Listing 1 - 10 of 38 | << page >> |
Sort by
|
Choose an application
Ce mémoire se penche sur la résilience de la Ferme de Haute-Desnié, située dans la région de Spa, face à des périodes de sécheresse. Dans une optique de conservation des ressources, retrouvée à la fois en agroécologie et en permaculture, il est intéressant d’examiner le potentiel d’autonomie d’une ferme en eau, élément crucial à toute production alimentaire. Dans ce but, la démarche revient à établir un bilan hydrique de l’exploitation, d’une part pour ses activités d’élevage et d’autre part pour ses activités maraîchères. Ce bilan implique de caractériser le sol en question, de prendre connaissance des capacités de stockage d’ores et déjà installées, d’analyser les apports et les consommations en eau sur toute l’année, et de considérer les besoin en eau des cultures (ici seule la tomate est considérée). Un indicateur de déficit hydrique propre au contexte géographique et climatologique est également calculé sur l’année. Ceci permet en outre de statuer sur le degré d’autonomie hydrique de la partie maraîchère et de la partie élevage et de dimensionner les capacités de stockage pour le développement futur des activités de l’exploitation. Le sol considéré est un sol limono-argileux et est relativement perméable. Par conséquent, les eaux de ruissellement ne constitueront qu’un faible apport aux eau stockées et que celles-ci seront davantage alimentées par une source présente à proximité, ainsi que par les eaux de récupération issues des serres et du toit de l’étable. La source a un débit inconnu et se tarit arbitrairement au début du printemps. Afin de déterminer les besoins réels de la culture de la tomate en conditions optimales, un calcul d’évapotranspiration de référence est effectué sur toute l'année. Les données ont été adaptées pour des conditions sous serre. L'indicateur de déficit hydrique global reste dans le vert pour un scénario de précipitations moyennes. Pour un printemps sec tel que 2011, le déficit est par contre bien palpable. Ensuite, l’analyse des données pluviométriques des 17 dernières années nous aiguillonnent sur les différents types de sécheresse qui peuvent survenir. Lorsque le système actuel est soumis aux différents scénarios de sécheresse, nous observons qu’une année présentant une sécheresse au printemps et au début de l’été constitue une menace pour l’autonomie du système, comme typiquement l'année 2011. Cependant, le système résiste bien dans l’état actuel à une légère sécheresse sur plusieurs années, ou à une succession de périodes sèches entrecoupées de pluies. La résilience peut être qualifiée d'assez bonne, sans toutefois être robuste. Des transformations sont prévues sur l'exploitation : un agrandissement des parcelles maraîchères et une modification de cheptel. Les capacités de stockage vont être accrues en conséquence. Nous constatons que les 50.000L de citerne existants suffisent pour des pluies moyennes. Pour une sécheresse du type de 2011 cependant, le système futur aurait besoin de 100.000 L de stockage supplémentaire pour rester autonome sur toute l'année.
résilience --- bilan hydrique --- agroécologie --- permaculture --- gestion de l'eau --- Sciences du vivant > Agriculture & agronomie
Choose an application
Cours d'eau --- Rivers --- Bassin versant --- Watersheds --- Bilan hydrique --- water balance --- Modèle --- Models --- Méthode d'irrigation --- irrigation methods --- Turkey
Choose an application
Irrigation --- Bilan hydrique du sol --- Soil water balance --- Méthode d'irrigation --- irrigation methods --- Calendrier des irrigations --- Irrigation scheduling --- Modèle de simulation --- Simulation models
Choose an application
Évapotranspiration --- Evapotranspiration --- Bilan hydrique --- water balance --- Système d'information géographique --- Geographical information systems --- Modèle --- Models --- Évaluation --- evaluation --- Mesure --- Measurement --- Expérimentation --- experimentation --- Turkey --- Evapotranspiration. --- evaluation. --- experimentation.
Choose an application
Méthode d'irrigation --- irrigation methods --- Hydrologie --- Hydrology --- Bilan hydrique --- water balance --- Système d'information géographique --- Geographical information systems --- Modèle --- Models --- India
Choose an application
Ressource en eau --- Water resources --- Conservation de l'eau --- Water conservation --- Autosuffisance --- Self sufficiency --- Ville --- Towns --- Environnement urbain --- Urban environment --- Bilan hydrique --- water balance --- Netherlands --- Theses
Choose an application
Drainage --- drainage --- Bilan hydrique --- water balance --- Hydrogéologie --- Hydrogeology --- Évapotranspiration --- Evapotranspiration --- Eau du sol --- Soil water --- Bilan hydrique du sol --- Soil water balance --- Salinité --- Salinity --- Conservation de l'eau --- Water conservation --- Gestion des eaux --- water management --- Impact sur l'environnement --- Environmental impact --- Environmental Sciences and Forestry. Water Management --- Agrohydrology --- Drainage. --- drainage. --- Evapotranspiration.
Choose an application
Sciences du sol --- Soil sciences --- Bilan hydrique --- water balance --- Amendement du sol --- soil amendments --- 631.4 --- #ABIB:adid --- Soil science. Pedology. Soil research --- 631.4 Soil science. Pedology. Soil research --- Pédologie --- Pédologie.
Choose an application
Soil --- Eau du sol --- Soil water --- Circulation de l'eau --- water circulation --- Drainage --- drainage --- Bilan hydrique du sol --- Soil water balance --- Eau d'infiltration --- Infiltration water --- Modèle --- Models --- Groundwater flow. --- Seepage. --- drainage. --- Seepage --- Groundwater flow
Choose an application
Sol salin --- Saline soils --- Terre abandonnée --- Abandoned land --- Périmètre irrigué --- Irrigation schemes --- Bilan hydrique --- water balance --- Dégradation du sol --- Soil degradation --- Zone aride --- Arid zones --- Zone semi-aride --- Semiarid zones --- India
Listing 1 - 10 of 38 | << page >> |
Sort by
|