2534 1424 1750 2934 23171968 1092.6 940 2152.4 1902.3 1253 1339 2533 2101.81969 1788.6 2912.2 2406.3 1559 2714 2246.91970 1488.6 2270.1 2095.7 1519 2483 2163.61971 1310.4 2008.1 2041.3 1409 2237 2095.11972 953.9 1781.8 1664 11n 2002 1872.41973 1357.9 1845.2 1607.8 1263 1917 1733.71974 1468.5 2121.1 2068.6 1362 2012 1895.21975 1605.4 2497 2163.2 1479 2248 ·2022.71976 1705.1 3027.5 2481.2 1587 2630 2245.119n 1012.8 1217.1 1571.3 1294 1915 1900.51978 1021.1 1491.8 2630.7 2225.3 1021 1389 2266 2056.41979 1363.1 1281.5 2465.7 1n6.5 1189 1330 2358 1909.41980 825 1046.9 1732.7 1920.9 8n 1184 2037 1908.61981 1045.8 2268.2 21n.7 958 2146 2036.71982 1207.7 1753.8 1805.8 1080 1942 1914.31983 954.5 1979.4 1876.1 1013

~

1954 1888.61984 1235.7 1749.7 1618.4 1121 1845 1747.11985 1216.3 1885.3 1780 1165 1859 1757.61986 1171.4 1949.5 1164 18981987 1163.7 11601988 1236.1 11941989 1150.2 1168

Moy 1367.7 1578.7 2372.4 2092.7

Projet GBS/87/002 Eau de surface

..

111111111111111,111111

Page 12: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/871OO2 Eau de surface 12

1FI.gures 2

1985 1990

-. MC1f BURUNTUMA 1- MC1f BISSAU - MC1f BAfATA

1970 1975 1980

Tendances pluviométriques

- BAFATA - BURUNTUMA

1955 1960 1965

2000

2500

e 1500

P1

a

n 1000nue 50011e 0 +-----+-----t-----i-----+-----f----f------+-------l

1950

~ I-~u

uv 30001ométr1

1111

1

11

1

199019851980

-- BUBAQUE

19751970

- CATIO

19651960

- VARELA

19551950

- .. GABU

1945

Tendances pluviométriques

.......:_::~.../~:...::~'-.i ..-~:~:: ..~ ..-..-.:~·.:.·::-.:~::\,. :>..:....,

0+---+----t----t----t----+----!----!----+----+-----11940

500

1000

2000

2500

Pfuv 35001

a 1500

nnue11

o 3000métrie

e

mm1

111111

111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

1

Page 13: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111

l'roJet GBS/87/002 Eau de surface

Sortie 10 loIs

*** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••FICHIER DIXLOI.DATA SAISI A L ECRAN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ECHANTILLON 1 BISSAU AERO PLUIES ANNUELLES

VALEURS OBSERVEES DANS L ORDRE D-APPARITION

ORDRE VALEUR ORDRE VALEUR ORDRE .. VALEUR ORDRE VALEUR

1 2528.000 2 1860.000 3 1872.000 4 1633.0005 1946.000 6 2191.000 7 2165.000 8 1796.0009 2771. 000 10 1496.000 11 2216.000 12 1878.000

13 1978.000 14 1715.000 15 2244 .000 16 2228.00017 1921. 000 18 1983.000 19 1146.000 20 2182.00021 1991. 000 22 1624. 000 23 1496.000 24 1375.00025 1476.000 26 1799.000 27 1698.000 28 984.00029 1846.000 30 1847.000 31 1534.000 32 1495.00033 1427.000 34 1448.000 35 1111.000 36 1242.00037 1176.000

13

POINTAGE DES 37 VALEURS OBSERVEES RANGEES AVEC ORDRE D APPARITION

1 PROBABILITE (RANG-.5)/TAILLE ECHANTILLON

RANG ORDRE PROBABILITE VALEUR RECURRENCE VALEUR PROBABILITE RANG ORDRE

MOYENNE OBSERVEE 1765.351MEDIANE OBSERVEE 1799.000MODE PROBABLE 1725.627VARIANCE 161483.125 P.M. ECART TYPE 401.850COEF VARIATION 0.228 ECART TYPE/MOYENNECOEF ASYMETRIE 0.202 3EME CUMULANT/VARIANCE**1.5COEF APLATISSEMENT -0.217 4EME CUMULANT/VARIANCE**2.AJUSTEMENTS AUX 5 DISTRIBUTIONS RETENUES VALEURS CALCULEESPAR LA METHODE DU MAXIMUM DE VRAISEKDLANCELES PARAMETRES D ECHELLE ETANT POSITIFS A PRIORI

11111111

12345

6789

10

1112131415

16171819

2835193736

2433342532

23103122

4

2714

826

0.01350.04050.06760.09460.1216

0.14860.17570.20270.22970.2568

0.28380.31080.33780.36490.3919

0.41890.44590.47300.5000

984.0001111.0001146.0001176.0001242.000

1375.0001427.0001448.0001476.0001495.000

1496.0001496.0001534.0001624.0001633.000

1698.0001715.0001796.0001799.000

74.00024.66714.80010.5718.222

6.7275.6924.9334.3533.895

3.5243.2172.9602.7412.552

2.3872.2422.1142.000

2771. 0002528.0002244.0002228.0002216.000

2191.0002182.0002165.0001991. 0001983.000

1978.0001946.0001921. 0001878.0001872.000

1860.0001847.0001846.0001799.000

0.98650.95950.93240.90540.8784

0.85140.82430.79730.77030.7432

0.71620.68920.66220.63510.6081

0.58110.55410.52700.5000

3736353433

3231302928

2726252423

22212019

91

151611

620

72118

135

1712

3

2302926

1111

VALEUR LIMITE INFERIEURE CHOISIE POUR LES BORNES INFERIEURES -0.10000E+01

Rapport d'avancement n"2 Analyse des donnlles - Propositions d'lltudes oRSTOM-DAKAR

Page 14: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

111111111111111111111

Projet GBS/87/002 Eau de surface

GAUS DISTRIBUTION DE LAPLACE-GAUSS DITE NORMALEG.VR DISTRIBUTION DE GUMBEL MAXIMUM DE VRAISEMBLANCEG.MO DISTRIBUTION DE GUMBEL PAR LES MOMENTSGALT DISTRIBUTION DE GALTON,GAUSSO-LOGARITBHIQUEPEAR DISTRIBUTION DE PEARSON III, GAMMA INCOMPLETE, EN XPEAV DISTRIBUTION DE PEARSON V,GAMMA INCOMPLETE,EN l/XGOOD DISTRIBUTION DE GOODRICH,EXPO GENERALISEE,EN X**AFREC DISTRIBUTION DE FRECHET,EXPO GENERALISEE,EN l/X**ALGAM DISTRIBUTION WRC-USA,LOG-GAMKA DE 1ERE ESPECEFUIT DISTRIBUTION DE LA LOI DES FUITESPOLY DISTRIBUTION DE POLYA

DISTRIBUTION GAUSS GUM.V GALTO PEAR3 GOODRPARAMETRES

D ECHELLE 396.382 366.250 2130.456 73.693 1098.263DE POSITION 1765.351 1570.282 -401.850 -401. 850 788.946DE FORME PREMIER ................. '* •••• .********* 0.189 29.408 0.376DE FORME SECOND **** •••••• •••••••••• .......... •••••••••• ••••••••••

BORNE INFERIEURE •••••••••• .......... -401. 850 -401. 850 788.946BORNE SUPERIEURE •••••••••• .......... •••••••••• • ••••••••• ••••••••••

MOYENNE 1765.351 1781.687 1766.878 1765.351 1765.142MEDIANE 1765.351 1704.517 1728.606 1740.837 1745.907

MODE 1765.351 1570.282 1654.077 1691.658 1708.984

VARIANCE 157118.734 220649.516 170502.047 159708.594 156017.281COEF VARIATION 0.225 0.264 0.234 0.226 0.224COEF ASYMETRIE 0.000 1.139 0.578 0.369 0.290COEF APLATISSEMENT 0.000 2.400 0.600 0.204 -0.202

VALEUR DE TEST 2.235 5.775 2.693/ 2.07~ 2.206FREQ AU DEPASSEMENT 0.781 0.182 0.674 0.818 0.788

TEST DU CHI2 2.730 3.703 2.405 1. 757 3.378

PROBABILITE RECURRENCE

0.0010 .1000E+04 540.521 862.451 787.245 736.176 870.8860.0100 .1000E+03 843.237 1010.953 971. 625 945.071 983.9300.0200 .5000E+02 951.292 1070.697 1044 .127 1025.599 1042.4250.0500 .2000E+02 1113.363 1168.437 1160.116 1152.488 1148.6910.1000 .1000E+02 1257.370 1264.818 1270.955 1271. 568 1260.427

0.2000 .5000E+01 1431.749 1395.989 1415.753 1423.864 1414.0150.5000 .2000E+01 1765.351 1704.517 1728.606 1740.838 1745.9070.8000 .5000E+01 2098.954 2119.634 2095.309 2092.561 2102.2540.9000 .1000E+02 2273.333 2394.478 2311.464 2290.684 2291.4420.9500 .2000E+02 2417.339 2658.115 2504.004 2461. 876 2447.609

0.9800 .5000E+02 2579.411 2999.366 2737.097 2662.897 2622.5630.9900 .1000E+03 2687.466 3255.085 2902.792 2801.768 2738.4730.9990 .1000E+04 2990.183 4100.066 3415.212 3212.287 3059.324

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études

14

ORSTOM-DAKAR

Page 15: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

BUBAQUE 11°18' 45 GOODRICH 1514 1546 1611 1684 1794 2057BISSAU 11°58' 37 PEARSON 945 1026 1152 1272 1424 1741FARIM 12"29' 37 GOODRICH 739 787 872 959 1074 . 1313GABU 1~17' 38 PEARSON 839 892 975 1052 1151 1354BUBA 110:36' 37 GOODRICH 1161 1216 1316 1422 1569 1890BAFATA 1~10' 37 GAUSS 728 810 932 1041 1172 1424BOLAMA 110S6' 37 GAUSS 1030 1160 1354 1526 1735 2134VARELA 1~17' 31 GOODRICH 818 896 1024 1145 1297 1589CANTCHUNCA 1~4' 37 PEARSON 904 972 1080 1180 1308 1573MANSABA 1~18' 37 GOODRICH 844 8n 941 1011 1110 1337BISSORA 1~13' 37 GOODRICH 834 884 974 1066 1191 1452BURUNTUMA 120:28' 40 GALTON 854 888 945 1000 1074 1239SONACO 120:24' 28 GOODRICH 795 825 884 950 1047 1275CAIO 11°50' 36 GALTON 1001 1069 1177 1282 1421 1728PORTO GOLE 11°58' 37 GAUSS 886 969 1092 1201 1334 1588FULACUNDA 11°47' 37 GALTON 940 1022 1154 1282 1451 1827CACINE 11008' 36 GOODRICH 1598 1666 1786 1909 2076 2428CATIO 11°18' 41 PEARSON 1365 1466 1624 1771 1958 2345

BUBAQUE 11°18' 45 GOODRICH 2057 2370 2547 2698 2871 2990BISSAU 11°58' 37 PEARSON 1741 2092 2291 2462 2663 2802FARIM 120:29' 37 GOODRICH 1313 1561 1689 1794 1910 1986GABU 1~17' 38 PEARSON 1354 15n 1702 1809 1935 2021BUBA 110S6' 37 GOODRICH 1890 2237 2423 2576 2748 2863BAFATA 1~10' 37 GAUSS 1424 1676 1807 1916 2038 2120BOLAMA 11 "36' 37 GAUSS 2134 2533 2742 2915 3109 3238VARELA 1~17' 31 GOODRICH 1589 1865 2002 2110 2227 2303CANTCHUNCA 1~4' 37 PEARSON 1573 1864 2041 2197 2385 2518MANSABA 1~18' 37 GOODRICH 1337 1593 1733 1850 1984 2073BISSORA 1~13' 37 GOODRICH 1452 1726 1870 1987 2117 2203BURUNTUMA 120:28' 40 GALTON 1239 1443 1568 1681 1822 1924SONACO 120:24' 28 GOODRICH 1275 1542 1692 1818 1963 2061CAIO 11°50' 36 GALTON 1728 2098 2321 2522 2769 2947PORTO GOLE 11°58' 37 GAUSS 1588 1841 1974 2084 2207 2290FULACUNDA 11°47' 37 GALTON 1827 2281 2555 2803 3107 3326CACINE 11008' 36 GOODRICH 2428 2796 2989 3146 3322 3438CATIO 11°18' 41 PEARSON 2345 2n1 3009 3215 3455 3621

111111111111111111111

..

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Tableaux 4 et 4 bis

Pluviométrie annuelle récurrences sèches

I,-,-ST_A_TI_O_N__ILAT. I~Lol choisie 1 S100 1 S50 1 S20

Pluviométrie annuelle récurrences humides

I_ST_A_T_IO_N__.....lLA~T_._~ LOI choisie 1 MED I_H_5_-,-_H_10_

MED = médiane en mmS100 =récurrence sèche (100 ans) en mmH100 =récurrence humide (100 ans) en mm

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études

15

S10 1 S5 1 MED 1

H20 1 HSO 1 H100 1

ORsrOM-DAKAR

Page 16: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Figures 3

16

BISSAU ajustement de la loi de PEARSON III aux pluies annuelles11 0.01 0.1 o.. o...

11111

. ,

3000

P1u 2500

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1000

1·2 -1 o

Gausav.n.se(u)

1 BAFATA ajustement de la loi de GAUSS aux pluies annuelles

111·11111

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o.. 0.09

11

Repport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 17: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de surfaca

Figures 3

17

BURUNTUMA ajustement de la loi de GALTON aux pluies annuelles11 0.001 0.01 ..,

1111

P1u1a

1600

an

mm 1000

11

·2 ., 2

1 VARELA ajustement des lois de GAUSS et de GOODRICH aux pluiesannuelles

11111111

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1600

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 18: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Figures 3

18

BUBAQUE ajustement de la loi de GOODRICH aux pluies annuelles11 0.00' 0.01 o.' o.. o.. o...

1111 . ,

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11

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1 CACINE ajustement de la loi de GOODRICH aux pluies annuelles

11111111

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 19: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1·11111111111111111111

..

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Tableau 5 Estimation de la pluie décenale sèche par la latitude

STATION lat lat V.obser. V.cale.° 1 min mm mm

BUBAOUE 11°18' 678 1684 1702BISSAU 11°58' 718 1272 1255FARIM 12"29' 749 0959 0908GABU 12"17' 737 1052 1042BUBA 11°36' 696 1422 1501BAFATA 12"10' 730 1041 1121BOLAMA 11°36'

..696 1526 1501

VARELA 12"17' 737 1145 1042CANTCHUNCA 12"04' 724 1180 1188MANSABA 12"18' 738 1011 1031BISSORA 12"13' 733 1066 1087BURUNTUMA 12°28' 748 1000 0919SONACO 12"24' 744 0950 0964CAIO 11°50' 710 1282 1344PORTO GOlE 11°58' 718 1201 1255FULACUNDA 11°47' 707 1282 1378CACINE 11°08' 668 1909 1814CATIO 11 °18' 678 1771 1702

Tableau 6 Estimation de la pluie déeenale humide par la latitude

STATION lat lat V.obser. V.calc° , min mm mm

BUBAOUE 11 °18' 678 2547 2843BISSAU 11 °58' 718 2291 2150FARIM 12"29' 749 1689 1612GABU 12"17' 737 1702 1820BUBA 11°36' 696 2423 2531BAFATA 12"10' 730 1807 1942BOLAMA 11°36' 696 2742 2531VARELA 12"17' 737 2002 1820CANTCHUNCA 12"04' 724 2041 2046MANSABA 12"18' 738 1733 1803BISSORA 12"13' 733 1870 1890BURUNTUMA 12"28' 748 1568 1629SONACO 12"24' 744 1692 1699CAIO 11°50' 710 2321 2288PORTO GOlE 11°58' 718 1974 2150FULACUNDA 11°47' 707 2555 2340CACINE 11°08' 668 2989 3017CATIO 11°18' 678 3009 2943

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études

19

.ORSTOM-DAKAR

Page 20: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface 20

1 Caractéristiques de la pluviométrie annuelle en fonction de la latitude

1111111

Pluies Annuelles Médianes fonction de la Pluies Annuelles Décenales HumIdesLatitude fonction de la latitude

2600 3200P P •1 2400 • 1 3000 •u u 28001 2200 1 2600e e

• 2000 s 2400

1800 2200e

1iI'1-~.e

n n 20001600

1800m 1400 .. m 1600. , m m

1200 1400

660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 660 670 680 690 700 710 720 730 740 75()

Latitudes en mn d'angle Latitude en mn d'angle

1

200 +---+--l--+-----lf---+--+--+--+--l

660 670 680 690 700 710 720 730 740 750

Latitudes en mn d'angle

P 20001u 1800

0 1600

s1400

0 1200n

1000

.............• •

•-

Latitudos on mn d'angle

-

Ecart Type en fonction de la Latitude

mm

Pluies Annuelles Décennales Sèches fonctionde la Latitude E

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.'i., P 35001-.âJl! 300e--.1 n 250

800 +--+---+---+--1-----+---+---+--__

660 670 680 690 700 710 720 730 740 750

mm

11111

11

Figure 4

111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

1

Page 21: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11111111111111

1111

Projet GBS/87/002 Eau de surfaee

1.1.4. Calcul de la pluie moyenne par bassins

La méthode utilisée est celle des polygones de THIESSEN. On a préféré cette méthode à celle qui utlllseles Isohyètes et le coefficient d'homogénéisation par zone climatique (DUBREUIL, 1971) à cause dumanque de données sur le haut bassin du CORUBAL

Trois zones ont été distinguées pour cette étude:

- la zone continentale avec les bassins et sous bassins du CORUBAL, du GEBA et duCACHEU

- la zone f1uvio-marine avec les bassins et sous bassins maritimes-les îles, où l'ensemble est représenté par un polygone de 4752 km2 et le poste unIque de

BUBAQUE

Le tableau 7 donne la liste des postes utilisés et leur aire d'Influence (en % de la surface totale Indiquéeen denière ligne) pour chaque bassin. On a eu recours aux données de GUINEE CONAKRY et duSENEGAL

Le tableau 8 récapitule la pluie moyenne par bassin pour une année médiane, une année sèche: on achoisi 1983 où les valeurs de tous les postes sont voisines voire Inférieures à la décenale sèche, uneannée humide: 1958 où les valeurs de tous les postes sont voisines voire supérieures à la décenalehumide.

Les cartes présentées aux figures 5 et 5 bis montrent la répartition de THIESSEN utilisée.

Il est évident que pour l'étude des précipitations sur les îles la méthode est très Incomplète. lapluviométrie dans les îles de l'atlantique nord est très Influencée par l'exposition au vent et l'altitude.Cette seule valeur observée donne cependant une Idée, vu le peu de relief dans les îles BIJAGOS.

....

21

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 22: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface Tableau 7 22

'''7Ill82131.'722

Evaluation des lam~réc~itéeSannuelles par bassIn

"680

Coefficients de ISS N >our chaque bassinSTATION CAllE CHETCHE SALnNHO USSEUNl &ONACO POTAGEM BMAlA UMBEUBE CACHEU MANSOA 81SSAU 8UM CATIO CACINE llE8QUINEE Il",,U8UIlAQUE a a a a a a a a a a a a a a .0081SSAU a a a a a a a a a 7.11 aD a a a aFARllI a a a a a a a :101.117 1U3 a a a a a aGAIlU a U3 0.1 UI "74 111.2' 11.' a a a a a a a a8UM a 0 0.117 1.13 a a a a a a a lUI :17.35 a a8AfATA a 0 a a a :IO.:llI 136 '.33 a a .11.1" a a a aBOlAW. a 0 a a a a a a a a ...112 a a a a1.tARfv. a a a a a a a a 11.34 a a a a a aCAHTCHUNCA a a a a a a a a 171 .u"' a a a a alIAN!lA8A a a a a a a a ':1.33 a 27•• a a a a a8ISSORA a a a a a a a a '7.41 ''':lI 0 a a a a8URUNTUlIA 7.11 107 11.14 11.61 Il.72 a 17:1 a a a a a a a aSONACO a a a a 141 2.13 '''1l8 2lI.117 a a a a a a aCAIO a a a a a a a a a a a a a a aPORTOGOlE a a a a a a a .. a a 7.01 3:1.33 a a a aFUv.CUNDA a a a a a a a a a a Il.2ll '7.'4 a a aCACINE a a a a a a a Q a a a a a '00 afCATIO a a a a a a a a a a a a 118.13 a a8EU a '7.11" 1133 '1l'7 a a a a a a 0 a a a aPlRADA a a a a :10.17 a 22.48 a a a a a a a aMAllINA DO 80 a .... 7.77 7.7 a 7.1 '.12 a a a a a a a aEMPADA a 0 a a a a a a a a a 30 102 a a8Uv. a a a a a a a a '''08 !lot a a a a aCACHEU a a a a a a a a 27.11 a a a a a a

QUINEE CONAKRQAOUAI. 3:1.111 2lI.07 24.1' 23.07 a a a a a a a a a a a"AU 141 Il "' lOIS a a a a a a a a a a alAllE 0.117 0.153 0.48 0.4.IS a a a a a a a a a a aEUMELE 7.13 II.lS1S 11.1' 11.1 a a a a a a a a a a 0

TANQUIEl80RV '''117 11.41 '0ISll 10.48 a a a a a a a a a a aYOUKOUNKOUN .... :1.'4 2.02 .... "1.2, a \1.301 a a a a a a a aSARABOlDO 1:1.08 10.11 143 134 a a a a a a a a a a aSAGALE 10.13 127 7.111 7.1 a a a a a a a a a a a

SENEGAI.KEDOUGOU a a a a a a a a a a a a a a aVEUNGAM a a a a 'UI a 2!.3ll a a a a a a a aSEDHlOU a a a a a a a a 174 a a a a a aZ1QUICHOR a a a a a a a Q 'o... a a a a a aKOlOA a a a a Q a a 2' a a a a a a a

1111

1

1

11

1

11

Tableau 8

Hauteur moyenne précipitée par bassin

pour une année humide, une année médiane et une année sèche

11

STATION CADE TCHETCHE SALTINHO CUSSELINT SONACO POTAGEM

H(1958) 2127 2121 2089 2127 1468 1939

Mediane 1742 1704 1692 1721 1187 1419

S(1983) 1232 1273 1252 1272 703 966

111

STATION BAFATA JUMBEMBE CACHEU MANSOA BISSAU BUBA

H(1958) 1577 1839 1793 1734 2521 2750

Mediane 1236 1266 1417 1340 1707 1850

S(1983) 772 908 881 964 1320 1440

STATION CATI0 CACINE ILES

H(1958) 3080 2759 2883

Mediane 2142 2428 2057

8(1983) 1691 2004 1876

111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

1

Page 23: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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GUINEE CONAKRY

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Répartition de thyessen sur les bassins caliers

SENEGAl.. •

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Page 24: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Page 25: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111111111111111

Projet GBS/87/002 Eau de surface

1.2 Etude de la pluviométrie mensuelle

L'ensemble du territoire de la GUINEE BISSAU est caractérisé par un climat à une seule saison despluies. Cette saison dure environ 7 mols, elle débute en MAI et finit en NOVEMBRE.

1.2.1 Mécanisme des précipitations en GUINEE-BISSAU

Ce paragraphe est inspiré du travail bibliographique réalisé par H. DACOSTA (1989).

La circulation tropicale sur la GUINEE BISSAU dépend à la fols des Hautes PressIons Tropicales et d~l'Equateur Météorologique dont les migrations saisonnières déterminent les caractérIstiques des fluxd'air et les types de temps résuitants.

En hiver boréal l'Equateur Météorologique, sous l'Influence puissante des anticyclones des Açores etdu Sahara, migre vers le sud W nord). Se mettent en place deux circulations d'alizé, aux caractèresdifférents, impulsées par les deuxanticyclones et quI vont commander le temps sur la GUINEE BISSAU.

- l'alizé maritime: Issu de "anticyclone des Açores, de direction nord à nord-ouest, humide, frais etpartois froid avec une faible amplitude diurne des températures. Ce flux, malgré son humidité est Inapteà engendrer des précipitations, dufait de la position trop basse de "inversion d'alizé,liée à la subsidencede l'air supérieur Interne au flux. Cette Inversion d'alizé sépare, sur les océans une strate Inférieure d'airhumide turbulent d'une strate supérieure d'air sec, stable et subsident qui, tout en empéchant ladéperdition de l'humidité dans la troposphère supérieure, s'oppose à la formation de nuages à granddéveloppement vertical dû type cumulonimbus (Le BORGNE J,1988). Cet alizé maritime est responsa­ble de l'humidité, déposée la nuit, sous forme de rosée. Cet alizé concerne principalement la zonecotière de la GUINEE BISSAU.

.-l'harmattan, de direction Est dominante, est l'alizé continental saharien. Il se caractérise par une grandesécheresse, des amplitudes thermiques très accusées - frais la nuit, chaud ou torride le jour - et la"brume sèche.. et des Iithométéores. Sa sécheresse s'accompagne d'une très forte capacité d'évapo­ration. Ce flux intéresse tout particulièrement le nord du pays en début d'hiver; mais Il étend progressi­vement son influence à tout le pays où il surmonte l'alizé maritime au niveau de la discontinuité d'alizé.

En été boréal, le réchauffement de l'hémisphère nord, consécutif au mouvement zénithal du soleil,entraîne la mise en place d'une dépression thermique très creuse au Sahara due au réchauffementcontinental, l'affaiblissement de l'anticyclone des Açores, avec une position septentrionale trèsmarquée. Pendant ce temps, l'anticyclone de Sainte-Hélène, dont la puissance s'est beaucoup accruedu fait de la vigueur de l'hiver austral, opère une migration vers Je nord entraînant cel.le du FrontIntertropical (FIT) vers sa position extrême (200 N) en Août.

La circulation aérienne s'inverse et prend une direction sud-ouest. La GUINEE BISSAU est alors envahipar le flux de mousson.

Ce flux de mousson résulte en fait de "alizé issu de l'anticyclone de Sainte Hélène et dévié par la forcede Coriolis en franchissant ('Equateur. Son parcours maritime l'a chargé d'un grand potentiel d'eauprécipitable. Son influence se fait sentir sur l'ensemble du pays de mal à novembre et elle estresponsable des précipitations enregistrées.

L'installation progressive de la mousson, son épaisseur, et les perturbations qu'elle subit déterminentles types de précipitations que connaitla région. .

A l'exception des pluies des mangues dont les origines sont extratropicales et qui sont insignifiantesdans le bilan hydrologique, on distingue trois types de précipitations liées à trois zones de la mousson.

25

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 26: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111111111111111

Projet GBS/87/002 Eau de lIurfllce

- la zone B se caractérise par des orages Isolés qui se manifestent en avril-maI, surtout en mal sur"ensemble du pays.

-la zone Cl marquée par des orages organisés, appelés lignes de grains dont la formation et l'entretiensont liés aux noyaux anticycloniques mobiles. Elle couvre tout le pays, en juin et en octobre, alors qu'enjuillet et septembre, seule la partie nord continentale du pays est affectée par les lignes de graIns.

-la zone C2 dispense des pluies essentiellement non orageuses quI se déversent d'abord sur la partIemaritime puis sur l'ensemble du pays lorsque la saison des pluies s'est bien Installée. Ces précipitationsnon orageuses sont liées à la Zone IntertropIcale de Confluence (Z.I.C) qui représente à la fols ..l'axedes Basses Pressions Intertropicales, l'axe de confluence des circulations Issues des deux hémisphè­res.. (LEROUX M,1980).Elle se caractérise par des formations nuageuses à grande extension verticaledue à la disparition de la subsidence des flux supérieurs et à la concentration de la vapeur d'eauadvectée sous les Inversions.

La durée de la présence de la zone C2 est liée à la puissance du flux de mousson repoussant le FrontIntertropical (FIl) vers le nord.

1.2.2 Répartition et durée de la saison des pluies

Les tableaux 9, 10, et 11 donnent pour les stations principales les valeurs de précipitations mensuellespour une année médiane une année décenale sèche et une année décenale humide. On a choIsi dansl'échantillon observé des années types dont la valeur annuelle correspondait à la récurrence choisie.Les dernières lignes du tableau donnent le rapport de la pluie annuelle de l'année décenale sèche surl'année décenale humide.

On remarquera que pendant les mois de saison sèche, un faible total de pluie ·extra mousson· est donnépour quelques stations tandis qu'à d'autres, très voisines, ce total est nul. Nous avons remarqué pendantnotre mission au mois de février que nombre de pluviomètres n'étaient pas en place àcette date dansles stations climatologiques.

Les figures 6 montrent pour 6 postes étagés en latitude et longitude les répartitions mensuelles desprécipitations pour une année médiane une année décenale sèche et une année décenale humide. Enannée sèche le mois d'aout est le plus pluvieux sur tout le territoire, représentant entre 40 à 45 % de lapluviosité au nord et 30 à 35 %sur le reste du pays. En année humide, les mols de juillet et septembresont également très pluvieux; les pluviométries de juillet, aout, et septembre atteignent 25% chacuneà BISSAU. A BURUNTUMA influencé par les contreforts du FOUTA DJALLON le mois de septembre estsouvent le plus pluvieux en année humide.

26

1•

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 27: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

STATlON-10 = répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la décenale sèche (mm)

STATION =répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la médiane (mm)

STATION+10 = répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la décenale humide (mm)

IRREGUL =Irrégularité de la pluviométrie annuelle (rapport décenale sèche/décanale humide)

STATION BISSORA-10 BISSORA BISSORA+10 BURLlNT-10 BURUNT BURUNT+10

JAN 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.1

FEV 0.0 0.0 0.3 8.7 0.1 0.1

MAR 1.2 1.4 0.1 0.0 0.8 0.0

AVR 0.1 8.1 0.1 0.0 0.0 0.0

MAI 42.9 44.8 2.5 26.7 6.0 33.0JUN 132.8 125.2 150.7 145.4 168.2 117.9JUL 187.6 435.7 293.1 231.8 140.9 199.3AOU 269.5 376.6 774.0 326.1 387.2 380.5

308.4 398.4 211.5..

SEP 237.1 360.6 586.9OCT 148.7 114.7 232.7 41.4 102.8 172.7NOV 40.7 37.0 17.1 8.2 39.8 77.5DEC 5.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0

ANNEE 1066.0 1452.0 1870.0 1000.0 1206.7 1568.0

IRREGUL 0.570053476 0.637755102

STATION FULA-10 FULACUNDA FULA+10 CACINE-10 CACINE CACINE+10

JAN 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 1.2FEV 0.0 0.0 1.2 0.0 1.1 0.2

MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AVR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MAI 0.0 81.5 53.4 0.6 17.3 6.8

JUN 100.3 182.4 186.5 154.3 272.0 264.3JUL 391.6 408.3 398.4 499.7 415.2 797.9

AOU 392.2 503.2 960.6 645.7 869.9 1136.4

SEP 282.4 440.9 382.3 512.5 510.4 409.3OCT 112.8 207.8 450.1 76.7 328.8 339.5

NOV 2.7 2.9 117.3 19.5 13.3 33.4DEC 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0

ANNEE 1282.0 1827.0 2555.0 1909.0 2428.0 2989.0

IRREGUL 0.501761252 0.638675142

STATION BUBAQUE-10 BUBAQUE BUBAQUE+1 BISSAU-10 BISSAU BISSAU+10

JAN 0.0 1.3 2.2 0.0 2.1 0.0

FEV 0.0 1.3 0.2 0.0 1.0 tEiMAR 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0-'.1

AVR 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1

MAI 25.7 88.2 4.0 0.3 1.3 59.i'JUN 66.6 181.3 181.7 113.1 116.4 248.~!

JUL 444.2 518.1 769.3 273.8 330.7 595.1'

AOU 519.3 849.9 954.5 433.5 786.1 601.EiSEP 372.0 286.7 330.3 403.3 263.6 591.~1

OCT 255.8 112.9 270.6 47.4 238.0 17604NOV 0.4 17.0 34.2 0.0 1.3 O.fi....DEC 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 14.Ei

ANNEE 1684.0 2057.0 2547.0 1272.0 1741.0 2291.0IRREGUL 0.661170004 0.55521606::1

ORSTOM-DAKAR

Tableau 9

REPARTITION MENSUELLE DES PLUIES

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

Prolet GBS/87/002. Eau de lIurface111111111111111111111

Page 28: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

STATION-10 =répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la décenale sèche (mm)

STATION =répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la médiane (mm)

STATION + 10 =répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la décenale humide (mm)

IRREGUL =Irrégularité de la pluviométrie annuelle (rapport décenale sèche/décenale humide)

STATION BAFATA-l0 BAFATA BAFATA+l0 BOLAMA-l0 BOLAMA BOLAMA+l0

JAN 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.6

FEV 0.0 0.1 0.3 0.0 3.0 0.4

MAR 0.0 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0

AVR 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0

MAI 58.7 7.9 0.1 25.8 47.3 13.3

JUN 134.1 60.4 87.3 247.1 365.0 179.9

JUL 238.9 224.9 406.8 363.8 628.5 903.4

AOU 307.1 467.9 687.1 465.5 678.8 923.7

SEP 146.3 406:6 323.1 250.4 307.8 311.0

OCT. 150.3 209.0 277.3 156.3 97.2 374.4

NOV 5.6 45.9 20.7 17.1 2.2 34.3

DEC 0.0 0.1 2.6 0.0 2.7 1.0

ANNEE 1041.0 1424.0 1807.0 1526.0 2134.0 2742.0

IRREGUL 0.576092972 0.556528082

STATION VARELA-l0 VARELA VARELA+l0 CANTCHU·l0 CANTCHUN CANTCHU+l0JAN 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1FEV 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2AVR 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0MAI 0.0 33.6 11.9 0.0 6.5 9.1JUN 92.7 115.9 294.6 229.9 82.0 127.6JUL 327.7 273.7 389.9 228.0 311.6 333.8AOU 321.3 386.7 882.9 . 325.8 622.4 910.6SEP 300.5 513.2 238.0 232.1 390.7 453.1OCT 102.7 258.8 173.0 137.5 139.8 127.3NOV 0.0 6.8 11.3 23.4 ~ 19.9 79.2DEC 0.1 0.1 0.0 3.3 0.0 0.0ANNEE 1145.0 1589.0 2002.0 1180.0 1573.0 2041.0IRREGUL 0.571928072 0.578147967

STATION BUBA-l0 BUBA BUBA+l0 MANSABA-l0 MANSABA MANSABA+1C

JAN 2.5 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0

FEV 0.4 3.9 0.6 0.0 0.0 0.0

MAR 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0,0AVR 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0MAI 35.1 64.5 80.9 9.1 10.5 45.1JUN 196.6 188.7 227.1 121.2 61.9 150.0JUL 258.6 197.3 356.7 211.2 • 386.7 240.7AOU 406.8 759.9 1006.6 348.4 570.4 548.5SEP 302.5 349.9 484.2 197.2 215.5 351.0OCT 201.6 268.1 247.6 117.3 91.6 373.5NOV 9.2 54.8 7.5 6.6 0.4 24.2DEC 8.6 0.2 11.4 0.0 0.0 0.0ANNEE 1422.0 1890.0 2423.0 1011.0 1337.0 1733.0IRREGUL 0.586875774 0.58338142

28

ORSTOM·DAKAR

Tableau 10

REPARTITION MENSUELLE DES PLUIES

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

Projet GBSl87/002 Eau de surface111111111111111111111

Page 29: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

STATION-10 = répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la décanale sèche (mm)STATION = répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la médiane (mm)STATION+10 = répartition d'une année dont le total annuel est voisin de la décenale humide (mm)IRREGUL = Irrégularité de la pluviométrie annuelle (rapport décenale sèche/décenale humide)

STATION CATIO-10 CATIO CATIO+10 PORTO·10 PORTOGOLE PORTO+10JAN 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0FEV 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0AVR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0MAI 30.0 33.3 6.9 24.6 0.1 49.3JUN 286.7 221.0 266.3 124.9 111.1 221.2JUL 422.0 530.1 803.1 265.1 354.9 459.6AOU 540.3 691.0 1144.1 359.5 546.1 647.1SEP 290.8 460.8 411.9 269.8 245.5 345.3OCT 181.3 347.4 341.6 134.6 292.1 222.1NOV 19.9 60.4 33.7 22.5 38.2 17.7DEC 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.0 11.7ANNEE 1nl.O 2345.0 3009.0 1201.0 1588.0 1974.0IRREGUL 0.58856763 0.608409321

STATION SONACO-10 SONACO SONACO+10 CAIO-10 CAIO CAIO+10JAN 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5FEY 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2MAR 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 0.1AVR 0.0 0.2 9.0 0.0 0.0 0.1MAI 0.0 12.0 46.8 20.6 36.4 9.6JUN 49.4 86.3 272.2 128.4 91.6 54.2JUL 253.9 202.5 351.1 286.1 579.7 462.6AOU 252.3 369.1 427.1 306.1 458.1 1255:0SEP 276.9 348.7 382.2 413.9 409.5 284.8OCT 117.5 256.2 189.6 112.2 125.2 206.4NOV 0.0 0.0 12.9 14.6 24.9 47.2DEC 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.3ANNEE 950.0 1275.0 1692.0 1282.0 1728.0 2321.0IRREGUL 0.561465721 0.552348126

STATION FARIM-10 FARIM FARIM+10 GABU-10 GABU GABU+10JAN 0.0 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0FEY 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4MAR 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0AVR 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0MAI 15.7 31.5 0.1 0.0 136.7 29.4JUN 62.7 192.0 97.3 0.0 147.1 111.7JUL 214.6 238.2 275.9 265.8 166.1 384.5AOU 351.7 400.6 573.7 452.9 509.6 4n.9SEP 209.2 353.8 448.5 201.6 344.8 451.8OCT 98.4 91.5 276.2 129.4 49.6 202.2NOV 6.7 4.7 14.0 2.3 0.1 43.9DEC 0.1 0.8 0.0

~

• 0.0 0.20.0

ANNEE 959.0 1313.0 1689.0 1052.0 1354.0 1702.0IRREGUL 0.567791593 0.618096357

29

ORSTOM-DAKAR

Tableau 11

REPARTITIION MENSUELLE DES PLUIES

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

Projet GBS/87/002 Eau de surface

..

111111111111111111111

Page 30: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Figure 6

BURUNTUMA REPARTITION MENSUELLE DES PLUIES

40

30

VARELA REPARTITION MENSUELLE DES PLUIES

O-l----jlU"-----I-----I---/llU---IlOIo:

1111111

..

% 35

M 30o1 25S

1 20

A 15

NN 10EE 5

2 3 4 5 6 7

MOIS

8 9 10 11 12

llIII seche

o mediane

• humide

!!lB seche

o mediane

• humide

1210 11986 7

MOIS

5432

45

% 40

M 35

o 301

S 25

1 20

A 15N

N 10EE 5

0+--+---+----1----1.-1-.....11

11

11

1111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 31: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau da liurface 31

1Figure 6

1BUBAQUE REPARmlON MENSUELLE DES PLUIES

CACINE REPARllllON MENSUELLE DES PLUIES

/20an 15ne 10e

5

O+---+----l----+--FL..L-

%

llIlJ seche

o medlane

• humide

121110986 7

MOIS

5432

45

40

35mo 301s 25

11111

111

40

35%

M 30

o1 25

S20

/A 15N

N 10E

E 5

0+---+---+---!---r--r:::J-

1111111

2 3 4 5 6 7

MOIS

8 9 10 11 12

llIlJ seche

o medlane

• humide

111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ûRSTÛM-DAKAR

Page 32: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

BAFATA REPARTITION MENSUEUE DES PLUIES

BISSAU AEROPORT REPARTnON MENSUEUE DES PLUIES

Figure 6

32

lIllI seche

o mediane

• humide

121110986 7

MOIS

5432

Rapp 50or 45t

40

m 35o1 30s

25

20

a 15nn 10ee 5

O+---+---+---I---/--........en

%

,

Projet GBS/87/002 Eau de surface11111111111

llID seche

D mediane

• humide

1210 11986 7

MOIS

5432

40

% 35

M 30o1 25S

,20A 15

NN 10

EE 5

0+--+---+---1---

1111111111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORsrOM-DAKAR

Page 33: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111111111111111

Projet GBS/87/002 Eau de surface

1.3 Etude de la pluviométrie journalière

Le pas de temps joumalier est la donnée de base des chroniques pluviométrIques dIsponibles. L'aversereçue en 24 heures est le paramètre déterminant dans l'étude et le calcul des crues sur les petits bassinsversants de quelques dizaines à quelques centaines de km2.

L'étude fréquentielle des hauteurs de précipitations Journalières a consisté après classement desaverses à rechercher pour chaque station l'ajustement de la loi Gamma Incomplète de PEARSON IIItronquée dont la fonction de répartition s'écrit :

F,CKI • F, CO, • r<~71[)7r-'..-K"...

F1 (x) est la probabllllé pour que la valeur de la variable solt supérieure à X

Ft (0) est la probabilité pour que la valeur de la variable ne soit pas nulle, c'est le paramètre de "tron.quage...

1 est le paramètre de forme

• est le paramètre d'échelle

r est la fonction Gamma Incomplète

L'ensemble des précipitations journalières est pris en compte, donc F1 (0) =M/365.25 avec M=. nombremoyen annuel de jours de pluie. Il est préférable de calculer F1 (0) avec M' nombre moyen théorique de

.jours de pluie dans l'année par la méthode des moments. Pour s'affranchir de l'Imprécision due aunombre de jours de petites pluies (évaporation dans le seau pluviométrique, oubli de l'observateur)toutes les pluies Inférieures à 1mm ont été écartées de l'échantillon.

Un exemple de sortie du logiciel d'ajustement de la 101 de PEARSON III est donné sur la stationsynoptique de BISSAU AERO.

Les résultats de l'analyse statistique des pluies en 24 heures sont consignés dans le tableau 12. Sontindiqués le nom des stations, le nombre moyen de jours de pluie par an, la valeur du paramètre deformeet les hauteurs en mm des pluies journalières dont les probabilités de récurrence sont une fois tous lesdeux ans, une fois tous les 5, 10, 20, 50 et 100 ans.

Les figures 7 montrent en coordonées logarithmiques les effectifs par classe en fonction de la hauteurmoyenne de la classe. On remarque que la classe 100 à 125 mm a un effectif surabondant systémati­quement à toutes les stations. On sait que les pluviomètres 'assoclatlon' non tropicalisés ont unecontenance maximale correspondant à 125 mm. Cette classe a donc son effectif surestimé à cause depluies supérieures à 125 mm et pour lesquelles le pluviomètre a débordé et n'a mesuré que 125 mm.

Lesfigures 8,9 donnent respectivement les iso-valeurs des pluies journalières de récurrence 2et10ans.On remarque une forte influence de l'océan. La carte 10 montre la répartillon géographique duparamètre de forme de la loi ajustée. La répartition spatiale de ce coefficient vient confirmer un résultatmis en évidence par BRUNET MORET (1968) sur toute l'afrique de l'OUEST ~.

- g augmente lorsqu'il existe un relief au sud (BEll 1.095, TCHETCHE 1.05...)- g est faible pour une station influencée par un grand fleuve et estuaire (BISSAU 0.294 CACHEU 0.278)- 9 est moyen près de la mer est varie entre 0.4 et 0.6 (BUBAQUE 0.4. CAIO 0.481, CACINE 0.5)

33

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 34: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111

11111111111

Projet GBS/87/002 Eau de llurface

Sortie PEARSON III

AJUSTEMENT DE LA LOI DE PIII TRONQUEE AUX PLUIES JOURNALIERES A PARTIRD'UN FICHIER PLUVIOM ASCII

Station de : BISSAU AERO

Nombre de jours.?bservés: 13514Nombre de jours où H est supérieur à xO: 3198

Hauteurs cumulées sup. à xO '" 61315.0 mm

Nombre de jours par tranche

0 à 100 (1/10 mm) 1390100 à 200 (1/10 mm) 705200 à 300 (1/10 mm) 438300 à 400 (1/10 mm) 235400 à 500 (1/10 mm) 142500 à 600 (1/10 mm) 99600 à 700 (1/10 mm) 55700 à 800 (1/10 mm) 35800 à 900 (1/10 mm) 25900 à 1000 (1/10 mm) 24

1000 à 1250 (1/10 mm) 29

Averses classées supérieures à 125mm

1 253.3 2 233.8 3 232.04 201. 0 5 183.5 6 180.07 176.4 8 161. 3 9 159.3

10 151. 7 11 148.3 12 146.113 143.5 14 141.5 15 138.516 135.0 17 135.0 18 132.019 131.3 20 130.0 21 127.0

Paramètre de position: xO z 1.0 mmParamètre de forme: 9 = 0.347608Paramètre d'échelle: s -= 35.964686Fréquence de troncature: FO -= 0.63708Nombre moyen de jour par an où la pluie dépasse xO : 132.56

Valeurs des averses journalières précipitées en fonction de la fréquenceau dépassement:

F -= 0.50 X -= 132.5~

F .. 0.20 X .. 161. 5F • 0.10 X -= 183.8F -= 0.05 X .. 206.4F .. 0.02 X .. 236.6F .. 0.01 X -= 259.8

34

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 35: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

AJUSTEMENT DE LA LOI DE PIII TRONQUEE AUX PLUIES JOURNAUERES A PARTIR

D'UN FICHIER PLUVIOM ASCII

Station Ig s nmlan F=0.5 F=0.2 F=0.1 F=0.05 F=O.02 F=0.01BURUNTUMA 0.911 14.858 80.5 80.3 89.8 100.1 110.4 124 134.3CADEPITCHE 0.604 23.138 87.2 100.2 116.3 131.4 146.6 166.7 182.1BEU 1.095 17.94 76.4 100.3 111.8 124.4 137 153.6 166.1PIRADA 0.664 19.864 92.9 87.6 104.8 117.9 131.1 148.6 162MADINA DO BOE 0.873 19.151 107.3 100.1 115 128 141.1 158.3 171.3TCHETCHE 1.051 17.01 68.6 101.2 102.5 114.3 126.2 141.9 153.8GABU 0.756 21.053 79.2 94.8 113.4 127.4 141.5 160.3 174.5SONACO 0.409 24.425 121.8 94 114 129.4 144.9 165.5 181.1BAFATA 0.585 23.821 95.8 100.1 120.4 135.9 151.5 172.2 187.9XITOLE 0.547 21.229 93 101 104.3 117.9 131.7 150 163.9BUBA 0.784 23.575 81.3 108.5 129.3 145.1 161 182 197.9MANSABA 1.017 16.524 76.2 84.7 99.9 111.4 122.9 138.1 149.7PORTO GOLE 0.629 20.576 115.3 ·92.8 110.5 124 137.6 155.7 169.5FARIM 0.678 20.625 88.6 90.8 108.7 122.3 136 154.3 168.2

FULACUNDA 0.556 29.119 110.8 123.6 148.2 167 186 211.2 230.2

EMPADA 0.827 24.119 87.1 115.2 136.6 152.9 169.3 190.8 207.1

CACINE 0.578 36.654 110.4 157.5 188.7 212.5 236.5 268.3 292.5

CATlO 0.663 33.523 102.9 150.3 179.3 201.4 223.6 253.3 275.8

BISSORA 0.638 23.026 93.5 99.9 119.7 134.8 150 170.2 185.7BOLAMA 0.507 35.608 112.3 145.8 175.7 198.5 221.4 251.9 274.9

BULA 0.992 20.065 79.1 102.2 120.6 134.5 148.4 166.8 180.7BISSAU AERO 0.348 35.965 132.6 132.5 161.5 183.8 206.4 236.6 259.8BISSAU METEO 0.294 38.048 142.4 134.1 164.4 187.7 211.4 243.1 267.6BUBAQUE 0.4 37.607 131.2 145.5 176.3 199.9 223.7 255.5 279.6CANTCHUNGA 0.728 24.124 85.8 108.6 129.7 145.8 161.9 183.3 199.7CAIO 0.461 32.936 110.8 129.6 156.9 1n.7 198.8 226.7 247.9CACHEU 0.278 32.472 170.9 117.4 143.2 163.1 183.3 210.5 231.4VARELA 0.733 23.721 85.7 107.1 127.9 143.7 159.6 180.7 196.7

111111111111111111111

Projet G65/87/002 Eau de surface

9 = paramètre de forme

s =paramètre d'échelle

nmlan nombre moyen de jour de pluie> 1 mm 1an

F= Hauteur de la pluie journalière pour la fréquence donnée en mm

Tableau 12

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

35

OR8TOM-DAKAR

Page 36: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

111

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Figure 7

BURUNTUMA Ajustement PJ

36

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 37: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de 6urface

Figure 7

37

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

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111

Projet GBS/87/OO2 Eau de surface,Figure 7

BUBAQUE Ajustement PJ

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

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GUINEE CONAKRY

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SENEGAL

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SENEGAL

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Légende

• Station plûviométrique

Réparttion du paramètre de forme de la loi PEARSON III (PJ)

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GUINEE CONAKRY

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

1.4 Propositions d'études dans le domaine des ressources pluviales

Avant toute entreprise d'études ou de programmes sur la ressource pluviale, les compétences duservice hydroglque de la DGRH doivent être définies en entente avec la météorologie nationale. Unprotocole d'accord devrait être formalisé pour l'accessibilité à la donnée de base. Au cours de cestravaux. nous avons constaté une réelle volonté de la part des services de la météorologie nationalepour coopérer, mals le fait est que nous n'avons pu obtenir aucune donnée émanant de ce service.

Dans ce qui suit, nous définirons trois axes de travaux pour une meilleure connaissance de la ressourcepluviale à des fins hydrologiques.

-Entretien du réseau existant et alimentation de la banque PLUVIOM Installée à la DGRH-Etablissement d'un fichier pluviométrique opérationnel-Mise en place d'un réseau pluviographlque

1.4.1 Entretien du réseau existant et alimentation de la banque PLUVIOM Installée à la DGRH

La densité du réseau de pluviomètres sur le territoire continental de la GUINEE BISSAU nous paraitsuffisante pour refléter la diversité climatique de ce pays et pour les études agro-climatiques à petiteéchelle, ainsi que pour les bilans hydrolologlques sur les grands bassins.

Dans l'archipelle des BIJAGOS, le seul pluviomètre de BUBAQUE ne peut refléter la diversité des climatsInsulaires atlantiques. Aucun bilan hydrologique ou hydrogéologique ne pourrait être fait sans unemeilleure connaissance de la pluie. Dans chaque île, Il faudrait deux postes en fonction de l'expositionaux vents dominants. Vu le faible relief de ces îles, une étude suivant l'orographie n'est pas nécessaire(point culminant 32 m).

La collecte des données sur les sous réseaux de stations climatologiques installées dans le cadre de'l'aménagement des bassins du GEBA et du CORUBAL se fait conjointement par les brigadeshydrologiques de la DGRH et par des agents de la météo. Pour les autres stations la DGRH devraitpouvoIr récupérer également les données au moins une fois par an à la météo.

Dans ces sous réseaux, nous avons observé que les pluviomètres n'étalent mis en place qu'au débutde la saison des pluies. L'observateur venant faire régulièrement les mesures de l'abri météo etd'évaporation nous pensons que le pluviomètre doit rester continuellement dans la station.

L'étude statistique des pluies journalières nous a révélé par le nombre élevé des pluies de la classe 100à 125 mm que de nombreuses stations ne disposent pas d'un seau tropicalisé et que plusieurs pluiesont dû déborder du pluviomètre. Il faudra insister auprès des observateurs pour qu'il r~lève lepluviomètre autant de fois qu'il est nécessaire au cours de précipitations abondantes. Le remplacementdes pluviomètres de petite contenance devrait être envisagé dans les meilleurs délais.

La saisie sous PLUVIOM des pluies journalières peut se faire directement à partir des 'bordereaux encours à la DGRH. L'opérateur devra calculer avant la saisie le total mensuel; sur la grille de saisieJ'opérateur pourra comparer son total et celui calculer par PLUVIOM et vérifier ainsi sa saisie.

....

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 43: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

1.4.2 Constitution d'un fichier pluviométrique opératlonel

Pour une meilleur valorisation de l'information pluviométrique, le fichier en l'état constltuté sousPLUVIOM doit être critiqué et les chroniques de' pluies homogénéisées. Le fichier résultant astle ficherdit .. opérationnel .. des pluies. C'est ca dernier qui doit être utilisé pour les études de bilans hydrologi­ques.

Une suite chronologique de valeurs observées est de caractère aléatoire simple si toutes les valeursproviennent d'une même population-mère par tirages au hasard et Indépendantes. Le caractèrealéatoire simple peut être détruit par un effet de persistance, un effet de tendance, un effet de cycle oude pseudo-cycle, par des erreUrs systématiques, ou non, d'observation, affectant les termes de la suitechronologique.

Ce sont ces erreurs qui détruisent l'homogénéité d'une suite chronologique de précipitations annuelles.ce les tests d'homogénéité existants (ou futurs) ne pourront Jamais (sauf si on connait à pr(orlles lois depersistance, de tendance, de pseudo-cycles) que vérifier le caractère aléatoIre simple d'une suitechronologique de précipitations annuelles .. BRUNET MORET (1979).

Le véritable problème, pour vérifier l'homogénéité de suites chronologiques, n'est pas de détecter leseffets de persistance, de tendance, de pseudo-cycles, mais de détecter les erreurs d'observation (ycompris les erreurs d'interprétation du document original, les erreurs de recopies...)

En étude de précipitations annuelles on dispose facilement d'assez nombreuses suites chronologiquesprovenant de stations situées dans une même zone climatique, avec des coefficients de corrélationlinéaire significativement positifs. Etant dans la même zone climatique, les stations sont soumises auxmême effets de persistance, de tendance, de pseudo-cycles.

BRUNET MORET (1979) expose une méthode simple pour la constitution d'un fichier opérationnel encorrigeant les erreurs systématiques dues à l'appareillage, au déplacement des postes ou à une"manie.. de l'observateur. Ce travail nécessite trois étapes:

-étape 1enquête sur le terrain: Elle comprend d'une part, la vérification du pluviomètre, des éprouvetteset de l'environnement et d'autre part un Interrogatoire de l'observateur poursavoir depuis quand Il se sertde ce pluviomètre?, de cette éprouvette?, que sont devenus les appareils précédents?, pourquoi les a­t-on changé?, le poste pluviométrique a-t-il changé de place? d'environnement? depuis quelle date?

- étape 2 établissement de l'historique des stations et de la suite chronologique des précipitationsannuelles: l'enquête sur le terrain complétée par un examen minutieux des relevés Journaliers, sipossible des bordereaux originaux, doit permettre d'établir un historique détaillé de chaque station (Organisme ou service Installateur et date de "installation, prise en charge et gestion par le même ou unautre organisme, changements ou absences de l'observateur, changements d'appareillages, d'environ·"nements, Interruption des observations et motifs...). En même temps, on établit la suite chronologiquedes précipitations annuelles en années hydrologiques ou climatiques, en regardant les relevés desstations voisines et en notant la qualité des relevés journaliers. On éliminera les années complétementfausses et inutilisables (l'observateur aécrit n'importe quoi, n'Importe quand, ou Je pluviomètre est ma­nifestement percé). On corrigera les relevés faux mais utilisables sans trop de rlques (erreur de zéro).On corrigera les erreurs d'échelles manifestes (relevés effectués en centimètres cubes ou en centilitres.On complétera des totaux mensuels en se basant sur l'ensemble des stations lorsq.,ue cela est possiblesans risque d'erreur grave (période sans pluie non observée à une station). '

- étape 3 homogénéisation: la méthode utilisée est celle du vecteur régional. A partir de la matriceconstituée des chroniques d'une région climatique homogène on construit un vecteur qui est le refletdu climat de la région. En comparant les valeurs de ce vecteur à celle de chaque station en doublecumul, Il est possible de repérer l'ensemble des erreurs systématiques et de compléter les lacunesd'observations. Un logiciel fonctionnant sur IBM PC permet de réaliser cette dernière étape (VECREGdisponible au laboratoire d'hydrologie ORSTOM de MONTPELUER).

43

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 44: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111111

..

Projet OBS/87/002 Eau de surface

1.4.3 Etablissement d'un fichier pluviographlque

Lors de nos différentes missions en GUINEE BISSAU, Il nous a été Impossible de connaltre lesacquisitions en matière d'intensité des précipitations. Dans lesstations climatiques visitées nous avonstrouvé des guérites de pluvlographes (modèle SIAP) mals personne n'a pu nous dire ce que sontdevenus les appareils, ni les enregistrements qui ont été réalisés. Apparemment, une étude de lapluvlographle a été réalisée sur les bassins du GEBA et du CORUBAL mais sans laisser de traces. Lesenregistrements auraient été emportés par les bureaux d'études.

La connaissance des Intensités de la pluie est Indispensable à beaucoup d'applications en hydrologie;.En hydrologie rurale elle est nécessaire pour la compréhension de la genèse des crues sur les pluspetits bassins versants. Le hyètogramme type d'une averse de récurrence décenale peut être utilisépour la prédétermination de la crue de projet sur un petit bassin versant. Toutes les études d'érosion sebasent sur l'agressivité de la pluie. Les coefficients de WISCHMEIER nécessaires à la prédéterminationdes départs de sol sont calculés à partir de la connaissance de la pluviographle.

En hydrologie urbaine, le dimensionnement du réseau de drainage (canaux à crel ouvert des villesafricaines) se fait à partir de la connaissance des courbes .. Intensité-durée-fréquence .. de la zoneclimatique.

Les travaux de référence sur l'étude de la pluviographie en AFRIQUE de l'OUEST sont les suivants:

• BRUNET MORETY(1965) Etudes des averses exceptionnelles en AFRIQUE OCCIDENTALE, synthèsegénérale ORSTOM CIEH PARIS. En plus de la synthèse générale sur l'ensemble de l'AFRIQUE del'OUEST il existe un ouvrage pour chaque état membre du CIEH.

- LE BARBE L (1981) Etude du ruissellement sur la ville de OUAGADOUGOU. Rapport général..ORSTOM OUAGADOUGOU Tome 1 et 2

44

111111111

• BOUVIER C. (1989) Dans une thèse à paraitre en hydrologie urbaine étudie le chroniques pluvlogra·phiques de OUAGADOUGOU, OURSI, NIAMEY, et NDJAMENA.

Dans le cas de la GUINEE BISSAU, il faudrait vérifier et compléter les postes pluvlographiques desprincipales villes: BISSAU, CACHEU, CATIO sur la façade maritime, FARIM, BURUNTUMA au nord,BAFATA, GABU, et MADINA DO BOE. Ces 8 postes devraient constituer un réseau de base suffisantpour couvrir la diversité climatique du pays et permettre aux urbanistes d'avoir l'Information nécessairepour les problèmes d'assainissement urbain. Notons que les villes de BISSAU, BAFATA et GABU sedéveloppent très rapidement et sont déjà confrontées àdes problèmes d'évacuation des eaux pluviales.

Dans le cadre d'acquisition de nouveau matériel nous conseillons des pluvlographes à a~gets·

basculeurs et à acquisition automatique des données. La bague de réception des pluies doit être de 400. cm2 pour rester homogène avec les pluviomètres en cours. L'ajustage du canal de remplissage desaugets doit avoir un diamètre de 0.5 mm pour éviter d'être fréquemment bouché. Les pluviographes àsiphons sont déconseillés dans cette zone climatique (difficiles d'installation, problème du siphonage).Le modèle de pluviographe OEDIPE de la société ELSYDE donne satisfaction en milieu tropical.

Les données brutes sont archivables par le logiciel PLUVIOM qui peut directement calculer les relevéspluviographiques Intégraux (RPI) à partir des mémoires de masse des appareils OEDIPE, ou à partir dudépouillement à la table à digitaliser des enregistrements graphiques des autres pluvlographes.

Le traitement des données pluviographiques se font ensuite par le logiciel (POH 126) compatible IBMPC et disponible au laboratoire d'hydrologie ORSTOM de MONTPELUER. Ce logiciel permet dedécouper les averses d'établir le ficher des intensités classées, celui des hyètogrammes centrés, celuide la pluviométrie journalière et celui des coefficients d'agressivité de la pluie (WISHMEIER).

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 45: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

ORSTOM-DAKAR

111111111111111111111

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Projet GBS/87/002 Eau de llurface

DONNEES PLUVIOMETRIQUES MENSUELLES ET ANNUELLES

ARCHIVEES SOUS FORME DE PLUIES JOURNALIERES

DANS LA BANQUE DE DONNEES PUVIOM DE LA DGRH

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études

4S

Page 46: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002. Eau de surface 46

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1lUOO00300 1'" 00001 0 0002. 0 00000 0 00011 0 00242 0 00004 0 02121 0 OU70 0 030n 0 02512 0 00034 000" 0 011311 01190000300 UU 00001 0 00004 0 00000 0 00000 0 00312 0 01SU 0 03140 0 01050 0 03534 0 017n 0 0033' 0 00000 0 014311 0lU0000300 U70 OOODO 0 00000 0 00000 0 00000 0 00131 0 00051 0 02404 0 05720 0 020" 0 O1U1 0 OOOU 0 00000 o 013421 0lUOO00300 Ul1 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00054 0 02012 0 03UO 0 05111 0 035" 0 01213 0 00000 0 00000 , 015724 0lUOOOUOO U12 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00311 0 0"41 0 02211 0 023" 0 02113 0 01000 0 0035' 0 OOODO o 001134 0lU0000300 U13 00000 0 00000 0 00000 o 00001 0 00470 0 oons 0 02121 0 050U 0 02507 0 00415 0 00000 0 00000 o 01205' 0lUOOOOlOO U14 00000 0 00000 0 00000 o 00000 0 000'2 0 00415 0 0351' 0 ot512 1 02124 1 OOUl 1 00U5 1 00000 o 013105 0

1lU0000300 U15 00000 0 00000 0 00000 o 00000 0 00031 0 01041 0 05410 0 0275. 0 010" 0 015U 0 00000 0 00000 o 017151 1l1JOOOOlOO U7I 00000 0 00000 0 00000 o 00000 0 002., 0 011'5 0 02131 0 05'21 0 03111 0 0103. 0 00701 0 00030 o 011575 0lUOOOO)OO U" 00003 0 00000 0 00004 o 00000 0 00000 0 01451 0 0)531 0 032U 0 02.52 0 ouu 0 00000 0 00000 o 013031 1lUOOOO)OO U7. 00000 0 00000 0 00000 o 00000 0 00341 0 01201 a OU70 0 otU5 0 OlU7 0 0245' 0 00221 0 00125 o OUIOI 11110000100 117' 00000 0 00000 0 00000 o 00000 0 00525 0 014" 00H41 0 04134 0 01144 0 01'" 0 00301 0 OOOU o 013U4 1l1JOOOOlOO U'O 00000 0 00n4 0 00000 o 00000 0 0002. 0 00122 0 0117' 0 U220 0 02157 0 00'01 1 001U 0 00004 o 0.. 051 0

111'0000)00 ltll 00000 0 00000 0 OOOU o 00012 0 01137 0 00..4 0 04204 0 03041 0 032U 0 01211 0 00000 0 00000 0013.13 0

1Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

1

Page 47: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface 47

1 lu.oon.o .....AU +lUI - 1441 + U 1000l0..n. U5.C...1 • ...,. •• 1111~ do -1

)1. 'TA AlI JAR n:v ll.US A~ JW: JUIN JUIL AOUt 'EI' OCT llOV Dr:c 'l'O'rAL1100000200 1012 00000 00000 00000 0 00000 00111 0 OUOS o 0] 051 • onu • nU2 nut • 'OOU 10001 011.U •lU0000200 un 00000 00000 00000 0 00000 0015' 0 01U. o 017U • 02274 • n022 • oon2 • 00000 00100 IOtl72 •1100000100 1014 00000 00000 00000 0 00000 005t5 0 OUSt o 02421 • 02111 ••14n 0 01522 0 10057 10000 n05U.lUOOOOJOO 10.5 00000 00000 00000 0 00000 00000 0 010U o 02027 0 02007 • ouu • 102U • 00002 00001 001521

11100000100 10" 00000 00000 00000 0 00000 0 OOUt 0 ouu o 01021 0 02tU • 02"4 • 12501 • 00010 0 00001 OlU7411"000400 VAI.ELA +1217 - UU + 12 00000000010 U50C••leuz... 1/11 l-. cS- _))1. STA AlI JAII n:v ll.US A~ lIAI JUIN JUIL AOUt 'EI' OCT IIOV DEC 'l'O'rALlU0000400 1050 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00110 OU02 OOUtl 0"" 0 042t2 0 02U•• OOOU • 00000 0 02UOO •lU0000400 1151 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00210 01102 o 0255' onu 0 04027 • OU02 • 00U2 0 00001 0 017174 0lU0000400 U52 00000 0 00000 0 00000 a 00000 0 00221 01217 OOUU 02217 • 052., • 01211 • IOU5 • 00000 0 017540 •lU0000400 U52 00000 0 00001 0 00001 0 00001 0 00025 00'" o 02074 OU74 0 04215 0 02U5 • 002 .. 0 00000 0 015021 0

1 lU0000400 U54 00000 0 00022 0 00000 0 00000 0 00077 020U o 045U OUU 0 OUU • OU54 0 00701 0 00001 • OU.U 0lU0000400 U55 00004 0 0000] 0 00000 0 00002 0 00211 01502 0 OUOI 04100 0 uon • 021U • 00114 0 00004 0 011721 0lU0000400 U5' 00004 0 00000 0 00000 0 00000 0 00212 OUOI 0 oun 0 05725 0 01554 • 012tl 0 00101 0 00122 0 022115 0lU0000400 U57 00001 0 00000 0 00001 0 00002 0 00001 OOUt 0 OU40 0 05"2 0 '2155 0 02225 0 0010t 0 00021 0 017021 0llto000400 U5. 00000 0 00000 0 00000 0 00004 0 00125 020tl 0 040tl 0 OU" 0 02U7 0 01115 0 0011t 0 00000 0 021001 0lU0000400 U5t 00001 0 00004 0 00000 0 00000 0 00020 00415 • 02012 0 0"10 0 021U 0 00n4 0 00200 0 00000 0 012117 0

1lU0000400 lUO 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 011U 0 05'5' 0 0550t 0 02711 0 0020t 0 00001 0 00001 0 015245 0lU0000400 UU 00000 0 00000 0 00002 0 00002 0 00011 01454 0 05240 0 OU71 0 02lU 0 01010 0 00U2 0 00000 0 OU2U 01100000400 lU2 00000 0 00010 0 00000 0 00000 0 002" OU02 0 OHU 0 07114 0 OU2t 0 01010 0 00001 0 00000 0 017104 •Uto000400 1012 00005 0 00002 0 00001 0 00001 0 00007 00541 0 02242 0 05"1 0 02U7 • 01025 0 00004 0 00000 0 011tU 01100000400 10" 00000 0 00001 0 00002 0 00000 0 002)2 o OU" 0 05420 0 05.5t 0 OUH 0 01005 • 00002 • 00057 0 0117U 0lU0000400 1'" 00000 0 00002 0 00005 0 00000 0 00004 o 010U 0 04115 0 O"U 0 OU77 • oun 0 00421 • 00000 0 011527 01100000400 lU' 00001 0 00001 0 00000 0 00000 0 00127 o 01121 0 02'" 0 02717 0 05000 0 02521 0 000" 0 00001 • 01547t 0

11100000400 un 00001 0 00002 0 00002 0 00000 0 00027 o 00127 0 OUOI 0 05Ut 0 041'5 0 0241. 0 00005 • 00000 0 011727 •1100000400 10" 00001 0 00001 0 00001 0 00000 0 00021 o 00454 0 02tft 0 0212. 0 02241 • 01124 0 00002 0 00000 0 OOtOOO 01100000400 UU 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 ooon o Oot07 0 055U 0 05Ut 0 027ft 0 020U 0 0005. 0 00000 0 01"" •IU0000400 1070 00001 0 00000 0 00000 0 00000 0 OOU2 o 00"5 0 04'" 0 05725 0 02U2 0 012'2 0 00002 0 00000 • 014'" 0IUOOOOtOO U71 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 OOOU o Oot07 0 02572 0 04150 • 04045 0 00714 0 00000 0 00000 0 01U04 011'0000400 1172 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 GOUt o 00524 0 01lU 0 04020 a 02041 0 OotU 0 00011 0 00000 0 Oot5U 0IUaOOOtoo U7J 00000 0 00000 0 00001 0 00000 a 0005. o 01401 0 025t2 0 oun 0 02517 0 01011 0 00001 0 00000 0 012571 •

1 lU0000400 1"4 00000 a 00000 0 00000 0 00000 a 0000' o 00200 0 OU20 0 05557 0 OU12 0 .1251 0 OOOU 0 00000 0 0141.5 011'0000400 1'75 00000 a 00000 0 00000 0 00000 a 00001 a 00247 0 04424 a 0547' a 05105 0 OOst, a 00000 0 00000 0 OU054 01U0000400 1'7' 00000 a 00000 0 00001 0 00000 0 00117 a 0120' a 05182 a 05114 0 0110$ a 014)$ 0 00251 a 0010' 0 017051 01U0000400 U" 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 00000 a 00120 a 02'" 0 02142 a 02'$' a 00'0' a 00000 0 00001 0 010121 01100000400 ln. 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 001" o OotU 0 04011 0 05010 0 02021 0 0102. 0 OOUO 0 00047 0 014t1O 01100000400 U7t 00075 0 00012 0 00000 0 00000 0 00010 o 02507 0 0lU5 0 04404 0 02517 0 0102t 0 00)05 0 00040 0 012115 0

11100000400 UIO 00000 0 00115 0 00000 0 00000 a 00020 0 oont 0 02252 0 02711 0 04241 0 002U 0 00101 0 0000) 0 0104U 01100000500 CACREO +I2U - UI0 + 14 00000000010 l'$O(wa.leur••• 1/10 ~... de _))1. STol AlI JAIl rr:v H.US A~ JW: JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC 'l'O'rALlU0000500 U$O 00000 a 00000 00000 0 00000 00210 0 01205 a 04251 a 0.015 a 04112 02220 0 00077 0 00000 0 020410 01100000500 1051 00000 0 00000 00000 0 00000 002U 0 01 UO 0 02522 0 05211 0 OltU 022U 0 00450 0 00000 0 017011 0lU0000500 U52 00000 0 00000 00000 0 00000 002'2 0 01227 0 05505 0 02177 0 05174 OUU 0 00117 0 00000 0 0172U 0lUOOOOSOO US2 00000 0 00000 00000 0 00000 00045 0 00U2 0 0212t 0 04751 0 02UO 01141 0 00155 0 00000 0 012251 0

1 1 U0000500 U$4 00000 0 0002$ 00000 0 00000 oou. a O1OU a OUU a OUO, 0 02121 01072 0 001" 0 00000 0 010'24 0lUOOOO$OO U$$ 00002 0 00002 00001 0 00004 00$4' 0 01012 0 0$751 a 02412 a 02155 OU70 0 00157 0 00001 0 OU7" 01 U0000500 U$' 00002 a 00001 00001 0 00002 00144 0 OUOO a 040n 0 04514 a 051'5 01212 0 00017 0 OOUO 0 017012 0lU0000500 U57 0000' a 00000 00002 0 00004 00001 0 002.. 0 02145 0 01012 0 02055 02540 0 00074 0 00010 0 OUlU 011'0000500 U$' 00004 a 00007 00004 0 00124 00201 a 0213$ a 0147J a 0117) a 024'J Ol2to 0 00200 0 00002 0 011'" 01 U0000500 U$' 00004 a 00005 00001 0 00002 00017 a 00'05 a 02720 0 0$$41 a 02$2' 0 Oot05 0 002n 0 00001 0 012tn 0

1IU0000500 lUO 00001 a 0000' 0000'7 0 00000 OOOU a 0141. a 04410 a 05171 0 04U4 a 002n 8 OOOU 0 00000 0 OU153 01100000500 lUI 00000 0 00004 00002 0 00001 00012 0 OU55 0 02nl 0 050>2 0 04221 0 00704 0 00241 0 00000 0 015n2 01U0000500 lU2 00004 a 00005 00001 0 00000 002U 0 01171 0 OU22 0 07tU 0 02215 0 0lU2 0 00211 0 00000 0 0150U 0lU0000500 U'l 0000' a 00001 00001 0 00001 00001 a 01010 a 04110 a 01150 a 02"0 a 02020 • 00005 0 00000 0 013222 0lU0000500 U'4 00001 a 00004 00001 0 00004 00244 a 01110 0 OlUO a 01451 0 01515 a 012" 0 00002 0 00041 0 OlJ". 0lU0000500 U'5 00000 a 00002 00004 0 00001 00010 a 01200 a OUll a OU'5 0 oua. a 01124 0 00J71 0 00000 0 01l1U 0lU0000500 lU' 00001 a 00002 00000 0 00000 OOU' a 011tl a OlU$ a 04151 0 0412' 0 025J1 8 00124 0 00000 0 014"5 0

1lU0000500 lU7 00001 a 00002 a 00001 0 00001 a 00021 a OlOU a 01'5' a o.... a 02145 a 02404 0 00017 0 00000 0 020412 01 UOOOO'OO C»I1'CB't7HGA-'n:ID:JlO PDITO +12 4 - U 2 1+ 50 00000000010 U50(• .,1.ur. eDi 1/10 l-.. et. _.)1. STA AIl JAIl rr:v IIARS A~ lIAI JUIN JUIL AOUT SEI' OCT NOV OEC 'i'OTAL

1 UOOOO'OO U$O 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 002$' a 012~2 04742 014J1 OOUH 02211 a 000" 0 00000 0 021402 0lUOOOO'OO USI 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00124 0 013J1 02700 05U5 a 0455' 011.5 0 00412 0 00000 •0lU05 0lUOOOO'OO U$2 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 00212 a ouu 0'134 011$1 a 05141 012n 8 OOUl 0 00000 0 01UJ5 0lUOOOO'OO U$l 00001 0 00000 0 00000 0 00000 0 000.5 a 00117 OU04 OU" 0 03"1 OU'2 0 OOU' 0 00000 0 015"7 0

1 1UOOOO'00 U$4 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 OOUO a 02U' a 0'$'0 OU1. a nUI 02U2 a ooen 0 00000 0 0251" 0lUOOOO'OO U$$ 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 00214 a OUOO a 0'171 02511 0 02125 01012 0 00100 0 00001 0 OU"7 0lUOOOO'OO US6 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 0025$ a 011" 0 OUU 040" 0 04"5 01520 0 00224 0 OOUO 0 017151 01100000100 US7 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00501 a OU50 055'1 a OUS4 0 01125 a 00240 0 00000 0 01"" 01UOOOO'00 USI 00000 a 00001 0 00000 0 00210 0 00212 0 02021 0 05001 07122 0 02457 0 0115. 0 00711 0 00000 0 02120t 0lUOOOO'OO US, 00000 a 00000 0 00002 0 00000 0 00000 a 00410 0 02100 05..0 a 02120 a 0111$ 0 00)57 0 00000 0 01H14 0

111'0000'00 lUO 00000 a 00000 0 00001 0 00000 0 00000 a 01210 a OS'" ous, a OlU, a 00742 0 00000 0 00000 0 01"'5 01100000100 lUI 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00015 0 02210 0 oun 05lt5 0 041>2 0 OOUO 0 00010 0 00000 0 01U55 01UOOOO'00 1,.2 00001 a 00000 0 00002 0 00000 0 000'0 a 0125. 0 01212 0"12 0 OUf' a 0125& a 00711 0 00000 • 020Ul 0lUOOO"OO un 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 005~0 0 Ou la 011 la a 01110 a 01050 0 00020 0 00000 0 01"20 01 UOOOO&OO U64 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 oouo a OlUO a OlUO 05240 0 OU25 0 02210 0 00005 0 00015 0 011175° 0lUOOO"OO lUS 00000 a 00000 0 00000 0 00001 0 00000 a 00". a ou.. 05450 0 05145 0 02221 0 oozet 0 00000 0 011770 01UOOO"00 ltU 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 00214 a 01010 a 0215' 0541. 0 04115 0 02UO 0 00518 0 00000 0 0174U 0

1 1 UOOOOlOO un 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00001 0 00041 0 00221 01714 0 04572 0 02410 • 00040 0 00000 0 010012 0lUOOOOlOO U" 00001 0 00011 0 00000 0 00000 0 00052 0 olon 0 02UI 0 02U' 0 02722 0 0lU4 0 0005t 0 00000 0 011275 0lUOOO"OO lU' 00000 a 00000 0 00000 a 00000 0 00000 0 01415 0 05UO 0 05050 0 02UO 0 01>75 0 00455 0 00000 0 011245 0lUOOO"OO Ul0 00000 0 00000 0 00000 a 00000 0 00055 0 01225 0 04007 0 014" 0 02555 0 007t0 0 00050 0 00000 0 01U52 0lUOOO"OO 1'71 00000 0 00000 0 00000 0 00000 a 00000 a 012" a 02200 0 0"25 0 02$20 a 0072$ 0 00000 0 00000 0 0142U 01100000100 U72 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 oouo 0 025" 0 02n5 • 02411 0 OU50 0 00000 0 00000 0 010U2 0

1IUOOO"OO Ul1 00000 a 00000 0 00000 0 00000 0 00020 0 01040 0 02040 • Ou.. 0 01220 0 00411 0 00000 0 00000 • OOtl24 0lUOOO"OO U14 00000 a 00000 0 00000 a 00000 0 00010 a 00120 a 04.00 0 0'4U 0 02421 a 0110. 8 00000 0 00000 0 015120 0lUOOO"OO U1S 00000 a 00000 0 00000 a 00000 0 00000 a 0012' 0 042&4 a 05411 a 0500& a OOU, a 00000 0 00000 0 015.. 1 01UOOO"00 Ul& 00000 a 00000 0 000" 0 00000 0 00141 a OlSOl a 04345 0 0$1$5 0 02"5 a 01'21 0 8014. a OOo&J 0 011255 •

....

11111

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

1

Page 48: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface

1

TOTAl.OU3U 0015"Z 0014U5 0014Z0Z 0013535 0OlUOI 0OU501 0OUUO 0OZ005t 0011307 0012300 00132440013057 00145" 0017307 001f550 0013500 0015540 0001140 0OlUU 0012042 0OI2CH 0OOUOO 0OU071 GOlO,U 001520] 0OU573 0001'" 0013740 0013553 0OO'Olt 0OUUZ 00015" 000'501 0011215 o·007003 000"'4 0

TOTAl.OZUOt 0

o 017"t 0o 017301 0o OUt.. 0o OU5Z0 0o 0177Z5 0o ouou 0o 014050 0o OUU4 0o 013710 0o 01"t5 0o 0157" 0o 017401 0o OU401 0o OUZU 0o OU5U 0o 015111 0o 0lU54 0o oonu 0

TOTAl.o OUI51 0o 017534 0o 015Hl 0o 014122 0o 017253 0o 01H77 0o 015tH 0o OIiOJO 0o ozon, 0o 013751 0o OIU23 0o OU3U 0o OU5" 0o OUOlS 0o 017537 0o 017740 0o OI57U 1, OZI5" 0o OI2IOC 0o 0llZ5t 0o OUH5 0o OUZU 0o 010322 0o ollon

TOTAl.

o OIOS05 0• 012145 0o 012lOt 0o ol2on 0o 035033 0o 01HZ5 0o 013004 0o 01504Z 0o 014150 0o 0125U 0

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N' STA lJl JAN rr:v lWtS AYJ. lIAI JUIN JUIl. AOUT 'EP OC? NOV DEClUOOOO'OO U50 00000 0 00000 0 00000 a 00000 0 00473 0 0113' 0 03'51 a 0'702 0 OU74 0 02244 1 000" 0 00000IUOOOOtOO U51 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00413 0 014" 0 OZ4I1 0 055Z5 0 03074 0 OZ5H 0 OOZU 0 00001IUOOOOtOO U5Z 00001 0 00002 0 OOOOZ 0 00000 0 OOlU 0 01217 0 04ZH 0 032iS 0 05351 0 01457 0 00103 0 OOOOZluooOOtOO U53 00004 0 00000 0 00001 0 00000 0 00U5 0 007'5 0 0]2!J 0 041'5 0 03515 0 01110 0 00.551 0 0000]lUOOOOtOo UH OOOOZ 0 00041 0 00001 0 OOOOS 0 OOlU 0 015U 0 04770 0 05"Z 0 OZUO 0 01lU 0 01001 0 OOOOZIUOOOO'OO U55 OOOU 0 OOOOt 0 00001 0 00003 0 00252 0 OU22 0 04105 0 OU'O 0 037" 0 0253t 0 00141 0 OOOUlUOOOO'OO US, 00014 0 00001 0 00002 0 00003 0 00700 a 02243 0 021'7 0 04111 0 04001 • OUU 0 00357 0 00304lUOOOO'OO U57 0000' 0 00000 0 00000 a 00005 0 00001 0 OOUt 0 026.5 0 0'7'1 0 02757 0 02117 0 00U5 0 00014lUOOoO,OO U51 00007 0 00005 0 00004 0 00502 a 00242 0 027'0 a 03015 0 0lU3 0 02"'8 0 02554 0 00445 • 00001lUOOOO'OO U5t 00002 0 00002 0 00002 0 00002 0 00273 0 00t52 0 030U 0 04515 0 03Ul 0 OO'OJ 0 00255 ... 00001lUOOOO,OO U'O 00002 0 00001 0 00007 a 00000 0 0007.5 0 015'1 0 025'5 0 041'1 0 0]"4 0 01210 0 OOOU 0 '00000lUOOOO'OO UU 00000 0 00003 0 00001 0 00001 0 0045t 0 022t5 0 03'" 0 05015 0 037U 0 O1U, 0 00020 0 00001lUOOOOtoO U62 00002 0 00003 0 00002 0 00000 0 OOUO 0 OUU 0 03522 0 05451 0 04403 0 025'3 0 00227 0 00000IUOOOotOO UU 00010 0 OOOOZ 0 00001 0 00001 0 00024 0 01457 0 OZU3 0 0740Z 0 03051 0 OZZ4t 0 001f5 0 00000lUOoOO'OO UU 00002 0 00007 0 00002 0 00037 G 004" 0 OU03 0 n73' 0 05'" 0 04112 0 OU" 0 00005 0 00041IUOOOOtOO IU5 00000 0 00003 0 00005 0 00000 0 00151 0 00710 0 OHot 0 05577 0 04341 0 OZ505 0 004" 0 00003lUOOO.,OO UU 00002 a OOOU 0 00000 0 00000 0 00575 0 OlOJJ 0 01152 0 04445 0 OHU 0 04221 0 00344 0 00001IUOOOOfOO 1'" 00002 0 00002 0 00002 0 00000 0 0007' 0 ooU' 0 033U 0 0804' 0 05375 0 03.U 0 0000' 0 00000IUOOOOtoo UU 00001 0 oooze 0 00001 0 OOOOS 0 OOIOS 0 OZ535 0 OZUt 0 02272 0 OZ7" 0 OI7U 0 0001f 0 OOOOZIUOOOOtOO UU 00000 0 00001 0 00000 0 00000 0 00107 0 01214 0 035&4 0 OOUO 0 02U7 0 OZUI 0 00177 0 00000IUOOO"OO U70 00001 0 00000 0 00000 0 00000 0 005U 0 OIOU 0 OUH 0 OSU7 0 ouu 0 OIOU 0 00000 0 00000IUooootoo lUI 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 OOOZt 0 ooUt 0 OHU 0 OHtO 0 013&4 0 01153 0 00000 0 00000Il''OOOtOO 1HZ 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 OOZOO 0 oono 0 ouu 0 OU07 0 OZOU 0 01001 0 00130 0 00000IUOOOOtOO U73 00000 0 00000 0 OOOOZ 0 00001 0 OOZOO 0 01701 0 02350 0 045U 0 02030 0 oonz 0 00000 0 00000

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORsrOM·DAKAR

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Page 49: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

lUt'aOtol .l'SOIA +12U - 1521 + II 00000000011 U,o..leur••• 111. a-. .. _.Il' su AN JAN 'EV IIAAS AVI'. 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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 50: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/002. Eau do surfaco

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50

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 51: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études , ORSTOM·DAKAR

Page 52: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

ORSTOM-DAKAR

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11

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études

52

Page 53: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

~AL

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o 020721 0o 021012 0o 0252U 0o 021271 0o 024"0 0o 02U...o 021201 0o 022'" •o 0221" •o 02S217 0o 022112 •o 02S'" 0o 0221S, 0o 02171S 0o OU177 0o 027210 0o 028171 0o 021S24 0o 021122 0o 022701 •o 020011 •o 017IU 0o 0114S2 0o 021211 0o 024170 0o 12027S 0o 012171 •o 021207 0o 024157 0o 017327 0o 02U12 0o 0175J1 •• 01'714 0o 017417 1• 01..52 •o 01'415 •

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Projet GBS/87/002 Eau de lurfaoe

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53

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 54: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface 54

1

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1110005000 1'" 00000 •1110005000 1'" 00000 01110005000 1"0 00000 01110005000 un 00000 01110005000 UU 00000 0lUOO05000 UU 10000 01110005110 aAlUWlDIc:A

lf- ''tA AH JO1110005100 ln. 00000 0111 00051 00 U7I 00000 0lU0005100 U .. 00000 01110005100 UU 00000 01110005100 UU 00000 01110005100 UU 00000 0lU0005100 1114 00000 01110005100 1"5 00000 0111000510,0 11" 00000 0

• 1

11

1

11

1

1

111

1

1

1111

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

1

Page 55: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

ORSTOM-DAKAR

1:":1111111 ..

1l'11111111111

Projet GBS/871OO2 Eau de aurface

Partie 2 Les ressources fluviales",

La carte des stations hydrométriques a été donnée dans le premier rapport ainsi que leurs coordonnéesgéographiques. Pour chaque station, une fiche descriptive et un historique aussi complet que possibleont été réalisés. Tous les travaux à effectuer sur les stations existantes ont été décrits. Nous avonségalement reproduit le projet d'extension du réseau hydrométrique (carte1). L'ensemble des donnéeshydrométriques a été rassemblé et informatisé, la banque de données brutes a été remIse à la DGRHavec le premier rapport. Elle a été Installée avec le logiciel HYDROM sur le mIcro-ordinateur de la DGRHà BISSAU. Nous fournissons les valeurs des débits mensuels et annuels dans ce chapitre.

La qualité des données Iimnimétriques est très variable d'une station à l'autre; elles ont été critiquéeset complétées lorsque celà était possible. Les mesures de débits ont été revues. et les courbesd'étalonages reprises. Les données de base de l'étude de la ressource fluviale sont les débits moyensJournaliers établis dans le premier rapport.

Nous distinguons dans ce qui suit le domaIne continental non Influencé par la marée du domainefluvlo­marin. Pourchacun de ces grands domaines nousétudions séparément la ressource en eau des grandssystèmes fluviaux et la ressource en eau sur les petits bassins ( < 400 km2). Les seules donnéeshydrologiques existantes concernent les grands bassins fluviaux du domaIne continental. La seulestation observée convenablement pendant au moins dix années est SALTINHO. Nous analysons, donc.en détail les données disponibles et donnons des méthodes d'estimation pour compléter ce travail.

2.1. Le domaine continental

2.1.1 Les grands bassins fluviaux du domaine continental

Le tableau des débits moyens mensuels (tableaux 1) montre que nous dIsposons:

-SONACO sur le rio GEBA : aucune année complète, 11 débits journaliers maximum-SALTINHO sur le rio CORUBAL: 19 années complètes, 19 débits journaliers maximum-TCHETCHE sur le rio CORUBAL: 9 années complètes, 13 débits journaliers maximum-CADE sur le rio CORUBAL : 6 années complètes, 10 débits journaliers maximum-BEll sur le rio FEFINE : 3 années complètes, 11 débits journaliers maximum

Les observations de basses-eaux font souvent défaut.

2.1.1.1 Débits caractéristiques

Les tableaux 2 donnent les débits caractéristiques ainsi que le coefficient de décrue (soutien desnappes). Sont donnés:

- m. Ins : débit minimum Instantanné- m. Jou: débit minimum journallier- DCE : Débit caractéristique d'étiage ou débit non dépassé pendant 10 jours de l'année- OC 11. OC 9. OC 6, OC 3. OC 1 : Débits respectivement non dépassé pendant, 11, 9, 6, 3, 1 mols- DCC: Débit atteint ou dépassé pendant 10 jours de l'année- M.lns: débit maximum Instantanné ~.

- M. Jou: débit maximum journalier- KCoefficient de tarissement : de novembre à avril, les débits correspondent de manière pratiquementexclusive à des débits de vidange de nappes. Le tarissement est rarement perturbé. On admetgénéralement qu'il suit une 101 de décroissance exponentielle de la forme : a. = OJ/.e-!4 où 00 est le débitinitial au début du tarissement exprimé en m3/s, K est le coefficient de tarissemevn' exprimé en jour' ett le temps entre 00 et 01 exprimé en jour. lU;

~I::. qc> a.. ..

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études

65

Page 56: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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GUINEE CONAKRY

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Carte1: RESEAU HYDROLOGIQUE DE LA REPUBUQUE DE GUINEE BISSAUSARE RAIDATU.•..•.......•...........•.•..•.•..•....••..

....:..•• ••••••• FARIM'............... +.... ..... . .

SENEGAl

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Légende ~VU

~

• Station limnimétrlque existante

o &ation en projet

• Station marégl'llphlque en projet

__ Umite de 11nfluence de la maroo

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Page 57: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

Le = 0.66 Pm - 547

Projet GBS/87/002 Eau de surface

2.1.1.2 Bilan pluie-débit

La figure 4 et le tableaux 4 montrent les maximum annuels de crue aux stations.

ORSTOM-DAKAR

Une corrélation aété tentée entre la lame écoulée et la pluviométrie moyenne. Elle n'est significative quesur la station de SALTHINO (fig. 5). Son expression est:

La station de CADE a un étiage très soutenu comparativement à la dImension de son bassin versant. Lanappe des formations sédimentaires du Falémien en GUINEE CONAKRYdoit être à l'origine de ce faiblecoefficient de tarissement.

Le = Lame écoulée en mmPm =Pluie moyenne en mm

Les figures 2 et 3 représentent en coordonnées seml-Iogarithmlques les tarissements pour 3 annéessuccessives dans la période humide (1957-58-59) et pour 3 annéessuccessives dans la période sèche(1977-78-79). On remarque que les droites de tarissements sont parallèles dans les deux périodes.Dans la période sèche le tarissement à la même vitesse qu'en période humide au début de l'étiage, Ils'accélère dès la fin de décembre. Ce phénomène est à mettre en parallèle avec la descente généraliséequ'ont connue les nappes phréatiques depuis la décennie 1970. .

Les valeurs moyennes des débits caratérlstlques sont données cl desous

A partir des pluies moyennes calculées sur chaque bassin, on a fait le bilan hydrologIque pour les.années où l'on disposait à la fois de l'information pluviométrique et limnimétrique. Le tableau 5 récapitulepour les principales stations la pluie moyenne, la lame écoulée annuelle et le coefficient d'écoulement.Les coefficients sont représentatifs des rivières du domaine tropical humIde.

ANNEE m.lns m.Jou DCE DC11 DC9 DCS DC3 DC1 DCC M.Jou M.lns K

SALTINHO 6.93 7.28 8.60 10.9 22.3 114 591 1265 1480 1610 1633 0.034TCHETCHE 3.44 3.57 3.86 5.02 18.2 84.9 432 961 1187 1299 1294 0.036CADE 9.72 9.81 10.0 10.7 15.6 47.3 222 587 736 884 854 0.018BEU - - - . 0.35 7.93 91.4 158 190 208 . 0.064

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

1,,:--

1111111 • 1

1111111111111

Page 58: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1.1

Projet GBS/87/002 Eau de 6urfaceTableau 1

58

HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI annuel

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

Latit.Longit.Altit.Aire

111

ORSTOH

stationRivièrepaysBassin

DEBITS

année

,,1,

EN

*** HYDROMETRIE ***DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS

1193401031 SONACO AVALRIO GEBAGUINEE BISSAURIO GEBAH3/S

12.25.30-14. 30 .10

4H7340.00 K112

1977/781978/79 4.33

1984/851985/86 22.4 49.9 41.0 8.841986/87 7.36 26.4 43.9 13.1 2.55 1.911987/88 3.32 5.42 9.29 9.64 4.31 3.13 2.57 2.17 1.851988/89 20.7 3.99 2.93 2.45 2.221989/90 .000 1.07 .546

111 Hoy. .000 3.32 11.7 28.5 28.8 6.91 2.87 2.03 1.65 1.88

----------------------------------------------------------------------------------------année HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI annuel----------------------------------------------------------------------------------------1956/571957/58 11.9 104. 460. 1420. 1960. 2120. 927. 282. 166. 83.2 42.2 24.5 633.1958/59 30.4 209. 648. 1770. 2410. 1810. 932. 361. 172. 97.0 38.8 20.9 708.1959/60 21.2 54.5 385. 1000. 1400. 770. 443. 202. 109. 42.0 20.4 13.8 372.

1960/61 12.4 22.4 274. 803. 1180. 1030. 370. 172. 76.5 37.5 20.4 14 .4 334.1961/62 7.25 30.9 491. 1850. 812. 415. 172 • 93.6 45.9 23.8 15.01962/63 9.02 96.5 454. 1410. 1790. 1060. 661. 280.

1976/771977 /78 51.5 133. 344. 717. 526. 238. 87.7 47.8 25.1 12.7 7.701978/79 6.67 77.7 310. 1060. 1240. 1090. 490. 180. 83.7 45.5 25.1 12.0 385.1979/80 9.18 99.1 276. 844. 841. 785. 509. 162. 76.9 43.7 21.0 10.5 '307.1980/81 8.69 33.2 216. 907. 1170. 434. 208. 98.7 53.0 29.7 14.7 11.4 265.1981/82 13.9 20.9 152. 958. 1480. 783. 336. 137. 69.2 38.7 19.4 10.7 335.1982/83 8.84 23.5 306. 678. 1600. 1090. 422. 156. 74.2 41.7 21.8 11.5 370.1983/84 8.85 59.3 255. 634. 1040. 492. 208. 89.7 56.8 31.4 16.2 9.68 242.1984/85 9.13 57.9 416. 603. 632. 673. 223. 101. 53.2 26.9 14.3 8.76 235.1985/86 5.64 8.71 157. 1170. 1240. 800. 259. 110. 56.5 31.9 14.9 9.17 322.1986/87 8.08 30.1 192. 441. 860. 957. 299. 110. 56.3 30.7 15.1 8.31 251.1987/88 7.33 43.1 221. 434. 1150. 968. 320. 126. 59.6 32.4 16.7 9.23 282.1988/89 6.28 13.5 174. 1130. 1460. 767. 363. 148. 67.9 40.7 20.8 10.8 350.1989/90 7.26 27.3 212. 975. 1390. 315. 137. ~-----------------------------------------------------------------------------------------Hoy. 10.7 56.0 302. 921. 1340. 943. 418. 164. 80.7 42.6 21.1 12.3 359.

Latit.Longit.Altit.Aire

11111111

stationRivièrePaysBassin

DEBITS

,,

EN

1193402011 SALTINHO AMONTRIO CORUBALGUINEE BISSAURIO GEBAK3/S

SINTRA CANTA 11.33.40-14.40.10

26H23840.0 K112

111

- Koia incomplet

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 59: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111111

. .

Projet GBS/87/002 Eau de .urface

Tableau 1

station 1 1193402020 TCHE-TCHE Latit. 11.55.30RivUre 1 RIO CORUBAL Longit. -14.12.51Pays 1 GUINEE BISSAU Altit. 35HBassin 1 RIO GEBA. Aire 21880.0 b12

DEBITS EN H3/S

-------------------~--------------------------------------------------------------------ann'e HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI annuel----------------------------------------------------------------------------------------1976/771977/78 61.0 133. 365. 710. 513. 226. 84.0 48.0 24.9 8.65 3.731978/79 4.45 81.6 312. 1000. 1120. 971. 416. 154. 81.6 46.8 24.7 11. 3 352.1979/80 5.19 114- 279. 767. 712. 657. 427. 139. 76.0 44.0 20.2 5.93 271.1980/81 5.70 36.7 241. 872. 1040. 387. 187. 96.0 52.6 30.2 11.6 8.92 247.1981/82 11.9 22.8 162. 894. 1360. 678. 290. 124. 68.3 3B.5 p.3 6.08 306.1982/83 4.23 25.1 314. 632. 1430. 933. 350. 133. 72.4 41.1 21.2 6.B4 330.19B3/84 5.75 66.B 239. 595. 914. 424. 177. 86.3 54.8 30.8 12.4 5.10 218.1984/85 5.56 59.3 409. 549. 554. 409. 196. 86.0 49.1 25.7 9.79 3.97 196.1985/86 2.80 9.35 166. 1160. 1150. 704. 227. 104. 55.9 31.5 11.4 3.93 302 •19B6/87 4.69 32.8 197. 425. 7B1. 85B. 266. 103. 55.8 30.8 10.9 4.07 231.1987/88 4.04 57.3 225. 416. 1050. B51. 288. 113. 58.7 29.8 11.61988/89 10.8 236. 1090. 1320. 691. 310. 134. 69.8 45.4 19.4 6.101989/90 3.61 29.0 206. 937. 1280. c 745. 277. 128.

----------------------------------------------------------------------------------------Hoy. 5.27 46.7 240. 746. 1030.' 679. 280. 114. 61.9 35.0 14.9 6.00 273.----------------------------------------------------------------------------------------station 1193402030 CADE Latit. 12.14 .12Rivière KOLlBA-CORUBAL Longit. -13.54.00pays GUINEE BISSAU Altit. 40HBassin RIO GEBA Aire 15520.0 Km2

DEBITS EN H3/S

59

année HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRl annuel

111

1980/B11981/82 16.2 41. 2 106. 630. B82. 425. 164. 69.8 37.1 20.0 14. 2 11.7 201.1982/83 10.4 21. 2 186. 418. 898. 574. 193. 74.2 38.7 20.5 15.0 11.7 205.1983/B4 12.1 42.9 146. 401. 584. 246. 98.7 50.0 28.3 17.0 13.3 11. 2 138.1984/85 11.9 44.1 236. 305. 339. 424. 113. 50.3 24.6 15.2 12.2 10.0 132.1985/86 B.B4 14.2 103. 600. 612. 316. 67.4 122. 74.6 54.2 26.7 11.1 .168 •.1986/87 11.3 21.9 110. 257. 439. 476. 130. 54.6 26.1 16.1 12.0 10.2 130.19B7/88 10.5 42.6 120. 249. 624. 165. 65.2 31. 2 17.81988/89 B3.3 707. 862.1989/90 120. 811. 1040.

1Hoy. 11.6 32.6 135. 4B6. 707. 441. 133. 69.4 37.2 23.0 15.6 11.0 162.

111111

- Hois incomplet

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 60: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Tableau 1

60

11111

station 1193430005 BELI Latit. 11.52.00Rivillre RIO FEFINE Longit. -13.51.40Pay. GUINEE BISSAU Altit. 54HBa..in 1 RIO GEBA

DEBITS EN H3/S----------------------------------------------------------------------------------------ann6e MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI annuel

--------------------------------------------------------------~-------------------------1977/781978/79 78.8 112. 38.7 9.06 5.71 2.24 .6711979/80 22.2 102. 81.8 77.0 71.4 8.22 2.06 .787 .4181980/81 85.3 105. 116. 45.9 22.4 3.51 .717 .350 .350 .3501981/82 .350 .350 6.35 90.2 165. 79.7 22.2 5.39 1.77 .896 .4981982/83 25.9 57.1 208. 137. 39.7 8.27 1.66 .350 .350 .3501983/84 .350 .769 31.6 73.7 168. 126. 56.0 2.79 .952 .473 .350 .350 38.51984/85 • 350 .918 132. 109 • 86.2 108. 38.5 3.53 .442 .350 .350 .350 40.01985/86 .350 .559 48.9 104- 59.2 57.7 40.2 7.23 .543 .350 .3501986/87 .351 3.74 71.6 154. 143. 187. 97.4 37.8 18.7 4.82 .350 .350 59.91987/88 .350 5.75 32.2 101.1988/89 6.16 53.5 130. 219. 58.1 17.9 1.67 .350 .3501989/90 • 350 15.4 83.9 123 • 174. 83.7

1 .. Moy. .350 4.21 56.0 105. 147. 102. 49.3 17.7 5.71 1.25 .404 .350 46.1

1111111111111

- Moi. incomplet

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Proposition6 d'études ORSTOM·DAKAR

Page 61: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface Tableau 2 61

1ORSTOH *** HYDROMETRIE **. LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

DEBITS EXTREHES ET CARACTERISTIQUES 14/06/1990

station 1193402011 SALTINBO AMONT SINTRA CANTA Latit. 11.33.40

1 Rivière a RIO CORUBAL Longit. -14.40.10Pays a GUINEE BISSAU Altit. 26MBassin a RIO GEBA Aire 23840.0 J(m2

DEBITS EN H3/S Début de l'année hydrologique en mai

1 ----------------------------------------------------------------------------------ANNEE Il.Ins Il.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.lns K

----------------------------------------------------------------------------------1956/571957/58 .000 .375 9.88 14.0 39.9 235. 1360. 2040. 2330. 2510. 2520. 0.024

1 1958/59 16.0 16.6 19.0 24.6 48.6 275. 1180. 2340. 2430. 2590. 2600. 0.0251959/60 10.0 9.75 10.0 17 .9 25.0 166. 629. 1410. 1490. 1650. 1670. 0.025

1960/61 8.00 8.50 10.0 10.0 20.0 119. 546. 1140. 1380. 1420. 1420. 0.038

11961/62 4.00 2480. 0.0291962/63 0.0211963/641964/651965/66

1 1966/671967/681968/691969/70

1 ' . 1970/711971/721972/731973/74

1 1974/751975/761976/771977/78 6.00 1050. 0.033

11978/79 5.25 5.30 5.99 9.78 28.3 128. 726. 1270. 1470. 1560. 1570. 0.0411979/80 7.70 7.86 8.74 9.45 26.1 128. 666. 897. 1020. 1090. 1090. 0.041

1980/81 7.00 7.00 7.35 10.8 14 .3 66.0 347. 1090. 1340. 1400. 1410. 0.0301981/82 9.45 9.45 10.2 12.0 18.4 81.2 533. 1220. 1650. 1700. 1700. 0.034

1 1982/83 7.35 7.36 8.05 9.44 20.7 86.2 493. 1280. 1740. 1850. 1860. 0.0401983/84 7.35 7.35 7.70 8.75 19.5 70.2 330. 919. 1080. 1180. 1180. 0.0351984/85 6.75 6.75 7.70 8.75 16.3 80.1 453. 684. 788. 1210. 1220. 0.0361985/86 4.25 4.27 4.75 5.77 12.3 65.4 376. 1260. 1660. 1830. 1830. 0.040

11986/87 6.75 6.75 7.00 7.68 16.2 63.B 370. 947. 1060. 1250. 1250. 0.0441987/BB 6.75 6.75 7.02 7.6B 15.1 B6.9 373. 1120. 1210. 1290. 1300. O.OU1988/89 5.25 5.25 5.75 8.37 14.0 72.8 495. 1370. 1560. 1620. 1620. 0.0371989/90 - 0.033

----------------------------------------------------------------------------------

1 ANNEE IlI.Ins m.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.lns K----------------------------------------------------------------------------------station 1193402020 TeHE-TCOE Latit. 11.55.30

1Rivière RIO CORUBAL Longit. -14.12.51Pays GUINEE BISSAU Altit. 35MBassin a RIO GEBA Aire 21880.0 KRl2

DEBITS EN H3/S Début de l'année hydrologique en Ilai

----------------------------------------------------------------------------------

1 ANNEE Il.Ins Il.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.lns K----------------------------------------------------------------------------------1976/771977/78 2.80 - ... ·992. 0.027

11978/79 3.21 3.22 3.63 6.37 2B.3 124. 645. 1150. 1360. 1460. 1460. 0.0451979/BO 3.61 3.61 3.B2 4.83 29.0 121. 562. 815. 908. 1020. 1040. 0.053

1980/B1 3.B2 3.82 4.02 6.62 15.5 6B.4 319. 991. 1210. 1330. 1330. 0.02719B1/82 5.24 5.24 5.61 7.1B 17.5 B3.9 4B4. 1120. 1500. 1570. 1570. 0.028

1 19B2/83 3.B2 3.82 4.02 4.65 20.B B6.4 4BO. 1160. 1560. 1640. 1660. 0.0391983/84 3.B2 3.83 4.02 4.45 17 .5 72.6 299. B07. 962. 1070. 1080. 0.02019B4/B5 3.00 2.B5 3.41 4.12 14.8 74.7 3BO. 599. 672. 701. 702. 0.03919B5/B6 2.80 2.80 2.BO 2.80 7.2B 6B.5 367. 1170. 1550. 1770. 1770. 0.062

11986/B7 3.00 3.00 3.41 4.22 13.8 64.9 357. B40. 964. 1130. 1140. 0.0271987/BB 0.045198B/B9 2.BO 1490. 0.03319B9/90 0.027

1Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

11

Page 62: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de eurface Tableau 2 62

1 ANNEE m.lne m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 DC3 DC1 DCC M.Jou M.lne X

DCI débit caractériatique-DCEI d'étiage-DCCI de crue-Deni dépaaaé durant n moie

DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES11

station 1

Rivnre 1

Paye 1

Baaain 1

DEBITS EN

1193402030 CADEXOLlBA-CORUBALGUINEE BISSAURIO GEBAM3/6

14/06/1990

Latit. 12.14.12Longit. -13.54.00Altit. 40MAire 15520.0 Km2

Début de l'année hydrologique en,mai

1980/81 -1981/82 10.8 10.8 11.4 12.8 17.3 52.2 303. 782. 930. 1070. 1080. 0.0191982/83 10.2 10.2 10.6 15.8 53.4 280. 742. 995. 1060. - 0.0181983/84 10.4 10.4 10.5 11.2 15.0 42.0 173. 528. 626. 689. 690. 0.0221984/85 9.60 9.60 9.82 10.6 14.0 42.9 237. 369. 468. 902. 909. 0.0151985/86 8.40 8.51 8.60 9.02 18.0 61.7 151. 635. 854. 970. 972. 0.0131986/87 9.40 9.40 9.82 10.5 13.8 31.8 189. 470. 547. 615. 621. 0.0231987/88 - 0.0191988/891989/90----------------------------------------------------------------------------------ANNEE m.lne m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 De3 DC1 DCC M.Jou M.lna X

Début de l'année hydrologique en mai

DCC M.Jou M.lne X

11111

, .

ANNEE

stationRivnrePayaBaesin

DEBITS

1

1

1

1

EN

m.lne m.Jou DCE DC11 DC9

1193430005 BELlRIO FEFINEGUINEE BISSAURIO GEBAM3/S

DC6 De3 DC1

Latit.Longit.Altit.

11.52.00-13.51.40

54M

1111

-----------------------------------------------------------------~----------------

ANNEE m.lns m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 De3 DC1 DCC M.Jou M.lna X

1977/781978/791979/80

1980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/90

DCI débit caractéristique-DCEI d'étiage-DCC: de crue-DCnl dépaasé durant n moia111111

ANNEE m.lns m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 DC3 DC1 DCC M.Jou M.lns X

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'éludes DRSTDM·DAKAR

Page 63: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

63

OR

STO

M-D

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Figure

2

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Rapportd'avancem

entn"2

Analyse

de

sd

on

es·

Propositions

d'éludes

ProjetG

BS

/87/002E

au

de

surface

,,

111111111111111111111

Page 64: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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10

SALllNHO décrues

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01978

.1979

2/1 Dm 2O/4{l8 29{l{l8 6/11{l8 14/2/79 11/12/79 2O/3I8(J 2816/80

Page 65: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

~

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\ SALjHP /

~ JJ~"'- ~ .... - -1'\~ /

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CAC E", " ,..t.···· ", ,.' .'

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ANNEE SALTINHa TCHETCHE CADE BEll saNAcam3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

1957 25201958 26001959 16701960 14201961 24801962 2170

1977 1050 9921978 1570 1460 1481979 1090 1040 1641980 1410 1330 1961981 1700 1570 1080 258 ~

1982 1860 1660 1060 2691983 1180 1080 690 2041984 1220 702 909 2101985 1830 1nO 972 291 57.51986 1250 1140 621 213 50.51987 1300 1190 870 210 12.11988 1620 1490 1050 2791989 1640 1550 1510 272

COMPARAISON des debits maximaux aux stations du CORUBAL

Projet GBS/87/002 Eau de surface 65

1988

aRSTOM-DAKAR

1986198419821980

Tableau 4

Figure 4

1978

année d'obselVation

Débits maximaux annuels observés

19611959

o1957

3000

Q 2500

ma 2000x

e 1500n

m 10003/s 500

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'éludes

. ,

1111

11111111111111111

Page 66: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

LA

1000.0M •E 900.0

/~E 800.0C Il0 700.0 ,U

600.0LE 500.0 • • •E . ...400.0

.~,EN 300.0 V' •

CADE TCHETCHE SALTINHOANNEE PM LE KE PM LE KE PM LE KE

1957 2127 2121 2089 842.1 40.31958 2168 2181 2153 939.8 43.71959 1865 1784 1735 493.7 28.51960 1798 1720 16n 745.4 44.41961 1903 1903 1880 667.2 35.51962 1945 1921 1890 700.6 37.119n 1266 1597 262.7 16.4 1585 243.0 15.31978 1492 1514 510.0 35.8 1514 511.3 33.81979 1292 1295 392.0 30.3 1287 407.1 31.61980 1523 1476 358.1 24.3 1452 351.7 24.21981 1498 410.5 27.4 1460 442.4 30.3 1486 444.3 29.91982 1411 416 29.5 1446 477.4 33.0 1434 489.7 34.11983 1232 280.4 22.8 1273 314.8 24.7 1252 312.2 24.91984 1345 270.4 20.1 1371 284.8 20.8 1361 312.9 23.01985 1474 342 23.2 1493 437.8 29.3 1466 427.5 29.21986 1372 266.3 19.4 1450 334.4 23.1 1436 333.2 23.21987 341.3 374.4 374.21988 475.5 465.01989 447.5 520.1

66

2200

ORSTOM-DAKAR

2100

Tableau 5

1500 1600 1700 1800 1900 2000

PLUIE MOYENNE SUR LE BASSIN

BASSIN DU CORRUBAL BILAN HYDROLOGIQUE

14001300

CORRELAllON LAME ECOULEE PLUIE MOYENNE SUR LEBASSIN A SALTlNHO

200.0 +---l---i-----+-----..-,f----1-----..-,I----+------l---+------l

1200

Figure 5

MM

PM = pluie moyenne sur le bassin en mmLE = Lame écoulée en mmKE = Coefficient d'écoulement en%

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

Projet GBS/67/002 Eau de surface111111111111111111111

Page 67: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1111111111111111111

. ,

Projet GBS/87fOO2 Eau de surface

2.1.1.3 Etude statistique

Un ajustement automatique de 10 lois statistiques est tenté sur chaque série de débits maximum et demodules annuels si la chronique contient au moins 10 valeurs. Le meilleur ajustement a été choisi enprenant comme critère le test de BRUNET-MORET. Ce test favorise l'ajustement aux valeurs extrêmes(mInimisation des surfaces comprises entre la courbe théorique et la courbe de distribution expérimen­tale).

Une sortie Intégrale du logiciel 10 lois pour les lois qui ont le plus de chances de convenir est donnécomme exemple pour la série des modules à SALTINHO.

Les résultats des ajustements des meilleures lois au sens du test de BRUNET-MORET sont récapitulésdans le tableau 6 où sont indiqués le nom des stations, le nombre d'années utilisées dans l'ajustement,la loi choisie, les récurrences sèches puis les récurrences humides.

Les ajustements retenus sont représentés pour les chroniques de débits maximum à SONACO, CADE.BELl, TCHETCHE et SALTINHO et pour la chronique de modules annuels à SALTINHO sur desgraphiques en coordonnées GAUSSO-ARITHMETIQUES(figure 6).

Les crues de projets sont calculées à partir du débit maximal spécifique de récurrence décenal pour lamajeure partie des petits aménagements hydrauliques. Nous avons cherché une méthode d'estimationde ce paramètre pour l'ensemble des sous-bassins du fleuve CORUBAL.

Par comparaison avec les autres rivières africaines connues on remarque que les débits maximauxspécifiques de récurrence décenale (Os1 0) des stations BEll, CADE, TCHE-TCHE et SALTINHO ont unrapport Os1 OiS proche de ceux observés sur le BANI dans la région SUD-MALI. Nous avons repportéles Os10 des stations connues du CORUBAL sur l'abaque établi par J.P. LAMAGATsurle BANI en 1972(Figure 7).

En attendant plus de renseignement des autres stations non étalonnées on peut utiliser cet abaque pourl'estimation du Qs10 et du débit maximal décenal en multipliant par la surface du bassin.

67

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 68: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

111111111111111111111

Projet 08S/87/002 Eau de surface

Sortie 10 lois

***.**************************************** •• *******************.*.********FICHIER DIXLOI.DATA SAISI A L ECRAN

*.******************* ••• *.*** ••******.**************.***************.*** •• **ECHANTILLON 1 SALTINHO MODULES ANNUELS

VALEURS OBSERVEES DANS L ORDRE D APPARITION

ORDRE VALEUR ORDRE VALEUR ORDRE VALEUR ORDRE VALEUR

1 232.400 2 259.300 3 136.200 4 205.7005 184.100 6 193.300 7 67.000 8 141.1009 112.300 10 97.000 11 122.600 12 135.100

13 88.600 14 86.300 15 117.900 16 91. 90017 103.300 18 128.400 19 143.500

POINTAGE DES 19 VALEURS OBSERVEES RANGEES AVEC ORDRE D APPARITION

PROBABILITE (RANG-.5)/TAILLE ECHANTILLON

RANG ORDRE PROBABILITE VALEUR RECURRENCE VALEUR PROBABILITE RANG ORDRE

1 7 0.0263 67.000 38.000 259.300 0.9737 19 22 14 0.0789 86.300 12.667 232.400 0.9211 18 13 13 0.1316 88.600 7.600 205.700 0.8684 17 44 16 0.1842 91.900 5.429 193.300 0.8158 16 65 10 0.2368 97.000 4.222 184.100 0.7632 15 5

6 17 0.2895 103.300 3.455 143.500 0.7105 14 197 9 0.3421 112.300 2.923 141.100 0.6579 13 88 15 0.3947 117.900 2.533 136.200 0.6053 12 39 11 0.4474 122.600 2.235 135.100 0.5526 11 12

10 18 0.5000 128.400 2.000 128.400 0.5000 10 18

MOYENNE OBSERVEE 139.263MEDIANE OBSERVEE 128.400MODE PROBABLE 122.259VARIANCE 2776.180 P.M. ECART TYPE 52.689COEF VARIATION 0.378 ECART TYPE/MOYENNECOEF ASYMETRIE 0.917 3EME CUMULANT/VARIANCE**1.5COEF APLATISSEMENT -0.282 4EME CUMULANT/VARIANCE**2.AJUSTEMENTS AUX 5 DISTRIBUTIONS RETENUES VALEURS CALCULEESPAR LA METHODE DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCELES PARAMETRES D ECHELLE ETANT POSITIFS A PRIORI

VALEUR LIMITE INFERIEURE CHOISIE POUR LES BORNES INFERIEURES -0.10000E+01

GAUS DISTRIBUTION DE LAPLACE-GAUSS DITE NORMALEG.VR DISTRIBUTION DE GUMBEL MAXIMUM DE VRAISEMBLANCEG.MO DISTRIBUTION DE GUMBEL PAR LES MOMENTSGALT DISTRIBUTION DE GALTON,GAUSSO-LOGARITHMIQUE ,PEAR DISTRIBUTION DE PEARSON III,GAMMA INCOMPLETE,EN XPEAV DISTRIBUTION DE PEARSON V, GAMMA 1NCOMPLETE , EN l/XGOOD DISTRIBUTION DE GOODRICH,EXPOGENERALISEE,EN X**AFREC DISTRIBUTION DE FRECHET,EXPO GENERALISEE, EN l/X**ALGAM DISTRIBUTION WRC-USA,LOG-GAMKA DE 1ERE ESPECEFUIT DISTRIBUTION DE LA LOI DES FUITESPOLY DISTRIBUTION DE POLYA

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

68

ORSTOM-DAKAR

Page 69: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

111111111111111111111

Projet GBS/87/002 Eau de suriace

DISTRIBUTION GAUSS GUM.V GALTO PEAR3 GOODRPARAKETRES

D ECHELLE 51.284 38.412 92.043 35.174 83.468DE POSITION 139.263 116.015 35.478 58.818 63.637DE FORME PREMIER ********** .*.*****.* 0.496 2.287 0.677DE FORME SECOND .********* ********** ** ••••• **. ***••*.*** **********

BORNE INFERIEURE ***'**.*.*. ***.****** 35.478 58.818 63.637BORNE SUPERIEURE **.******* ********** ********** ****.**** • • *********

MOYENNE 139.263 138.187 139.560 139.263 139.134MEDIANE 139.263 130.093 127.520 127.892 128.762

MODE 139.263 116.015 107.458 104.089 102.466

VARIANCE 2630.065 2427.128 3019.525 2829.612 2703.713COEF VARIATION 0.368 0.357 0.394 0.382 0.374COEF ASYMETRIE 0.000 1.139 1. 731 1.322 1.100COEF APLATISSEMENT 0.000 2.400 5.761 2.623 1. 484

VALEUR DE TEST 6.129 1. 388 1. 027 1.275 1.599FREQ AU DEPASSEMENT 0.093 0.871 0.946 0.897 0.817

TEST DU CHI2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PROBABILITE RECURRENCE

0.0010 .1000E+04 -19.206 41. 777 55.363 61.495 64.4140.0100 .1000E+03 19.959 57.352 64.520 66.495 67.3420.0200 .5000E+02 33.940 63.618 68.723 69.481 69.5820.0500 .2000E+02 54.909 73.869 76.195 75.571 74. 8090.1000 .1000E+02 73.540 83.977 84. 232 82.926 81. 826

0.2000 .5000E+01 96.101 97.735 96.117 94.734 93.8690.5000 .2000E+01 139.263 130.093 127.520 127.891 128.7620.8000 .5000E+01 182.425 173.631 175.188 177.352 178.8370.9000 .1000E+02 204. 986 202.457 209.244 210.469 210.4510.9500 .2000E+02 223.618 230.107 243.543 241.808 239.085

0.9800 .5000E+02 244.587 265.898 290.309 281.568 273.8300.9900 .1000E+03 258.567 292.718 327.191 310.792 298.3760.9990 .1000E+04 297.733 381. 340 461.526 404.501 372.533

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

69

ORSTOM-DAKAR

Page 70: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

Statistique des débits maximaux annuels récurrences sèchesNb années LOI choisie S100 S50 S20 S10 S5 MED

SONACO 11 GALTON 10.1 11.8 15.4 19.9 27.6 53.6SALTINHO 18 GUMBEL 886 944 1040 1134 1262 1564TCHETCHE 13 GOODRICH 556 639 no 891 1038 1311CADE 10 GALTON 546 584 644 703 780 951BEll 11 GOODRICH 155 161 173 186 203 243

111111

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Statistique des débits obsevés

Statistique des modules récurrences sèches1 Nb années 1 LOI choisie 1 S100 1 S50 1 S20 1 sùi 1

SALTINHO 1 191GALTON 1 64.51 68.71 76.21 84.21

70

S5 1 MED96.11 128

Statistique des débits maximaux annuels récurrences humidesNb années LOI choisie MED H5 H10 H20 H50 H100

SONACO 11 GALTON 53.6 108 157 214 304 384SALTINHO 18 GUMBEL 1564 1969 2238 2496 2829 3079TCHETCHE 13 GOODRICH 1311 1561 1682 1m 1879 1944CADE 10 GALTON 951 1157 1281 1392 1529 1627BEll 11 GOODRICH 243 287 311 331 354 370

1111111111111

. ,

1 1Statistique des modules récurrences hum1ides

Nb années LOI choisie 1 MED 1 H5 1 H10 H20 1

SALTINHO 1 191GALTON 1 1281 1751 2091 2441

MED = médiane en m3/sS100 =récurrence sèche (100 ans) en m3/sH100 = récurrence humide (100 ans) en m3/s

Tableau 6

H50 1

2901

H100327

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 71: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Figures 6

71

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 72: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

111

Projet G6S/87/002 Eau de surface

Figures 6

72

Beli ajustement des lois de GAUSS et de GOODRICH aux debits maximaux

1 Ff~. 0.001 0.01 0.1 0.5 0.1 0.11

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1 SONACO ajustement de la loi de GALTON aux debits maximaux

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 73: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eau de surface

Figures 6

73

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1 SALTINHO Ajustement de la loi de GUMBEL aux Qmax

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11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM·DAKAR

Page 74: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Page 75: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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. ,

Projet GBS/87/002 Eau de surface

2.1.2 Les petits bassins versants

2.1.2.1 Les bas-fonds des régions soudano-,9uinéennes (11 OOmm< plule< 1400mm)

Nous avons reconnu certains de ces bas-fonds lors de la vIsite de terrain pour la vérité sol de l'étudetélédétection (route GABU-TCHETCHE, piste de SONACO)

Ces bas-fonds sont peu larges, encaissés et forment des réseaux denses. Ils sont affectés par laremontée de l'écoulement latéral des nappes des altérites et la convergence des rulssellem'entssuperficiels. Lorsqu'ilS sont aménagés, les bas-fonds sont souvent utilisés pour des cultures de riz. decoton ou de maïs.

Les tronçons amont ont une longueur de l'ordre du km, le bassin versant drainé a alors une surface allantde 2 à 10 km2. Le profil transversal est assez concave, le lit mineur du cours d'eau n'est pas nettementmarqué. Lessols sont très sableux en bordure et argilo-sableux au centre. Ces sols ont une porosité trèsfaible, l'infiltration des eaux de ruissellement y est faible, la nappe est alimentée par les pluies Infiltréessur les versants.

Les crues fournissent une nappe d'innondation peu persistante et ce sont les sorties latérales de lanappe phréatique qui assurent le remplissage, cette dernière n'est pas directement affleurante.

Sur ces tronçons amont on peut prendre comme bassin type le bassin de KORHOGO au nord de la Coted'Ivoire étudié par CAMUS & al (1976)

En aval, le bas-fond s'élargit (plus de 100m), la pente longitudinale devient plus faible et le profiltransversal plus horizontal. Il faut avoir un bassin de plus de 100 km2 pourpasser à la plaine d'inondation.proprement dite, ce qui permet d'avoir des bas-fonds d'une dizaine de km de long.

Ces tronçons constituent les parties les plus importantes pour les aménagements de type villageois. Lessols ont généralement de bonnes potentialités agricoles puisque formés sur les remblais alluviaux.

Le cours d'eau est bien canalisé dans un lit sinueux. Il alimente ou draine la nappe alluviale qui reposesur une argile sableuse colmatée. Cette nappe est sub·affleurante et ses remontées capillairespermettent d'avoir un sol humide plusieurs semaines après "arrêt des pluies.

Cinq à sept semaines après le début des pluies ces tronçons sont inondés, la nappe des altéritesaffleure en amont et en bordure. A ce débordement des nappes s'ajoutent les eaux de ruissellement desversants.

Les aménagements doivent prévoir à la fois la protection contre les crues et la régularisation du niveaud'inondation par drainage. On rencontre souvent des casiers rizicoles planés, entourés de diguettes etdrainés.

La figure 8 tirée de l'étude de RAUNET (1985) montre l'évolution du bas-fond d~ l'amont vers l'aval danscette zone climatique.

2.1.2.2 Les bas-fonds de la zone guinéenne pluviométrie> 1400 mm

Nous avons vu très peu de bas-fond dans cette zone de savane pré-forestière, nos différentes missionsnous ayant menés pas plus au sud que SALTINHO. Nous présentons Ici la coupe d'un bas-fond type decette zone climatique.

L'arène sabla-argileuse est fortement développée, la nappe qu'elle contient est Importante et formel'essentiel de débits des bas-fonds. Le sol est sabla-tourbeux souvent remblayé.

75 •

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 76: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Proiet GBS/87/002 Eau de surface 76

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Rapport d'avancement n"2 A 1 d. na yse es données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

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Page 77: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Page 78: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/OO2 Eau de surface

2.1.2.3 Paramètres liés à l'écoulement dans ces petits systèmes hydrologIques.

Les bas-fonds en amont des plaines alluviales ont des bassins versants dont la superficie varie dequelques km2 à 200 km2. L'étude du régime hydrologique de telles unités se fait à partir de la méthodedes bassins représentatifs.

Cette technique se résume par les étapes suivantes:

• Choisir des bassins (entre 1 et 200 km2) représentatifs du milieu: relief, végétation, sols (cf: étude partété.détection)

- y observer 2 à 5 ans de façon Intense tous les éléments du cycle hydrologique, pour en déduire desrelations pluie-débit fiables.

- extrapoler les relations pluie-débit dans le temps sur le bassin représentatif et en faire l'analysestatistique.

• régionaliser les résultats pour extrapoler les données hydrologiques à des bassins non observés.

A défaut d'avoir ce réseau de bassins versants représentatifs Il est possible d'utiliser des méthodesd'estimation mises au point sur l'ensemble des bassins versants observés en Afrique de l'OUEST.

* Estimation de l'écoulement annuel

La connaissance de la distribution statistique de l'écoulement annuel d'un bas-fond permet deconfronter la ressource aux besoins, dimensionner des réservoirs et de calculer les risques dedéfaillance. •

Il n'existe pas à notre connaissance de méthode spécifique à cette zone climatique pouvant estimer ladistribution des coefficients d'écoulements annuels en fonction des paramètres physiographlquessimples du bassin. La méthode de RODIER " évalutlon de l'écoulement annuel dans le sahel tropicalafricain» n'est applicable qu'à des pluviométries Interannuelles Inférieures à 750 mm.

Pour une estimation grossière, on peut se reporter aux études de bassins versants du MAYONKOUREen GUINEE CONAKRY, ou du nord de la Cote d'Ivoire" Recueil des données de base des bassinsversants représentatifs et expérimentaux» DUBREUIL (1972)

* Estimation de la crue de .. projet»

Tout projet d'aménagement nécessite la définition d'une crue dite ..crue de projet». En fonction des.observations faites sur les petits bassins versants, les hydrologues de l'ORSTOM ont proposé pour lespetits aménagements en Afrique de l'Ouest, de calculer les caractéristiques d'une crue décennale. Si lesconséquences du dépassement de cette crue étalent particulièrement désastreuses, on serait conduità prendre une marge de sécurité plus ou moins grande par rapport à la crue calculée, ce qui revient àconsidérer une crue de fréquence plus rare.

La crue décennale calculée pour l'aménagement d'un bas-fond se définit comme la crue provoquée parune pluie décennale, toutes les autres conditions du ruissellement étant moyennes :...saturation des sols,forme de la pluie, développement de la végétation... .

Deux méthodes de prédétermination de la crue de projet existent sur l'ensemble de l'Afrique de l'ouestpour des bassins sur lesquels on ne dispose d'aucune mesure hydro"logique :

• La méthode RODIER & AUVRAY (1965) pour les bassins de 10 à 200 km2. Elle repose sur uneestimation globale de la capacité d'infiltration du bassin, organisée en 6 classes. Cette capacité associéà un domaine climatique, à une classe de relief et à la surface permet d'estimer l'ensemble desparamètres de la crue de projet: volume ruisselé, débit de pointe, temps de montée, temps de base.

78

11

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORsrOM-DAKAR

Page 79: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface 79

111

Les figures 9, 10, 11 donnent pour les bassins versants de la zone tropicale et la zone tropicale detansitlon (entre 800 et 1600 mm de pluviométrie annuelle) respectivement le coefficient de ruissellementpour des bassins plutôt perméables en fonction de la surface, le temps de montée en fonction du reliefet de la surface, ainsi que le temps de base.

La crue est alors considérée comme un triangle dont la base est le temps de base, la superficie; levolume total écoulé et la hauteur; le segment compris entre le débit de pointe et le temps de montée.

Om

Pour la mise en oeuvre de l'une ou l'autre de ces méthodes on peut se référer à l'ouvrage" Le point surla maîtrise des crues dans les bas-fonds... GRET, CF, ACCT (1987). Dans ce dossier sur lesaménagements de bas-fonds, RIBSTEIN donne des Informations pratiques sur ces méthodes et endonne la limite d'application.

- La méthode PUECH & CHABI GONt (1984) pour des bassins allant jusqu'à 600 km2. Les différentsparamètres de la crue décennale calculée sur les bassins représentatifs ont été mis en relation avec lescaractéristiques physiques du bassin par régression multiple. La surface et l'indice globale de pente,sont les facteurs déterminants de la méthode (fig 12) •

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111

* écoulement de base en relation avec la nappe alluviale

Entre les Isohyètes 1000 et 1600 mm, on observe un écoulement quasi permanent pendant toute lasaison des pluies dans les bas-fonds. Cet écoulement peut être très faible lorsqu'apparail une périodede 10 jours sans pluie. Il est rare qu'il persiste plus d'un mois après la dernIère pluie d'hivernage.

Le tableau suivant donne les conditions d'apparition d'un étiage non nul entre les crues· (DU­BREUIL.19!36) ,

Tableau 7 Occurence d'un débit d'étiage dans un bas·fond en Afrique de l'OUEST

11111

Pluie (mm) Bassin OE

1000 à 1250 mm schistes, argiles Jamais ...terrains granitiques OE< 0.5 Vs/km2 si na'ppe temporaIre

bien drainéegrès OE< 0.5 Vs/km2 toujours

1250 à 1600 mm schistes, argiles, gneiss jamaisa. terrains granitiques si nappe temporaire bien drainéeb. grès toujours

a et b : 1<OE<7 Vs/km2

>1600 mm toujours1<OE<91/s/km2

1Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

1

Page 80: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

.. COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT

Régimes tropicaux et tropicaux de transition

( P varie .de ao.o à 1600 mm.)

PERMËAB ILITt: P~ et P5

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Page 81: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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ORSTOM-DAKAR

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Projet GBSI87/002 Eau de surface1111111111111111111

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Page 82: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

1 Projet GBS/87/002 Eau de surface 82

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• Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 83: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

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11 Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'éludes ORSTOM·DAKAR

Page 84: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

2.2 Le domaine fluvio marin

Projet GBS/87/002 Eau de 8urface

2.2.1 Les estuaires des rios CACHEU, MANSOA, GEBA, BUBA et CACINE

Aucune étude des marées sur ces estuaires n'est connue en GUINEE-BISSAU, le nombre d'échellesabandonnées et l'importance des sitès portuaires (également abondonnés) laissent penser que desdonnées ont du être recueillies à l'époque où toutes ces voies d'eau étalent navlgàbles.

84

ORSTOM-DAKAR

DATE Hauteur débit poids débit solidecm m3/s g/I kg/s

8/11/79 273 864 0.1650 142.5610/12/79 150 188 0.1390 26.13217/12/79 139 166 0.0550 9.1312/08/80 300 1074 0.2250 241.65 •20/08/80 289 983 0.1470 144.5018/09/80 320 1229 0.1860 228.59425/09/80 272 856 0.2840 243.10414/10/80 220 494 0.2410 119.05421/10/80 198 378 0.1820 68.79628/10/80 188 325 0.2160 70.224/11/80 162 212 0.2290 48.54830/12/80 103 90 0.1830 16.476/01/81 98 83 0.2860 23.738

14/01/81 91 69 0.2290 15.801

,Le long du cours d'eau Il n'y a pas eu seulement comblement par alluvions fluviales mais aussI par desapports de sables amenés par la mer. Les vallées sont remblayées également par des vases dont lesproportions diminuent vers l'amont en même temps que les vallées se rétrécissent. Ces vases, plus oumoins couvertes à marée haute sont colonisées par une mangrove de palétuviers. Dans les estuaire durio CACHEU et du rio MANSOA, une importante partie de la mangrove a disparu avec la sursature desannées de sécheresse et a laissé place à des sols nus salés et acides.

Nous donnerons Ici quelques généralités théoriques sur l'étude des marées dans un estuaire quidevraient aider le service hydrologique à remettre en route un réseau de marégraphes, nous nousinspirons Ici de l'étude réalisée par BRUNET MORET (1970) sur l'estuaire de la CASAMANCE auSENEGAL.

Dans ces estuaires, les rivières sont en fait des rias ennoyées par la transgression flandrienne. Lesvallées avaient été surcreusées dans les formations sablo-argileuses du continental terminal lorsque leniveau océanique était beaucoup plus bas, ce qui explique la largeur des lits. Après l'ennoyage s'estproduite une sédimentation importante lors d'épisodes plus pluvieux que maintenant car à l'heureactuelle les transports solides de ces rivières semblent très peu abondants ( cf. mesures réalisées parla COBA à SALTINHO, Tableau 8)

tableau 8 Débits solides mesurés à SALllNHO par la COBA

Comme le montre la carte 1 au début de ce chapitre, les parties maritimes des rivières de GUINEE­BISSAU s'étendent loin à l'intérieur des térres. La marée se fait sentir au dela de FARIM sur le rioCACHEU, en aval de MANSOA sur le rio MANSOA, jusqu'à BAFATA sur le GEBA et Jusqu'à l'aval deschutes de CUSSELINTA sur le CORUBAL Dans l'étude par télédétection des ressources en eau desurface (cf. rapport 3) 1/ a été mis au point une méthode de traitement de l'image pour différencier lesqualités de l'eau de surface. Cette méthqde permet de définir très exactement les limites de l'influencemarine.

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

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Page 85: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

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Projet GBS/87/002 Eau de 8urface

Le phénomène de marée est dO au principe de la gravitation universelle: la cause des marées résidedans l'attraction exercée sur les molécules d'eau des océans par la lune et par le soleil, seuls astres àconsidéreren raison de leur proximité. Les périodicités que l'on trouve dans les marées proviennent desmouvements apparents de la lune et du soleil par rapport à la terre.

Les composantes de l'onde de marée en un point d'une cote océanique ont donc des périodes biendéfinis par l'astronome, qui sont les mêmes pour tous les points du globe terrestre, mals les amplitudesde chacune de ces composantes dépendentd'une part de la latitude du point consIdéré, d'autre part desconfigurations des fonds marins au voisinage du poin,..

On distingue:

_ une onde annuelle et une onde sem! annuelle, dues aux mouvement du soleil en déclinaison,

- des ondes mensuelles, ou a peu près mensuelles, et des ondes seml mensuelles ou à peu près, duesau mouvement en déclinaison et en phase de la lune,

-des ondes diurnes, ou à peu près journalières, et des ondes semi-diurnes, dues à la rotation de la terresur elle même. Dans le cas de propagation par faibles profondeurs, ces ondes entralnent l'apparition deleurs harmoniques tiers diurne, quart diurnes, ect...

On considère aussi l'existence d'ondes extra-astronomiques dues aux conditfons météorologiques:ainsi dans l'estuaire de la CASAMANCE, il a été mis en évidence une onde annuelle due probablementaux déplacements à peu près réguliers des grandes zones cycloniques et anti-cycloniques d'AFRIQUEet de l'Océan Atlantique.

Les ondes de plus fortes amplitudes le long d'une cote sont en général les ondes semi-diurnes etèliurnes. Elles se composent pour former les marées hautes et les marées basses, les différences depériode entraînent des inégalités dans les amplitudes de marées Journalières.

A ces variations régulières du niveau de la mer s'ajoutent des variations accidentelles dues:

-aux varialions de la pression atmosphérique: une hausse de pression de 10mb provoque une baissedu niveau de la mer de 10 cm

- aux violents coups de vent de durée assez longue qui peuvent provoquer des varIations de niveau deplusieurs décimètres, et même supérieures au mètre, sur quelques marées successives.

L'onde de marée qui se produit devant l'embouchure d'un fleuve donne naissance à une onde dérivéequi remonte le fleuve vers l'amont. Il s'agit alors d'un phénomène hydraulique beaucoup plus complexe·que celui de la marée qui est à son origine, car le débit fluvial, la pente et la forme du lit Interviennent. .

On appelle partie maritime d'un fleuve celle qui s'étend de l'embouchure Jusqu'au point où les plus fortesmarées, pendant les périodes d'étiage du débit fluvial, cessent de se faIre sentir.

En assimilant l'onde de marée pénétrant dans un fleuve à une onde de translation, sa vitesse depropagation est dans une section donnée:

avec g: intensité de la pesanteurH : profondeur moyenne dans la section pour h=Oh : hauteur de l'ondeu : vitesse moyenne dans la section du débit d'eau douce

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORsrOM-DAKAR

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Projet GBS/87/002 Eau de 8urface

On voit d'après cette formule, que la propagation de l'onde de marée est maximale à marée haute etmInimale à marée basse, d'où une déformation systématique de fonde qui perd la forme quasi·sinusoïdale qu'elle avait à l'embouchure. En principe, la durée du montant dimInue, celle du perdantaugmente lorsque l'on va vers l'amont.

L'amplitude de la marée diminue en principe lorsque l'onde remonte vers l'amont: car cette amplitudeest proportionnelle à la racine carrée de l'énergie que possède l'onde et qui diminue par frottementpendant sa translation. Cependant un ressèrement des rives peut provoquer localement des amplitudesde marées supérieures à celles qui s'observent dans le bassin élargi à l'aval.

Les courants qui s'observent dans la partie maritime d'un fleuve sont les résultats des courants variablesqui accompagnent l'onde de marée et du courant dO au débit fluvial. La prépondérance du jusant (versl'aval) sur le flot (vers l'amont) augmente avec la diminution de l'amplitude de la marée, jusqu'à un poInt,variable en position suivant l'importance du débit fluvial, en amont duquel Il ne subsiste que du jusantd'intensité variable avec l'heure de la marée. Tant qu'on observe la renverse des courants, le flot s'établittoujours après le moment de la marée basse et dure, pour une onde marée déterminée, de moins enmoins longtemps lorsqu'elle remonte le fleuve, si bien que le jusant qui, vers l'embouchure, s'établissaitaprès le moment de l'étale de marée haute, arrive en amont à s'établir avant même cette étale.

L'étude de la propagation de l'onde de marée dans les parties maritimes d'un fleuve en fonction de sondébit servent à la navigation, aux projet d'aménagements des berges et à la gestion des ressourcesbiologiques de ces biefs très riches en crevettes et poissons. Cette étude a pour objectif minimal defournir des abaques donnant les amplitudes maximales possibles de variation du niveau d'eau en toutpoint du bief maritime en fonction de sa distance à l'embouchure. La figure 13 donne en exemple cetabaque établi pour la CASAMANCE.

Nous expliciterons le dispositif expérimental qui a permis l'étude de la propagation de l'onde de crue:

Une série de 10 marégraphes ont été Installés comprenant chacun une batterie d'échelles, unIimnigraphe et une borne repère. " est indispensable que les altitudes des 0 de chaque marégraphe soitconnue avec précision. 7 ont été installés sur le bief maritime du fleuve CASAMANCE et 3 sur le biefmaritime de son affluent le SOUNGROUGROU.

Tableau 9 Dispositif expérimental pour l'étude de l'onde de crue dans la CASAMANCE

STATION Distance Cote du repère Cote 0de la station m (IGN)

aval (km)FLEUVE CASAMANCE

DIOGUEZIGUINCHOR 63 2.985 0.600BAGANHA 24 1.470 0.397KAOUR 19 1.619 0.589HAMDALAYE 35 2.420 0.780SEFA 36 2.556 0.011DIANA MALARI 40 1.820 0.240

AFFLUENT SONGROUGROU ....

MARSASSOUM 30 (de BAGHANA)BONA 32 2.914 0.944DIAROUME 35 3.246 0.873

86

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

Page 87: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

11

Projet GBS/87/002 Eeu de surfeceFigure 13

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données· Propositions d'étudesORSTOM-DAKAR

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Projet GBS/B7/002 Eau de 3urface

Les stations marégraphlques ont été doublées dans le cas de la CASAMANCE par des stations desallnométrie.

Tableau 10 Dispositif expérimentai pour l'étude de la salinité dans la CASAMANCE

STATION Nb de verticales largeur prof maxm m

FLEUVE CASAMANCE

ZIGUINCHOR 8 740 11BAGANHA 7 1400 8.4KAOUR 7 1700 5HAMDALAYE 7 980 10SEFA 7 850 6DIANA MALARI 4 100 2

AFFLUENT SONGROUGROU

MARSASSOUM 7 400 4.3BONA 7 660 4.5DIAROUME 6 280 1.1

2.2.2 Les petites vallées sous influence marine

-La riziculture est une tradition des bas-fonds estuariens saumâtres de GUINEE-BISSAU. Cette culturetend à se développer avec les nouvelles habitudes alimentaires et de nombreux projets de développe­ment tentent de la faire passer d'une culture vivrière au stade de culture de rente.

La surface occupée par le bas-fond dans ces petits bassins versants peut représenter jusqu'à 20 % dela surface totale. Pour ces zones basses, la quasi permanence de la submersIon (eau douce lors desécoulements et invasions marines) induit une Infiltration négligeable. Les Interfluves sont au contrairetrès perméables. On considère, en CASAMANCE que dans le bas-fond le coefficient de ruissellementannuel est de 80 % et celui de la crue décennale de 100% (OUVRY & DACOSTA, 1984). Le bas-fondreprésentant peu de surface, les crues ne sont pas violentes. les débits spécifiques de pointe pour lacrue décenale sont de l'ordre de 150 I/s/km2 pour des bassins versants de 100 km2. Les crues sontfortement amorties dans les réseaux très larges.

On distingue un aquifère superficiel et des aquifères profonds.

En fonction de la pluviométrie. les écoulements d'eau douce sont plus ou moins Importants et surtoutdurent plus ou moins longtemps après la saison des pluies.

88

La dernière sécheresse très fortement ressentie dans les régions nord du pays a eu pour effet lasursalure des eaux et des sols ainsi que leur acidification par oxydation avec le rabattement généralisédes aquifères. De nombreuses études qui visent à la réhabilitation de ces sols salés et acides sont encours en CASAMANCE (BOIVIN & LOYER, 1988, ALBERGEL & al, 1990). '.

L'étude de la DGIS desPays-Bas indique l'existance de 39 aménagements hydro-agrlcoles dans les bas­fonds saumâtres de GUINEE-BISSAU. L'ouvrage principal de ces aménagements est un barrage antl·sel comprenant une digue en terre et un ouvrage en béton permettant l'évacuation des eaux. Nombrede ces aménagements ont été abandonnés à cause d'erreurs de conception du manque d'informationhydrologique. On compte sur les 39 aménagements 11 barrages rompus. 1 mal Installé, et 2

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Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études ORSTOM-DAKAR

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Projet GBS/67/002 Eau de surface

endommagés.

Lors de la conception de ces ouvrages Il est demandé à l'hydrologue de résoudre les problèmessuivants (ALBERGEL, 1987):

- La délimitation des bassins versants contrÔlés par l'aménagement projeté et une cartogra·phie sommaire des zones contributives au ruissellement.

• Une étude statistique des pluies à l'échelle annuelle et Journalière.

- La prédétermination pour chaque site des volumes écoulés.

- La prédétermination de la crue d'étude et de la crue de projet en vue de dimensionnerl'ouvrage d'évacuation d'eau. Il est souvent demandé la prédétermination du débitmaximum de la crue qui a une période de retour 25 ans.

- Les règles de gestion de l'ouvrage anti-sel pour drainer les sols sans créer de fortsrabattements des nappes

- La détermination des niveaux d'eau maximum ou minimum, des amplitudes extrêmesdues aux marées et susceptibles d'intéresser le projeteur.

- Quelques données sur les aquifères et la qualité des eaux.

Nous donnons ci-dessous les principaux résultats d'une expertise réalisée en CASAMANCE sur 11 sitesà aménager et pouvant être utilisés au moins dans le nord de la GUINEE BISSAU.

.Le tableau 11 donne les caractéristiques des bassins versants qui s'obtienne'nt par planimétrage sur desphotos-aériennes au 1/50000 et par une reconaissance sur le terrain

Tableau 11 Caractéristiques des bassins à aménager.

BASSIN S.TOTALE S.BASSE S.HAUTE CL.RELIEF CL.PERMKm2 Km2 Km2 (1 ) (1 )

ESSOM 125 22 103 P3-P4MADINA 316 9.4 307 R3 P4TANAF 445 30 415 R2 P3-P4TOUMIATABA 31 .9 30.1 R2 P3-P4SANSAKOUTO 13.4 .7 12.7 R2 P3-P4SAMINE 122 31 91 R3 P4NDIAMA 170 15 115 R3 P3-P4BONKILING 203 8 195 R3 P3-P4DIATOK 11.9 2.7 9.2 R2 P4BALINGOR 21.0 6.7 14.3 R2 P4DJIMANDE 6.5 1.2 5.3 R2 P4

,

(1) Classification RODIER - AUVRAY (1965)R2: pentes faibles inférieures à .5% ce sont les bassins de plaines.R3: pentes modérées comprises entre .5% et 1%, ce sont les terrains intermédiaires entre la plaineet les zones à ondulation de terrain.P3: bassIns assez Imperméables comportant des zones perméables d'étendues notoires.P4: bassins assez perméables.La perméabilité mesurée sur différents sites des Interfluves du Continental Terminal en basseCASAMANCE est comprise entre .5*10 et 11 *1 0 mis (rapport géotechnique BCEOM Aménagementde la plaine de Baila, 1985).

Rapport d'avancement n"2 Analyse des données - Propositions d'études

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Page 90: Etude d'évaluation et d'inventaire des ressources en eau

ORSTOM-DAKAR

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

Les études hydrologiques effectuées par ('ORSTOM sur les bassins de BIGNONA (OUVRYet CHOU­RET, 1981) et sur les bassins du marigot de BAlLA (OUVRY et DACOSTA, 1984) ont permis d'effec­tuer une évaluation assez précise des coefficients d'écoulement selon les zones observées.

Pour la zone exondée, plateaux, versants, terrasses, le coefficient d'écoulement est de .17% en annéedécennale sèche (valeur mesurée); Il est de 6% en année médiane. Le BCEOM (1985) propose à partird'une extrapolation des écoulements observés à KOLDA un coefficient de 10% pour la valeur depluviomètrle en année décennale excédentaire.

Pour les zones basses, la quasi permanence de la submersion leurconfère un coefficient d'écoulementtrès fort, Il est évalué dans les études citées plus haut à 80%. Ce coefficient ne varie guère quelquesoit l'année.

La répartition des surfaces entre zones basses et zones hautes est donnée dans le tableau 11. Letableau 12 donne les coefficients d'écoulements et les volumes correspondant pour chaque site.

Tableau 12 Volumes écoulés annuels.

DECENNALE SECHE MEDIANE )ECENNALE HUMIDE

BASSIN KE% VEMm3 KE% VEMm3 KE% VEMm3

ESSOM 14 13.1 18 25.3 22 38.4MADINA 2 6.3 8 27.2 12 51.9TANAF 5 19.5 11 49.4 15 88.9TOUMIATABA 2 .6 8 2.5 12 5.1SANSAKOUTO 4 .5 10 1.3 14 2.5SAMINE 20 19.7 24 30.5 28 46.0NDIAMA 7 6.9 11 19.1 14 31.9BONKILING 3 4.8 9 18.2 13 35.1DIATOK 18 1.5 23 2.7 27 4.4BALINGOR 25 3.8 30 6.2 32 9.2DJIMANDE 15 .7 20 1.3 23 2.0

KE : Coefficient d'écoulement.VE : Volume écoulé.

Les volumes écoulés ont été calculés à partir des pluviométries annuelles estimées sur Jesobservations postérieures à 1969 (période plus défavorable). Malgré les fortes évaporations (ETPmoyen = 515mm pour la période pluvieuse, Juin à Octobre les volumes écoulés devraient êtresuffisants pour ne pas poser de problèmes de remplissage aux petites retenues envisagées.

Remarque: En CASAMANCE, sont disponibles des données sur l'évaporation en stationclimatologique, notamment à DJIBELOR, mais aucune étude (à notre connalssanlte) n'a été faite pourtransposer ces observations aux vallées inondées. Ces milieux présentent vis à vis de l'évaporationles particularités suivantes:

- Salure des eaux.• Couverture végétale variable en fonction des cultures et de la date dans la saison des pluies.• Disposition de la vallée par rapport aux vents dominants.- Influence des variations des plans d'eau voislns(marées).

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. ,

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

* Prédétermination de la crue d'étude et de la crue de projet

..La crue d'étude est la crue provoquée par une lame précipitée sur le bassln,de récurrence décennale;toutes les autres conditions étant moyennes... Sa détermination a été faite en utlllsant la méthode deRODIER et AUVRAY, 1965.

La crue de proiet est un indicateur du risque naturel. \1 a été demandé dans le cadre de cette étuded'estimer le débit maximum de la crue de période de retour 25 ans. \1 a été calculé en multipliant ledébit maximal de la crue d'étude par le rapport:

pluie ponctuelle de retour 25 ans/pluie ponctuelle de retour 10 ans.

Le tableau 13 réunit les paramètres de la crue d'étude pour chaque site et le tableau N°14 donne lesdébits maximums de la crue de projet.

Tableau 13: Crue d'étude (Décenale)

AVERSE DECENNALE LR Tm Tb Q10 q10BASSIN Hauteur Abat. mm heure heure m3/s Vs/Km2 :

ESSOM 143 .85 9.7 10 >50 17 136MADINA 143 .75 7.5 10 >50 26 85TANAF 143 .70 6.0 15 >50 30 67TOUMIATABA 143 .95 10.8 7.5 38 9.5 306SANSAKOUTO 143 1 11.8 5 20 8.0 597SAMINE 143 .85 9.7 10 >50 16 131NDIAMA 143 .80 9.1 12 >50 18 106BONKIUNG 140 .75 7.6 13 >50 22 108DIATOK 140 1 11.9 4.7 20 7.5 630BALINGOR 140 .95 10.6 6.5 30 8.5 405DJIMANDE 140 1 11.9 4 15 6.0 923

Abat: coefficient d'abattement d'une pluie ponctuelle.LR : Lame ruisselée.TB : Temps de base TM: Temps de montée.Q10 : Débit maximum de la crue décennale.q10 : Débit spécifique maximale de la crue décennale.

La méthode de RODIER et AUVRAY est limitée aux bassins versants dont la superficie estInférieure à 200 km2 ; nous ,'avons extrapolé à des surfaces allant jusqu'à 400 km2• OUVRY etDACOSTA (1984), extrapolent cette méthode pour des bassins dépassant 1000 km2 sur le marigotde BAlLA. Les débits spécifiques obtenus par cette méthode sont légérement supérieurs à ceux donnéspar la courbe expérimentale proposée par LOUIS BERGER (1985) (débit maximum spécifique enfonction de la surface pour les bassins de Basse CASAMANCE).

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Projet GBS/67/002 Eau de surface

Tableau W14 Crue de projet (25 ANS)

H10 H25 K 010 025BASSIN mm mm mIs mIs

ESSOM 143 165 1.15 17 20MADINA 143 170 1.18 26 31TANAF 143 170 1.18 30 35TOÜMIATABA 143 170 1.18 9.5 11.2SANSAKOUTO 143 170 1.18 8.0 9.4SAMINE 143 170 1.18 16 19NDIAMA 143 170 1.18 18 21BONKlLlNG 140 165 1.18 22 26DIATOK 140 165 1.18 7.5 8.9BALINGOR 140 165 1.18 8.5 10.0DJIMANDE 140 165 1.18 6.0 7.1

010 : Débit maximum de la crue décennale.025 : Débit maximum de la crue de retour 25 ans.

Remarque: La crue de projet estimée comme pour un bassin continental ne correspond pas au débità évacuer par l'ouvrage dans la mesure où l'ancien bief soumis à marée en amont du barrage va Jouerle rôle de réservoir amortisseur; elle en est tout au plus la limite supérieure (pour l'évènement de,récurrence 25 ans).L'évacuation des crues devient un problème de gestion en fonction des niveauxmaximum que l'on se fIXe en amont (cultures) et des niveaux à "aval de l'ouvrage (marée haute oubasse).

Les figures 14 et 15 représentent respectivement un abaque de calcul du coefficient d'écoulementannuel en fonction du rapport entre les surfaces des zones basses et de la surface total du bassinexprimé en % et un abaque de calcul du débit spécifique décennale en fonction de la surface.

Ces abaques peuvent être appliquées sans trop de risques dans les petites vallées sous influencemarine des bassins du CACHEU et du MANSOA. Une vérification serait nécessaire avant de lesappliquer plus au sud.

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1 Projet GBS/87/002 Eau de surface 93

1Figure 14

•~

...........~

~II.~ r--- r--.

~I........~

r"

35302515 20

rapport s. du bas-fondIs. bassin %

10

Figure 15

Débit spécifique de la crue décennale

5

Coefficient d'écoulement annuel an fonction du rapport s. du bas-fond/s. bassin

100

1000

1

1s1km2

c0

a 35ff1 30c1a 25

nt 20

%d

15

éc 100

u1 5ame 0

n 0t

Q

s

1

11

11

11

11

1

11

11

Surface du bassin versant km2

11

10

10 100 1000

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

2.3 Propositions d'études dans le domaine des ressources fluviales

Les proposltlons d'études en vue d'une meilleure connaissance de la ressource hydrologiques'organise autour des quatre axes suivants que nous donnons dans l'ordre des priorités d'un servicehydrologique national: .

- Maintien, entretien et complément du réseau de base sur les biefs continentaux des grandesrivières

-Installation et observations dans le domaine continental de bassins versants représentatifs'

-Installation de bassins versants expérimentaux dans les vallées saumâtres à vocation rizicole

- Installation et gestion d'un réseau de marégraphes

2.3.1. Maintien, entretien et complément du réseau de base sur les biefs continentaux des grandesrivières

Dans le premier rapport, une fiche descriptive et un historique aussi complet que possible ont étéréalisés pour chaque station. Tous les travaux à effectuersurIes stations existantes ont été décrits. Nousavons également reproduit le projet d'extension du réseau hydrométrique.

* Dans un premier temps les problèmes suivants doivent être résolus:

QInstallation d'éléments d'échelle inférieurs àceux en place car le niveau de l'eau descend en dessousdu zéro pour:

-BEll sur le FEFINE-BUCCURE sur le CORUBAL-CADE sur le CORUBAL-CABUCCA sur le CORUBAL-TCHE TCHE sur le CORUBAL-SALTINHO AVAL sur le CORUBAL-CARANTABA sur le GEBA-SONACO AMONT sur le GEBA

il) Installation d'éléments supérieurs aux stations suivantes:

-BEll sur le FEFINE-SALllNHO AVAL sur le CORUBAL-CONTaBOEL sur le GEBA·GABU sur le COMPaSSA-CARANTABA sur le GEBA

IiQ Etalonnage ou complément d'étalonnage de toutes les stations, afin de pouvoir récupérer leshauteurs déjà existantes et les tranformer en débits. Le premier rapport montre que la banque dedonnées Iimnimétriques est bien plus importante que celle des débits journaliers. \1 convient de pouvoirvaloriser cette précieuse information. Des campagnes de jaugeages doivent être programmées sur lesstations suivantes: ".

-GABU·CABUCCA-BUCCURE-SONACO-BAFATA et PORTAGEM (en hautes-eaux lorsque la marée ne se fait plus ressentir)·CONTOSOEL

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IiiQ Il faudra également veiller à ce que les lectures soient mieux faites à:-SONACO (si possible aux trois batteries d'échelle pendant un à deux ans)-CABUCCA·BAFATA (PORTAGEM et PONTO NOBO)-BUCCURE

* Extension du réseau et gestion des bassins partagés

Un des soucis actuel6 du service hydrologique est l'extension du réseau d'observations en vue d'unegestion plus fine des ressources en eau des bassins partagés du KAYANGNGEBA et du KOUBNCORUBAL L'inqulètude des responsables est de voir le développement d'aménagements et deretenues dans les parties amont de ces rivières au SENEGAL pour la KAYANGA (barrage d'ANAMBE)et en GUINEE CONAKRY pour le KOLIBA (projet de barrage).

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Pour le CORUBAL, les stations existent, Il s'agit de les renforcer:

- PONTE PIRADA sur le BIDIGOR affluent de rive gauche- SINTCHA KAGNA sur la KAYANGA

Pour le GEBA deux stations sont indispensables pour connaître plus précisement la part des apportsde chacun des sous-bassins du rio GEBA. :

BUCURE est plus en amont juste à l'entrée du KOLIBA en GUINEE BISSAU mais CADE est une stationmieux connue.

ORSTOM-DAKAR

Qconnaissance à tout moment de l'état du matériel d'enregistrement (en cas de panne, en général, nouspouvons détecter les pannes depuis fa base et donc prévoir les tournées d'entretien et les pièces de se·cours)

- BUCURE ou CADE sur le CORUBAL à la frontières entre les deux GUINEES• BEll sur le FEFINE affluent de rive gauche du CORUBAL

La structure Inter-état responsable de la gestion partagée de ces deux bassins fluviaux est l'OMVG. MBALDE a eu l'occasion au cours de son stage de rencontrer les responsables techniques de cetteorganisation. C'est au sein de l'OMVG, que doivent être définies les débits réservés d'étiage de cescours d'eau. La gestion adéquate des ouvrages doit nécessairement passer par la connaissance et lasurveillance des débits à l'entrée du territoire de la GUINEE BISSAU.

iQ connaissance à tout moment de la hauteur à l'échelle donc pouvoir programmer les campagnesde jaugeage.

Cette technique permet l'acquisition en temps réel de la donnée. Couplé à un modèle de propagation,elle devient l'outil performant de la gestion des ouvrages. Le service hydrologique connait en temps réelles débits entrant dans le territoire de la GUINEE BISSAU et peut demandervia l'OMVG des lâchures auxpays voisins en fonction des accords passés.

"

L'installation de telles plate-formes, en plus des possibilités qu'elles offrent dans lè domaine de lagestion présentent les avantages suivants:

Une surveillance efficace des débits entrant dans le territoire de GUINEE BISSAU passe par uneacquisition en temps réelle de la donnée Iimnimétrique. A cet effet. il existe actuellement une techniquebien au point: la télétransmission par satellite. De nombreuses plates formes du type PH11 et PH18ORSTOM/ELSYDE/CIES sont en service dans les pays voisins: gestion des ouvrages communs del'OMVS au SENEGAL et MALI, programme de lutte contre l'ONCHOCERCOSE en GUINEE CONAKRY.

Les sites de ces stations ont été prospectés. leur installation ne pose pas de'problème (cf pour PONTE'PIRADA le rapport n01)

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, ,

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

Pour les autres stations, la valorisation de l'information passe par l'Installation de IImnlgraphe. vue leuraccessibilité et les besoins actuels en Information un système de télétransmission n'est pas Indlspen·sable. Il apporterait cependant un confort appréciable. Les IImnlgraphe CHLOE C à enregistrement surmémoire de masse sont conseillés. Ce conseil nous est dicté par les faits suivants:

~ difficultés d'installation de limnlgraphes à flotteur sur toutes les stations où les berges sont hautes,Instables et où les débordements peuvent être Importants

IQ les IImnigraphes à dépression posent le problème de l'alimentation en air comprimé et de la fiabilitédes enregistrements dans le cas de fuites

IiQ les nouvelles acquisitions en micro-Informatique du service hydrologique ainsi que du logicielHYDROM pour lequel déjà deux agents sont formés, dirigent le choix vers des systèmes d'acquisitionde données automatiques, de dépouillement rapide et compatibles avec HYDROM.

En résumé, le nouveau réseau continental de GUINEE BISSAU après les travaux de reffections deséchelies Iimnfmétriques comprendrait:

- 4 stations d'acquisition et de télétransmission de type PH18 : PONTE PIRADA, SINTCHAKAGNA,CADE,BELI

- 9 Iimnigraphes CHLOE C: BAFATA, CONTOBOEL, SONACO, SALTINHO, TCHE-TCHE,CABUCA,BUCURE,BAFATAPORTAGEM,GABU

Ces 13 stations représentent le réseau rationnel de la GUINEE BISSAU

.2.3.2. Installation et observations dans le domaine continental de bassins versants représentatifs

Pour compléter le réseau sur les rivières importantes, Il serait utile d'installer des bassins versantsreprésentatifs. Ces bassins permettent de connaître la ressource en eau des petits systèmeshydrologiques et de donner aux aménageurs l'information nécessaire pour les ouvrages defranchissement, les retenues collinaires, et les différents aménagements hydro-agricoles.

La technique des bassins représentatifs se résume par les étapes suivantes:

• Choisir des bassins (entre 1 et 200 km2) représentatifs du milieu: relief, végétation, sols (cf: étude partélédétection)

• y observer 2 à 5 ans de façon intense tous les éléments du cycle hydrologique, pour en déduire desrelations pluie-débit fiables.

- extrapoler les relations pluie-débit dans le temps sur le bassin représentatif et en faire l'analysestatistique.

• régionaliser les résultats pour extrapoler les données hydrologiques à des bassins non observés.

Un bassin versant représentatif se compose:

-d'une station Iimnigraphique (échelle + enregistreur car les crues sont souvent tres rapides)-d'un aménagement de l'exutoire (facultatif en fonction de la forme et de la nature du lit)·d'un réseau pluviométrique, avec au moins un pluviographe pour 15 km2, et un pluviomètre pour 5 km2

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Ces bassins versants peuvent être de deux types:

-urbains (par exemple pour aménager des évacuateurs d'eau dans les villes)-ruraux (à vocation agricole le plus souvent) .

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Les visites de terrain, l'étude cartographique et les Images satellltaires nous pemettent d'envisager troisensembles de bassins versants àétudier sur le domaine continental de GUINEE BISSAU en fonction destrois zones climatiques du Nord au sud:

- Bassin versant du rio JUMBEMBEM dont le plus grand bassin a une surface de 512 km2 àJUMBEMBEM, ses caractéristiques physiques sont données dans le premier rapport, une cartetopographique du bassin a été réalisé au laboratoire d'hydrologie de DAKAR. L'Installation de trois sousbassins dont la superficie varie entre 10 et 100 km2 ne pose pas de problème.

- Bassin versant du rio COMPOSSAen amont de GABU. L'échelle existe déjà à GABU quI est une stationdu réseau; Il y a déjà de nombreuses observations Iimnimétrlques. Le plus grand bassin a une superflclède 311 km2. 4 sous-bassins peuvent être prévus.

• Bassin versant du rio BANALA représentatif des zones les plus humides du pays avec une surface de174 km2 à GADAMAEL. 3 sous-bassins peuvent être installés.

Le tableau 15 donne les caractéristiques physiques de ces bassins

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2.3.3. Installation de bassins versants expérimentaux dans les vallées saumâtres à vocation rizicole

station JUMBEMBEM R Jumbembem station GADAMAEL R Banala station GABU (Rio Caniamaaltitude surface % bassin altitude surface , bassin altitude surface , bassin

60 0 0 66 0 0 95 0 050 74,75 14,59 60 ,23 ,13 90 ,40 ,1340 252 49,17 50 30,20 17,35 80 11,13 3,5830 395,03 77,08 40 62,65 35,99 70 127,88 41,1520 463,70 90,48 30 119,45 68,61 60 261,05 84,0010 499,53 97,47 20 167,88 96,43 50 301,05 96,87

5 512,50 100 10 171,25 98,36 45 310,78 100perimetre 102 km 5 174,10 100 perimetre 80 kmKc 1,26 perimetre 60 km Rc 1,27Longueur 37,24 Kc 1,27 Longueur 29,45largeur 13,76 Longueur 22,13 largeur 10,55

11111

.. Tableau 15 Petits Bassins BISSAU

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Quelques bassins versants pourraient être installés sur les petites vallées rizicoles de la zone maritimeafin de mieux connaître ces zones (écoulements, répartition pluviographique, salinité).

Dans ce cadre, il s'agit d'installer des bassins versants expérimentaux plutôt que représentatifs. En effetla problématique est de tester des aménagements en vue d'apporter une solution aux problèmes desalinité ou d'acidité et de dimensionner des ouvrages pour qu'ils ne soient pas emportés par les cruescomme nous pouvons le voir dans le rapport" barragens na rizicultura de bolanha ...

Ces bassins devraient être installés de préférence sur des bas-fonds où existent (ou sont prévus) desaménagements.

L'exemple du bassin versant de DJIGUINOUM en CASAMANCE pourrait servir de modèle. Uneconcertation avec les organismes impliqués dans l'aménagement de ces bas-fonds doit venIr enpréalable à un plan d'installation de ces bassins versants représentatifs.

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

2.3.4. Installation et gestion d'un réseau de marégraphes

Le plan d'extension du réseau réalisé par la DGRH prévoit l'Installation d'un grand nombre demarégraphes (13 dont 3 sur le rio CACHEU, 2 sur le rio MANSOA, 4 sur le GEBA, 2 sur le BUBA, 1surle rio CUMBIJA, 1 sur le rio CACINE).

Ce réseau serait complet et permettrait une bonne connaissance de la marée dans les principauxestuaires du pays. Il faut rappeler que la gestion de marégraphes est une tâche lourde et que dans l'étatactuel du service hydrologique la prise en compte de ce réseau en plus du réseau continental et del'étude de bassins versants est Impossible. "

Dans la série d'enregistreur automatique ELSYDE propose un appareil permettant d'enregistrer encontinu les hauteurs marégraphiques, les conductivités et les températures de l'eau en un point sur lamême base de temps.

Une étude de la représentativité de la mesure de la conductivité en un point par rapport à la quantité desel dissous dans la section doit être mené et un étalonage de chaque conductivigraphe doit être réaliséen fonction de la hauteur et de la température de l'eau.

La gestion de ce réseau nécessite l'acquisition d'une embarquation àmoteur pouvant naviguer en hautemer.

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PARTIE 3. LE SERVICE HYDROLOGIQUEActuellement le service hydrologique est organisé en trois blgades:

- Brigade principale à BISSAU ( région ouest)- Brigade de BAFATA (région centre)- Brigade de GABU (région est)

la répartlon géographique des bases du service hydrologique ·est adéquate pour la surveillance et lamaintenance du réseau. Une brigade supplémentaire vers le sud doit être envisagée avec l'extensiondu réseau et la prise en charge de bassins versants.

la direction du service hydrologique est assuré à BISSAU par M. J. BAlDE, la brigade de BISSAUcomprend un chef de brIgade et dispose du personnel technique commun de la DGRH. la brigade deBAFATA comprend un chef de brigade, 3 hydrométrlstes, 2 agents techniques pour la maintenance etun chauffeur, celle de GABU : 1 chef de brigade. 4 hydrométristes et 1 lecteur.

le personnel nous a paru dans son ensemble compétant et dynamique. On notera plusieurs cessionsannuels de formation pour les hydrométristes dispensées par J.BAlDE. M. F. VAS CONCEllO, chef dela brigade de BISSAU a suivi la cession de formation d'AGRHYMETen 1990, les autres chefs de brigadesdevraient également suivre cette formation.

l'effectif total des brigades de BAFATA et de GABU nous semble correcte, un renfort du bureau centralde BISSAU parait indispensable par l'affectation à temps complet de quelques agents utilisés encommun avec d'autres services ou par un recrutement. Il manque un technicien qui aurait un bon niveauen informatique, un technicien pour la maintenance du matériel hydrométrique, un chauffeur /mécanicien et une secrétaire à temps complet.

De par leur formation les agents que nous avons rencontré peuvent gérer le réseau continental du pays,leur participation aux formations continues devraient leur permettre d'assimiler rapidement les nouvellestechnologies. Il est regettable que l'agent qui avait suivi le stage de maintenance du matérielhydrométrique à l'ORSTOM DAKAR ait quitté le pays. Il faudrait envisager une formation similaire pourun agent qui serait basé à BISSAU.

la mise en place de bassIns versants représentatifs et expérimentaux, tout comme l'installation demarégraphes nécessiteraient un renforcement du personnel technique tant sur le plan de la formationque sur celui de l'effectif. Un concours de l'ORSTOM devrait être négocié le cas échéant pour lelancement de tels travaux.

les locaux de la direction du service hydrologique sont trop étroits. Il manque une salle d'archives, unmagasin-atelier et un garage. la salle d'ordinateur commune est bien équipée et présente la sécuritéd'un courant stabilisé et possède les protections nécessaires contre la poussière, les Intempéries et levol.

Un effort Important a été réalisé pour l'acquisition de matériel informatique, mais tous les autreséquipements font défaut surtout le matériel deterrain. Il n'existe aucun véhicule en état de marche propreà ce service, les chefs de brigades utilisent quand cela est possible, les véhicules du projet PNUD.

Malgré les efforts de réhabilitation du matériel hydrométrique réalisé avec le concours de l'ORSTOM, ceservice manque énormément de moyens.

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

Nous donnons cl dessous l'équipement commun et Indispensable à chaque brigade et l'équipementspécifique à BISSAU.

3.1 Equipement commun et indispensable dans chaque brigade

Chacune des brigade doit possèder par ordre de priorité:

• un moyen de locomotion : véhicule tout terrain (pour se rendre aux différentes stations,effectuer des jaugeages, faire des vérifications des lecteurs etc)

• le matériel nécessaire pour effectuer des mesures de débits:• un bateau pneumatique: type Zodlac mark Il• un moteur de bateau: moteur 20 ou 25ch- un saumon pour jaugeage: 25kg- une caisse complète de moulinet avec adaptation saumon:

* moulinet: AOTIC31 ou MOULINET NERPIC* hélices aux pas 0.125m, 0.25m et O.SOm* Il est préférable de possèder également une perche avec coullsseau 20mm, corres­

pondant à ce moulinet, de 5m longueur en éléments de 1m• un treuil pour saumon et potence OTT- un micro-moulinet avec perche:

* perche 9 ou 20mm avec adaptateur; nous préconisons le système avec coullsseau* micro-moulinet avec hélices 0.05m, 0.1 Dm et O.25m

- un compteur d'impulsion performant: C~IR 23 ou 33 de chez FRON(Toulouse) nouspréconisons deux compteurs

- un niveau topographique avec mire- un minimum de matériel de secours

* axes de moulinet, roulements, ect.- matériel annexe:

* carnet de jaugeages* carnet de relevés de hauteurs d'eau.* carnet de nivellement..ect

100

3.2 l'équipement spécifique à BISSAU

Le service de BISSAU doit s'équiper en outre d'un atelier avec l'outillage nécessaire à la réparation dumatériel hydrométrique et des embarquations et moteurs. .

BISSAU, étant la base centrale du service hydrologique, est déjà équipée d'un ordinateur, imprimante,table traçante et table à digitaliser afin:

• de pouvoir dépouiller ou contrôler le dépouillement:* des jaugeages (si dépouillement sur le terrain: contrOle avec HYDROM)* des hauteurs d'eau ainsi que leur introduction et archivage sous HYDROM

- d'établir ou de vérifier* les courbes d'étalonnage des différentes stations* les traductions hauteurs-débits instantannés et débits Journaliers

- avec HYDROM, Il leur est possible de sortir le rapport annuel; Pour cette production leservice devra être équipé d'une bonne photocopieuse et d'un matériel de brôchage.

-le matériel Informatique à acquérir dans le cas d'un équipement en enregistreurs CHLOE etOEDIPE consiste en un lecteur (LCM) et un effaceur (ECM) de mémoire EPROM ainsi quedes cartouches EPROM de secours.

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Projet GBS/87/002 Eau de surface

3.3 le rOle de chaque brigade

La brigade a la responsabilité de la gestion des stations de sa région en coordination avec le servicecentral, suivant les quatre types de stations décrits cl dessous la brigade devra effectuer des travauxlégèrement différents

- station avec un système simple lecteur- station avec un système lecteur + enregistreur papier• station avec enregistreur à mémoire magnétique- station avec un système à télétransmission

3.3.1 Système simple lecteur

le rOle de la brigade consiste:

* à contrôler les lectures d'échelles effectuées par "observateur, ce qui suppose à chaquepassage de pointer le cahier de l'observateur après avoir elle-même fait la lecture.

* à effectuer dans la mesure du possible à chaque passage, une mesure de débit surtoutpour les stations ne possèdant pas de courbe d'étalonnage.

* de récupèrer les lectures du ou des mois précédents* éventuellement de niveler

** les PHE (pius hautes eaux)** les échelles pour contrôle des calages

* de réparer la station:** échelles arrachées par la crue** nettoyage des échelles

3.3.2. Système lecteur + enregistreur papier

Le rôle de la brigade consiste:

- à effectuer les même opérations que pour le lecteur simple, à savoir:* contrôler les lectures d'échelles effectuées par l'observateur, ce qui suppose à

chaque passage de pointer le cahier de l'observateur après avoir elle-même fait lalecture.

*effectuer dans la mesure du possible à chaque passage, une mesure de débit surtoutpour les stations ne possèdant pas de courbe d'étalonnage.

* de récupèrer les lectures du ou des mois précédents* éventuellement de niveler

** les PHE** les échelles pour contrÔle des calages

* de réparer la station:** échelles arrachées par la crue** nettoyage des échelles

- à effectuer quelques travaux supplémentaires:* à changer tes feuilles d'enregistrement,ce qui suppose en général une visite

minimum par mois, les appareils ayant en général un mouvement autonome d'unmois: Il est préférable que ce soit les gens de la brigade qui change les feuilles d'en­registrements, ceci permet d'effectuer un contrOle du lecteur .

* de vérifier:** s'il s'agit de Iimnigraphe à flotteur: que le flotteur est toujours en contact avec

l'eau flotteur collé au fond par la boue ou gaine ne recevant plus d'eau** s'il sagit de Iimnigraphe à dépression d'air, que la prise n'est pas ensablée et qu'II

n'y a pas de fuite d'air et changer la bouteille d'air comprimé.

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3.3.3. Système avec enregistreur à mémoire magnétique

En général, ce genre d'appareil possède une autonomie bien supérieure aux précédents: six mols voirun an ou plus; ceci permet d'aller à la station moins souvent; par exemple pour mesurer un débit d'étiageou de crue:

Cependant 1 lors de ce passage Il faut faire:

* comme dans les cas précédant, contrôler le lecteur s'il y en a un* contrÔle de l'état de la station (échelles)* Niveler les PHE* vérifier la bonne marche de l'appareil: nettoyage du capteur, du panneau solaire, et chan­

gement du support magnétique (cartouche EPROM)

3.3.4. Plateforme d'aqulsition et de télétransmission de données

Le gros avantage de ce système, est qu'à partir de la base possèdant la station de réception; legestionnaire connait

* l'état du matériel d'enregistrement ( pannes qui sont en général détectables à l'avance)* la hauteur à l'échelle (donc possiblit& de décider de l'opportunité d'un jaugeage)

Les travaux de routines sont identiques à ceux du cas précédent.

3.4 Fond documentaire

Il n'existe actuellement aucun fond documentaire au service hydrologique de la DGRH. Les études'réalisées par différents bureaux d'études ne sont pas référenciés. Le besoin d'organiser une bibliothè­que du service hydrologique se fait ressentir. Les ouvrages cités en bibliographie pouraient servir defond documentaire. Les ouvrages ORSTOM peuvent être acquis auprès du servIce de documentationdu centre de BONDY 70-74 route d'AULNAY, 93140 BONDY FRANCE. Une collaboration avec le centrede documentation du CIEH devrait permettre de rattraper le retard dans ce domaine.

CONCLUSION

Les programmes d'études préconisés dans ce rapport sont nombreux et impliquent un budget defonctionnement très important. Ils sont décrits pour servir à l'établissement d'un calandrier que la DGRHdoit établir en fonction des priorités de son ministère de tutelle.

La reffection du réseau de base nous parait être la première priorité, son financement doit être rech~rché

auprès des bailleurs de fonds Internationaux, Les études de bassIns versants représenlalits etexpérimentaux sont à entreprendre dans le cadre de projets d'aménagement qui auraient les capacitésd'assurer un volet financier aux études.

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