Direction Générale des Ressources en Eau

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Transcript Direction Générale des Ressources en Eau

EAU ET ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
EXPERIENCE TUNISIENNE
DIRECTEUR GENERAL DES RESSOURCES EN EAU - MARH
Direction Générale des Ressources en Eau - MARH - TUNISIE
Régime naturel de la Tunisie
1. Régime naturel de la Tunisie
Longitudes : 7° et 12° Est
Latitudes : 32° et 38° Nord
Superficie : 164 000 km²
Hétérogénéité climatique : deux
domaines climatiques bien opposés :
 Méditerranée (domaine tempéré
humide )
 Sahara (domaine tropical aride )
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3
Une grande variabilité
Inondations Tunis 2003
707 à 1640 : 25 Sécheresses et 8 inondations
1640 à 1758 : 0 Sécheresse et 3 Inondations
1758 à 1900 : 4 Sécheresses et 2 Inondations
après 1900 : 20 Sécheresses et 14 Inondations
Gestion des extrêmes : 1 année sur 3 est
extrêmement humide ou sèche
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4
‫ مم‬1000
BIZERTE
‫خارطة تهاطل األمطار‬
‫ مم‬750
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
BEJA
JENDOUBA
‫ مم‬500
NABEUL
ZAGHOUAN
LE KEF
SILIANA
SOUSSE
MONASTIR
‫ مم‬400
KAIROUAN
‫ مم‬300
MAHDIA
KASSERINE
SIDI BOUZID
SFAX
KERKENAH
GAFSA
TOZEUR
GABES
JERBA
‫يتراوح معدّل تهاطل األمطار‬
‫ مم‬1500 ‫بالبالد التونسية بين‬
‫ مم‬50 ‫بأقصى الشمال إلى‬
‫بأقصى الجنوب‬
‫ مم‬200
KEBILI
‫ مم‬1600
MEDNINE
‫ مم‬1300
‫ مم‬1000
TATAOUINE
‫ مم‬750
‫ مم‬100
‫ مم‬500
‫ مم‬400
‫ مم‬300
‫ مم‬200
‫مم‬
100
‫تحتوي شبكة رصد‬
800 ‫األمطار على‬
‫محطة قيس‬
‫الموارد المائية السطحية‬
‫الشمال‬
‫الوسط‬
‫الجنوب‬
‫المجموع‬
‫‪2210‬‬
‫‪275‬‬
‫‪215‬‬
‫‪2700‬‬
‫الموارد ذات ملوحة أقل‬
‫من ‪ 1,5‬غ‪/‬ل‬
‫‪% 82‬‬
‫‪% 48‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪% 72‬‬
‫الموارد ذات ملوحة أكثر‬
‫من ‪ 1,5‬غ‪/‬ل‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 52‬‬
‫‪% 97‬‬
‫‪% 82‬‬
‫الموارد المائية السطحية‬
‫(م م‪)3‬‬
‫ملوحة المياه السطحية‬
‫الموارد المائية السطحية‬
‫‪7%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪72%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪48% 52%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪81%‬‬
‫الشمال‬
‫الوسط‬
‫الجنوب‬
‫الشمال‬
‫الوسط‬
‫أكثر من ‪ 5,1‬غ‪/‬ل‬
‫الجنوب‬
‫أقل من ‪ 5,1‬غ‪/‬ل‬
‫المجموع‬
Les ressources en eau de surface sont très variables dans le
temps et dans l’espace. La moyenne interannuelle des apports
en eau de surface est estimée à 2,7 milliards de m3 par an
dont 80 % proviennent des régions du nord du pays.
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11
‫الموارد المائية الجوفيــة‬
‫وضعية ‪( 2005‬مليون م‪/3‬السنة)‬
‫الموارد‬
‫الموارد الجوفية القليلة العمق‬
‫الموارد الجوفية‬
‫العميقة‬
‫‪747‬‬
‫موارد متجددة‬
‫‪750‬‬
‫موارد غير متجددة‬
‫‪650‬‬
‫الجملة‬
‫‪2147‬‬
‫تطور استغالل الخزانات المائية الجوفية‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫الكمية م م‬
‫‪1500‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪909‬‬
‫‪1647‬‬
‫‪1856‬‬
‫‪1955‬‬
‫‪1226‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪2000‬‬
‫الجملة‬
‫الخزانات العميقة‬
‫الخزانات القليلة العمق‬
‫‪2005‬‬
‫‪0‬‬
‫السنوات‬
‫المياه الجوفية‬
‫المياه الجوفية‬
‫(م م‪)3‬‬
‫موارد ذات ملوحة‬
‫موارد ذات ملوحة‬
‫موارد ذات ملوحة‬
‫موارد ذات ملوحة‬
‫أقل من ‪ 1,5‬غ‪/‬ل‬
‫بين ‪ 1,5‬و ‪ 3‬غ‪/‬ل‬
‫بين ‪ 3‬و ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫أكثر من ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫‪452‬‬
‫‪1030‬‬
‫‪475‬‬
‫‪181‬‬
‫‪2147‬‬
‫‪% 48‬‬
‫‪% 21‬‬
‫‪% 22‬‬
‫ملوحة المياه الجوفية‬
‫‪%8‬‬
‫ملوحة المياه الجوفية‬
‫‪1200‬‬
‫‪1030‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪452‬‬
‫‪475‬‬
‫‪181‬‬
‫الملوحة أقل من الملوحة بين ‪ 5,1‬الملوحة بين ‪ 3‬و الملوحة أكثر من‬
‫‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫و ‪ 3‬غ‪/‬ل‬
‫‪ 5,1‬غ‪/‬ل‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪49%‬‬
‫موارد ذات ملوحة بين ‪ 3‬و ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫موارد ذات ملوحة أكثر من ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫موارد ذات ملوحة أقل من ‪ 5,1‬غ‪/‬ل‬
‫موارد ذات ملوحة بين ‪ 5,1‬و ‪ 3‬غ‪/‬ل‬
‫الموارد المائية غير التقليدية‬
‫المياه المستعملة المعالجة‬
‫‪3‬‬
‫‪49‬م‪.‬م‬
‫الملوحة بين ‪ 5.3‬و‪5‬‬
‫)غ‪/‬ل(‬
‫‪26%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬م‪.‬م‬
‫الملوحة≤‪( 5.1‬غ‪/‬ل(‬
‫‪10%‬‬
‫توزيع المياه المعالجة المستعملة حسب الملوحة‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬م‪.‬م‬
‫الملوحة≥‪( 5‬غ‪/‬ل(‬
‫‪1%‬‬
‫‪##‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪## ##‬‬
‫‪#‬‬
‫‪# # ##‬‬
‫‪# ##‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#####‬‬
‫‪## #‬‬
‫‪##‬‬
‫‪# ###‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪# # # #‬‬
‫‪#‬‬
‫‪# #‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪####‬‬
‫‪#‬‬
‫‪# #‬‬
‫‪#‬‬
‫‪# #‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪<= 1.5‬‬
‫‪1.5 - 3‬‬
‫‪3‬‬
‫الملوحة≤‪( 5.1‬غ‪/‬ل) ‪ 91‬م‪.‬م‪3‬‬
‫الملوحة بين ‪ 5.1‬و‪( 3‬غ‪/‬ل) ‪911‬م‪.‬م‪3‬‬
‫الملوحة بين ‪ 5.3‬و‪( 5‬غ‪/‬ل) ‪ 94‬م‪.‬م‪3‬‬
‫عدد المحطات‬
‫الموارد‬
‫م م‪3‬‬
‫الملوحة‬
‫غ‪/‬ل‬
‫‪17‬‬
‫‪18,4‬‬
‫=> ‪1,5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪118‬‬
‫‪1,5 - 3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪50,6‬‬
‫‪5-3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,4‬‬
‫<‪5‬‬
‫‪66‬‬
‫‪187,4‬‬
‫‪119‬م‪.‬م‬
‫الملوحة بين‪ 5.1‬و‪3‬‬
‫)غ‪/‬ل(‬
‫الملوحة≥‪( 5‬غ‪/‬ل) ‪ 1‬م‪.‬م‪3‬‬
‫‪63%‬‬
‫نوع اإلستعمال‬
‫الري الزراعي‬
‫‪3 -5‬‬
‫‪5‬‬
‫الكميات المستغلة‬
‫م م‪3‬‬
‫المساحات‬
‫هك‬
‫‪47‬‬
‫‪7480‬‬
‫ري المناطق الخضراء‬
‫‪35‬‬
‫التغذية االصطناعية‬
‫للخزانات المائية الجوفية‬
‫‪12‬‬
‫‪870‬‬
‫خزان واد‬
‫سوحيل‬
‫توزيع مياه الصرف حسب الجهات و حسب الملوحة‬
‫الجهة‬
‫مياه الصرف‬
‫م‬
‫م‪3‬‬
‫درجة الملوحة‬
‫غ‪/‬ل‬
‫جندوبة‬
‫باجة‬
‫منوبة‬
‫اريانة‬
‫توزر‬
‫قبلي‬
‫قابس‬
‫الجملة‬
‫‪4.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪104‬‬
‫‪8-3‬‬
‫‪24 - 12‬‬
‫‪16 - 6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪8-5‬‬
‫‪10 - 3‬‬
‫‪24 - 3‬‬
‫كمية مياه الصرف الزراعي (م م‪)3‬‬
‫‪104‬‬
‫موارد ذات ملوحة أقل من ‪ 1.5‬غ‪/‬ل‬
‫(م م‪)3‬‬
‫‪0‬‬
‫موارد ذات ملوحة بين ‪ 1.5‬و ‪ 3‬غ‪/‬ل‬
‫(م م‪)3‬‬
‫‪1‬‬
‫موارد ذات ملوحة بين ‪ 3‬و ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫(م م‪)3‬‬
‫‪27‬‬
‫موارد ذات ملوحة أكثر من ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫(م م‪)3‬‬
‫‪76‬‬
‫ملوحة مياه الصرف الزراعي‬
‫‪11%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪66%‬‬
‫الملوحة بين ‪ 3‬و ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫الملوحة أكثر من ‪ 5‬غ‪/‬ل‬
‫الملوحة بين ‪ 5,1‬و ‪ 3‬غ‪/‬ل‬
‫مياه التحلية‬
‫بنزرت‬
‫‪ -1‬محطات التحلية التابعة لشركة االستغالل وتوزيع المياه‬
‫المحطة‬
‫سنة االنجاز طاقة االستعاب م‪ 3‬فى اليوم‬
‫قرقنة‬
‫‪1983‬‬
‫‪3300‬‬
‫قابس‬
‫‪1995‬‬
‫‪25000‬‬
‫جرجيس‬
‫‪1999‬‬
‫‪15000‬‬
‫جربة‬
‫‪2000‬‬
‫‪15000‬‬
‫المجموع‬
‫نابل‬
‫‪##‬‬
‫‪#‬‬
‫‪## #‬‬
‫‪#‬‬
‫‪##‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‪##‬‬
‫‪# ##‬‬
‫‪#‬‬
‫مصدر المياه‬
‫سوسة‬
‫المياه‬
‫الجوفية‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫مدنين ‪#‬‬
‫‪58300‬‬
‫‪#‬‬
‫القيروان‬
‫‪#‬‬
‫‪ -2‬محطات التحلية التابعة للقطاع الخاص‬
‫الوالية‬
‫عدد‬
‫طاقة االستعاب‬
‫م‪3‬‬
‫مصدر المياه‬
‫المحطات‬
‫فى اليوم‬
‫مياه البحر‬
‫مياه جوفية‬
‫نابل‬
‫‪9‬‬
‫‪3120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫سوسة‬
‫‪4‬‬
‫‪2000‬‬
‫المهدية‬
‫‪4‬‬
‫‪2100‬‬
‫القيروان‬
‫‪1‬‬
‫‪900‬‬
‫المجموع‬
‫‪18‬‬
‫‪8120‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14‬‬
‫عدد محطات التحلية ‪22‬‬
Variabilité des ressources en
eau
Années de forte sécheresse 1937 - 1938 ; 1947 –
1948 et 1960 -1961
BIZERTE
BEJA
BIZERTE
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
BEJA
JENDOUBA
BIZERTE
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
BEJA
JENDOUBA
NABEUL
JENDOUBA
NABEUL
ZAGHOUAN
ZAGHOUAN
LE KEF
SILIANA
LE KEF
SILIANA
SILIANA
SOUSSE
MONASTIR
SOUSSE
MONASTIR
KAIROUAN
SOUSSE
MONASTIR
KAIROUAN
KAIROUAN
MAHDIA
MAHDIA
KASSERINE
MAHDIA
KASSERINE
SIDI BOUZID
KASSERINE
SIDI BOUZID
SIDI BOUZID
SFAX KERKENAH
SFAX KERKENAH
GAFSA
SFAX KERKENAH
GAFSA
TOZEUR
GAFSA
TOZEUR
GABES
TOZEUR
GABES
JERBA
KEBILI
GABES
JERBA
JERBA
KEBILI
MEDNINE
KEBILI
MEDNINE
TATAOUINE
1937-1938
NABEUL
ZAGHOUAN
LE KEF
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
MEDNINE
TATAOUINE
1947-1948
TATAOUINE
1960-1961
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6
Années de forte sécheresse
1987-1988 et 1993-1994
BIZERTE
BEJA
BIZERTE
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
BEJA
JENDOUBA
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
JENDOUBA
NABEUL
NABEUL
ZAGHOUAN
ZAGHOUAN
LE KEF
LE KEF
SILIANA
SILIANA
SOUSSE
MONASTIR
SOUSSE
MONASTIR
KAIROUAN
KAIROUAN
MAHDIA
MAHDIA
KASSERINE
KASSERINE
SIDI BOUZID
SIDI BOUZID
SFAX KERKENAH
SFAX KERKENAH
GAFSA
GAFSA
TOZEUR
TOZEUR
GABES
GABES
JERBA
KEBILI
JERBA
KEBILI
MEDNINE
MEDNINE
TATAOUINE
1987-1988
TATAOUINE
1993-1994
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7
Années très humides
1969-1970; 1972-1973 et 2002-2003
BIZERTE
BEJA
BIZERTE
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
BEJA
JENDOUBA
ARIANA
MANOUBA
TUNIS
BEN AROUS
JENDOUBA
NABEUL
NABEUL
ZAGHOUAN
ZAGHOUAN
LE KEF
LE KEF
SILIANA
SILIANA
SOUSSE
MONASTIR
SOUSSE
MONASTIR
KAIROUAN
KAIROUAN
MAHDIA
MAHDIA
KASSERINE
KASSERINE
SIDI BOUZID
SIDI BOUZID
SFAX KERKENAH
SFAX KERKENAH
GAFSA
GAFSA
TOZEUR
TOZEUR
GABES
GABES
JERBA
KEBILI
JERBA
KEBILI
MEDNINE
MEDNINE
TATAOUINE
1969-1970
TATAOUINE
1972-1973
2002-2003
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8
Tendances pluviométriques
 Une première tendance globale sèche
couvrant la première moitié de ce siècle
coupée par des séquences humides plus au
moins courtes jusqu’en 1950 pour Tunis
Manoubia et Kairouan et jusqu’en 1968-69
pour Mednine;
 Une troisième séquence des années à
tendance sèche coupée par des années plus
au moins humides qu’on est entrain de vivre
actuellement.
3
2
1
Cumul des écarts
 Une deuxième tendance globale humide plus
au moins longue selon la station de 1950 à
1984 pour Tunis Manoubia,1950 à 1979 pour
Kairouan et de 1968-69 à 1990 pour la
station de Mednine;
Indice de pluviosité
0
1885
-1
1895
1905
1915
1925
1935
1945
1955
1965
1975
1985
1995
-2
-3
-4
-5
-6
Tunis Manoubia Années
Kairouan
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Mednine
9
2005
Apports en Mm3 pour différentes périodes de retour
T (ans)
2
5
10
20
50
100
Période Sèche 2330 1460 1140 931
742
637
Période Humide 2330 3720 4760 5820 7310 8510
N.B.: Les apports annuels moyens des eaux de surface sont de 2700 Mm3/an
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10
2. Adaptation à la variabilité hydrologique
et atténuation des effets des extrêmes
Conservation des eaux et des sols
Techniques traditionnelles hydro-agricoles (Tabias,
Jessours,Meskats, Diversification des activités,
Nomadisme…etc(
Structures d’épandage des eaux des crues,
Banquettes, Cordons en pierres sèches,
Reboisement…etc
Économie de l’eau
Minimiser les pertes, Nouvelles technologies,
Choix des techniques d’irrigation appropriées
Choix des espèces culturales…etc
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12
Mobilisation
 Des eaux de surface :
• barrages (30)
• barrages collinaires (224)
• lacs collinaires (844)
 Et des eaux souterraines :
• plus de 5957 forages et sources
exploités
• 95 000 puits équipés
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13
La régulation et le transfert
Les plus grands barrages du Nord sont
interconnectés entre eux et leurs eaux
sont transférées par des canaux et des
conduites vers les zones de
développement.
Le Sahel de Sousse et de Sfax est
desservi aussi pour son AEP par les
eaux souterraines douces de la Tunisie
Centrale.
En Tunisie du Sud, les eaux douces de
Zeuss-Koutine desservent aussi les
régions de Djerba et de Zarzis
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14
Recharge artificielle des nappes
- 1970-1990:Phase expérimentale
67
70
63
65
59
Volume (106 m3)
- Depuis 1990 : Pièce maîtresse de la
gestion intégrée eau de surface-eau
souterraine
- Volume total rechargé depuis 1992:
666 Mm3, soit 35 Mm3/an
60
50
47
43
40
43
34
33
29
30
27
23
20
19
20
14
7
10
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Direction Générale des Ressources en Eau - MARH - TUNISIE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
15
2007
Ressources en eau non conventionnelle : 357 Mm3/an
Eaux usées traitées (2009)
: 235 Mm3/an (63 %)
Eaux de drainage (2007)
: 104 Mm3/an (29 %)
Dessalement des eaux saumâtres (2008)
: 28 Mm3/an (8 %)
Mobilisation des eaux usées épurées
250
Mobilisation des eaux
usées épurées
Millions de m3
200
150
100
50
EU Collectées
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1992
1987
1975
0
EU Traitées
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16
Changements climatiques
3. Les Changements climatiques
La Tunisie a engagé une réflexion prospective sur les impacts des changements
climatiques sur le secteur agricole et les ressources naturelles ainsi que les
moyens requis pour en limiter les effets d’une manière soutenue et durable.
C’est ainsi qu’une Stratégie Nationale d’Adaptation de l’Agriculture Tunisienne
et des écosystèmes aux Changements Climatiques (MARH, 2006) et une étude
sur la Protection des Écosystèmes et l’Adaptation aux Changements
Climatiques (MEDD, 2007), ont été élaborées.
Pour les projections climatiques sur la Tunisie, le Modèle HadCM3 (Modèle de
circulation générale couplé atmosphère-océan) a été utilisé pour quantifier les
élévations des températures et les baisses probables des précipitations et pour
étudier la variabilité des précipitations et des extrêmes aux horizons 2030-2050.
Les variations des températures et des précipitations sont données par rapport
à la période de référence (1961-1990).
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17
Projections du climat en Tunisie aux horizons 2030 et 2050
Augmentation moyenne annuelle de la
température de +1.1 C en 2030.
Augmentation moyenne annuelle de la
température moyenne de +2.1 °C en 2050.
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18
Baisses des précipitations moyennes annuelles (%)
Horizon 2030
Horizon 2050
Diminution des précipitations de (-5%) Diminution de la précipitation de (-11%)
au Nord et de (-29%) au Sud.
au Nord et de (-10%) au Sud
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19
4. Les impacts des changements climatiques
 Augmentation de la fréquence et de l’intensité des
années extrêmes sèches.
 Les périodes plus sèches et plus humides devraient
varier fortement d’une saison à l’autre.
 Baisse des précipitations.
Augmentation de la température à
l’horizon 2050
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20
 Impacts sur les ressources en eau
 Les eaux souterraines, à titre principal au niveau des
nappes phréatiques de forte salinité, des nappes littorales
et des aquifères non renouvelables, diminueront de 28%
en 2030.
 La diminution des eaux de surface sera d’environ 5% au
même horizon. L’eau exploitable diminuera légèrement.
 La diminution des précipitations estivales augmentera le
manque hydrique du sol.
 L’augmentation de la salinité des eaux souterraines
proches du littoral suite à une élévation du niveau de la
mer.
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21
 Impacts sur les Écosystèmes
A cause de l’augmentation des températures, le risque de grands incendies dans le Nord
s’accroît.
l’augmentation des températures et la remonté des niveaux des mers (50 cm à l’horizon
2100), les conséquences sur le littoral à l’horizon 2100 sont essentiellement l’augmentation
de l’érosion marine des régions littorales et l’avancée de la mer vers la terre ferme des
zones littorales tels que:
Delta de l’oued Medjerda )perte de fertilité et exposition des superficies d’environ 2600 ha)
Ensemble des sebkhas d’une superficie de 730 ha seront des lagunes.
Golfe de Hammamet d’une superficie d’environ 1400 ha se transforme en lagune
Archipel de Kerkennah et l’Île de Djerba, environ 30% de la superficie totale serait
exposée à l’érosion marine.
Salinisation des eaux souterraines des nappes phréatiques
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22
 Impacts sur les Agrosystèmes
Selon les hypothèses, les conséquences sur les agrosystèmes sont:

En cas d’une succession d’années de sécheresse il y aurait baisse de la
production et des surfaces oléicoles en sec, baisse de la surface céréalière
au centre et au sud et réduction des cheptels bovin, ovin et caprin au nord
mais surtout au centre et au sud.

En cas d’années à pluviométrie favorable, la production oléicole en sec
augmenterait de 20% et les rendements de l’arboriculture et des cultures
pluviales seraient également majorés de 20%.l’élevage bénéficierait d’une
hausse de rendement de l’ordre de 10%.

En cas d’inondation la production des céréales en irrigué serait affectée.

Au Sud, les changements climatiques devraient notamment rendre la
situation des oasis plus critique (microclimat).
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5. Stratégie nationale intégrée d’adaptation aux CC
 Principes directeurs
Les principes directeurs de la stratégie nationale d’adaptation de
l’agriculture tunisienne et des écosystèmes aux changements climatiques
consistent à :
 Dépasser la gestion de crise à court terme au moyen d’une stratégie
d’adaptation aux risques liés aux changements climatiques.
Intégrer la volatilité climatique dans la politique agricole et économique du
pays. (La «variabilité» du climat se traduit économiquement parlant par la «volatilité» des indices
climatiques : température, précipitations, notamment).
 Gérer de manière intégrée, entre les différents secteurs économiques, les
conséquences socio-économiques grevant le secteur agricole.
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 Plans d’action
 Le climat :
 La mise en place d’un système de veille climatologique basé sur la
télédétection spatiale et d’alerte précoce jusqu’au niveau des exploitations.
 La mise en place d’un Système de Collecte des mesures Hydrologiques en
Temps Réel et Annonce des Crues des oueds tunisiens (SYCOHTRAC).
 La diffusion de l’information sous la forme d’indices climatiques à tous les
secteurs économiques, jusqu’aux exploitations agricoles.
 Réaliser une étude sur la gestion durable des ressources en eau en Tunisie
.
 Réaliser une étude sur un système d’alerte précoce pour la gestion des
risques liés aux extrêmes climatiques et à l’évolution du climat en Tunisie (en
cours).
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 Les ressources en eaux
 Poursuivre le programme de gestion durable de l’eau
 S’engager à appliquer rigoureusement le Code des eaux en vue de
protéger les ressources souterraines et d’en actionner la clause de
nécessité face aux changements climatiques.
 Poursuivre la révision de la tarification de l’eau en tenant compte
de la préservation des services des écosystèmes.
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 Les agrosystèmes | secteur agricole
 Appliquer rigoureusement la Carte agricole (vocation des
sols et des cultures) tout en l’adaptant aux changements
climatiques à venir.
 Prévoir des reconversions, non nécessairement
agricoles (prestations climatiques, nouveaux débouchés à
l’exemple du marché du biocarburant), pour les
exploitations affectées par les extrêmes climatiques.
 Favoriser l’agriculture compétitive adaptée aux risques
climatiques
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 Les agrosystèmes | secteur agricole (suite)
 Porter le risque climatique à l’échelle nationale tout en
transférant une partie au titre du Fonds d’adaptation du
Protocole de Kyoto.
 Instituer l’assurance indexée des événements n’entrant
pas dans la catégorie des dommages naturels à l’échelle
du secteur agricole (exemple : sécheresse généralisée).
 Instituer l’assurance des événements climatiques
extrêmes assimilables à des dommages naturels
(inondations, forces de la nature) au niveau des
exploitations.
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 Mise en oeuvre, moyens, suivi et recherches
Créer un Conseil national climatique intersectoriel :
Rôle : intégrer la volatilité climatique dans la politique
agricole et économique du pays.
Mission : veiller à l’application, la gestion intersectorielle,
l’évaluation et l’adaptation périodique de la stratégie et du
plan d’action national d’adaptation aux changements
climatiques.
Garantir à la gestion du risque climatique les moyens
nécessaires (humains, matériels, informationnels,
techniques).
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 Mise en oeuvre, moyens, suivi et recherches (suite)
 Informer, consulter et sensibiliser les institutions et la population
en général et en continu.
 Développer la recherche et la formation interdisciplinaires
(Développement des capacités de modélisation climat–agriculture–
économie).
 Développer l’étude des conséquences des changements
climatiques sur la santé publique, le tourisme et d’autres activités
économiques nationales tout en capitalisant les résultats issus
d’autres travaux.
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Contact:
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43, Rue la Mannoubia 1008 - Tunisie
Tél. +21671399320
Fax +21671391549
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