Cet article concerne et illustre quatre cultures spĂ©cifiques blĂ©, carotte, pomme de terre et betterave. Pour la page d'homonymie sur l'agriculture, voir Agriculture homonymie. Cultures prĂȘtes Ă ĂȘtre rĂ©coltĂ©es. L'agriculture permet au joueur de faire pousser diverses variĂ©tĂ©s de plantes sur de la terre labourĂ©e, lesquelles vont grandir avec le temps et pouvoir ĂȘtre rĂ©coltĂ©es pour obtenir de la nourriture. Cette page traite de quatre cultures qui partagent d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale les mĂȘmes mĂ©canismes de croissance, mais qui donnent toutes des rĂ©sultats diffĂ©rents. GĂ©nĂ©ralitĂ©s[] Chaque culture nĂ©cessite de planter un premier stock de graines » dont l'obtention est plus ou moins aisĂ©e. Une fois que les premiĂšres graines, la premiĂšre carotte ou pomme de terre sont plantĂ©es, elles finissent par produire davantage de graines ou de lĂ©gumes qu'il n'y en avait au dĂ©part. Celles-ci peuvent ĂȘtre replantĂ©es au mĂȘme endroit, ou Ă d'autres emplacements vides, jusqu'Ă former une parcelle de culture. Toutes les quatre cultures peuvent ĂȘtre trouvĂ©es dans les fermes des villages. Beaucoup de joueurs choisissent de commencer par la mise en Ćuvre d'une ferme Ă blĂ©, pour produire du pain, leur premier Ă©lĂ©ment de nourriture ; cependant, Ă mesure que le joueur progresse dans le jeu, de nouveaux aliments plus nutritifs se rendent disponibles, et le blĂ© cultivĂ© voit son utilisation changer au profit de l'Ă©levage d'animaux. Les carottes et les pommes de terre ne se rencontrent habituellement qu'un peu plus tard dans le jeu. Le blĂ© pousse Ă partir de graines, pouvant ĂȘtre collectĂ©es en dĂ©truisant des herbes hautes. Alors que les herbes hautes abondent dans de nombreux biomes, elles ne donnent pas toujours de graines 10 % de chances ; cependant, l'herbe est moins contraignante Ă trouver et Ă miner, rendant sa collecte plus facile. La rĂ©colte d'un plant de blĂ© mature donne une unitĂ© de blĂ© et 0 Ă 3 graines. S'il est rĂ©coltĂ© trop tĂŽt, le plant ne donnera qu'une seule graine et aucun Ă©lĂ©ment de blĂ©. Le blĂ© peut ĂȘtre transformĂ© en pain, ou combinĂ© avec d'autres Ă©lĂ©ments dans l'Ă©tabli pour donner un gĂąteau ou encore des cookies. Alors que le blĂ© lui-mĂȘme ne peut pas ĂȘtre plantĂ©, il peut ĂȘtre utilisĂ© pour faire s'accoupler des vaches, des moutons, et des champimeuhs. Les graines peuvent soit ĂȘtre utilisĂ©es pour faire pousser plus de blĂ©, ou pour faire s'accoupler des poules. Les carottes et les pommes de terre ont leurs propres semences, qui ne peuvent pas ĂȘtre trouvĂ©es dans la nature. Les zombies tuĂ©s abandonnent occasionnellement une carotte ou une pomme de terre, qui peut ensuite ĂȘtre cultivĂ©e et multipliĂ©e, ou ces derniĂšres peuvent ĂȘtre trouvĂ©es dans les fermes des villages. Chaque plant mature peut ĂȘtre rĂ©coltĂ© pour obtenir entre 1 et 4 pommes de terre ou carottes. Un plant de pomme de terre a Ă©galement 2 % de chances supplĂ©mentaires de donner une pomme de terre empoisonnĂ©e, qui empoisonne le joueur si elle est consommĂ©e. Les carottes et pommes de terre peuvent ĂȘtre consommĂ©es directement, mais les pommes de terre peuvent Ă©galement ĂȘtre cuites pour une meilleure valeur nutritive, alors que les carottes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour faire se reproduire ou contrĂŽler des cochons et des lapins, ou ĂȘtre transformĂ©es en carottes dorĂ©es. Les cochons peuvent aussi ĂȘtre Ă©levĂ©s et conduits avec des pommes de terre.[Version Bedrock uniquement] Les betteraves poussent Ă©galement Ă partir de graines, trouvĂ©es dans les coffres bonus ou dans les fermes des villages. Les betteraves peuvent servir Ă Ă©lever des cochons, Ă ĂȘtre consommĂ©es directement ou ĂȘtre transformĂ©es en soupe de betteraves. PrĂ©paration du sol et semis[] Des graines sur un bloc de terre labourĂ©e dĂ©shydratĂ© Les cultures peuvent uniquement pousser sur de la terre labourĂ©e, gĂ©nĂ©rĂ©e en utilisant une houe sur de la terre ou de l'herbe. De l'eau, statique ou en mouvement, doit ĂȘtre proche des plantations pour fertiliser et irriguer le terrain. Un bloc d'eau fertilise jusquâĂ 4 blocs de terre labourĂ©e dans les 4 directions y compris en diagonale. La terre labourĂ©e parvient Ă se dessĂ©cher â se transformer en terre normale â lorsquâaucune culture n'est plantĂ©e gĂ©nĂ©ralement si elle n'est pas irriguĂ©e. Un terrain idĂ©al est labourĂ© en carrĂ© 9Ă9, avec un bloc rempli d'eau au milieu. Ce qui fait 80 plantations. Laisser l'eau Ă l'air libre fait courir le risque de tomber dedans et de dĂ©truire des cultures en voulant en sortir. L'eau peut donc ĂȘtre recouverte de n'importe quel bloc, mais l'utilisation de dalles, de tapis, nĂ©nuphars, ou d'autres blocs qui peuvent ĂȘtre enjambĂ©s sans sauter est le meilleur moyen d'Ă©viter de piĂ©tiner les plantations. Dans les biomes froids, l'eau peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre le gel en la recouvrant d'un bloc solide. Placer des torches ou d'autres sources de lumiĂšre prĂšs des cultures leur permet de continuer de grandir la nuit ou en sous-sol, et empĂȘche les crĂ©atures hostiles d'apparaĂźtre aux alentours. Mettre en place des rangĂ©es de cultures alternĂ©es accĂ©lĂšre Ă©galement leur croissance. Croissance et rĂ©colte[] Des cultures prĂȘtes Ă ĂȘtre rĂ©coltĂ©es. Les cultures ne grandissent que lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies Elles se trouvent sur un bloc de terre labourĂ©e. Si celui-ci est retirĂ© ou s'il se dĂ©tĂ©riore en bloc terre non labourĂ©e, la culture sera dĂ©truite. La terre labourĂ©e ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre hydratĂ©e dans la mesure oĂč celle-ci ne reviendra pas Ă la normale si une culture occupe l'espace, jusqu'Ă ce qu'elle soit rĂ©coltĂ©e. Une agriculture sĂšche » fait croĂźtre les cultures trĂšs lentement y compris dans le Nether. Elles doivent recevoir un Ă©clairage de niveau 9 ou plus. L'Ă©clairage n'a pas besoin d'ĂȘtre naturel. Cela veut dire qu'un bloc opaque au-dessus d'une culture possĂ©dant en lui un niveau de lumiĂšre de 0 empĂȘchera la croissance alors qu'un bloc transparent peut permettre la croissance si le niveau de lumiĂšre du bloc est suffisant. Un joueur doit se trouver dans un des 7 tronçons environnants â120 blocs, chargĂ©s et prĂȘts Ă ĂȘtre mis Ă jour. En solo, le joueur ne doit pas ĂȘtre en train de dormir. Les cultures n'ont pas besoin d'eau pour grandir. Toutes les cultures ont un total de 8 stades de croissance. Pour le blĂ©, chaque stade supplĂ©mentaire fait grandir et assombrit un peu plus la culture, jusqu'Ă ce qu'elle devienne marron. Les carottes et les pommes de terre n'ont que 4 apparences distinctes â les premiers stades apparaissent deux fois de suite Ă l'identique exceptĂ© que le 7Ăšme stade partage l'apparence des cinquiĂšmes et sixiĂšmes. Ă maturitĂ© 8Ăšme stade, le plant prĂ©sente des carottes ou des pommes de terre qui dĂ©passent du sol. La croissance a lieu Ă des intervalles alĂ©atoires et est affectĂ©e par certaines conditions. La durĂ©e moyenne de chaque Ă©tape va de 5 minutes en conditions idĂ©ales Ă 35 minutes dans les conditions les plus dĂ©favorables. En plus d'ĂȘtre placĂ©es sur de la terre labourĂ©e hydratĂ©e, des conditions idĂ©ales » de croissance des cultures impliquent la prĂ©sence de sources lumineuses pour la croissance de nuit et un agencement par l'alternance des rangĂ©es chaque rangĂ©e de cultures doit ĂȘtre adjacente Ă un autre type de cultures ou Ă de la terre labourĂ©e inoccupĂ©e. Effectuer un clic-droit sur n'importe quelle culture avec de la poudre d'os a pour effet d'accĂ©lĂ©rer sa croissance en passant une Ă©tape, ce qui s'avĂšre utile pour accĂ©lĂ©rer la premiĂšre multiplication d'un stock de graines. Les cultures peuvent ĂȘtre rĂ©coltĂ©es n'importe quand et avec n'importe quel outil, en utilisant le clic gauche. Cependant, elles ne produiront du blĂ© que quand elles seront passĂ©es du vert au marron. RĂ©colter des cultures Ă ce moment-lĂ produira entre 0 et 3 graines, et une unitĂ© de blĂ© sous forme d'objet. Les plants de carottes et de pommes de terre donnent quant Ă eux 1 Ă 4 nouvelles carottes ou pommes de terre sous forme d'objet. Un plant de pomme de terre a Ă©galement 2 % de chances de donner une pomme de terre empoisonnĂ©e en plus de pommes de terre normales. Note Dans les prĂ©cĂ©dentes versions du jeu, comme la /indev/, le blĂ© avait un niveau de croissance en moins l'Ă©tape 0x7 dans l'image ci-dessus, ce qui rendait possible la rĂ©colte dĂšs l'Ă©tape 0x6. L'Ă©cran de dĂ©bogage permet de connaĂźtre le chiffre 0xX en regardant la ligne "age" tout en pointant du blĂ©. Parce que la rĂ©colte manuelle plantation aprĂšs plantation peut vite devenir fastidieuse, des mĂ©thodes de rĂ©colte automatique de champs ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es. La tactique la plus courante est d'inonder le champ avec de l'eau qui rĂ©colte toutes les plantes sur son passage, mais d'autres mĂ©thodes sont possibles comme l'utilisation de circuits de redstone. LuminositĂ©[] Certaines culture ne peuvent pas ĂȘtre plantĂ©es et ne peuvent pas pousser dans l'End en l'absence de lumiĂšre. Sans lumiĂšre Avec lumiĂšre Peut ĂȘtre plantĂ© Peut pousser sans poudre d'os Peut ĂȘtre plantĂ© Peut pousser Graines de blĂ© Non Non Oui Oui Graines de betterave Non Non Oui Oui Pomme de terre Non Non Oui Oui Carottes Non Non Oui Oui Graines de citrouille Oui Non Oui Oui Graines de pastĂšque Oui Non Oui Oui Cactus Oui Oui Oui Oui FĂšves de cacao Oui Oui Oui Oui Champignons se propager Oui Oui Oui Oui Bloc d'herbe se propager N/A Non N/A Oui Verrues du Nether Oui Oui Oui Oui Pousse d'arbre Non Non Oui Oui Taux de croissance[] Cette section est vide, incomplĂšte, insuffisamment dĂ©taillĂ©e ou plus Ă jour. Votre aide est la bienvenue ! Pour une croissance plus rapide, de la terre labourĂ©e hydratĂ©e avec des cultures sur tous les blocs voisins ou en lignes est l'idĂ©al. Cela augmente le taux de croissance au maximum, soit comme dĂ©crit dans le pseudo-code ci-dessous. Ce code est utilisĂ© Ă chaque fois qu'un bloc de cultures est créé, lequel va croĂźtre ensuite, si un nombre alĂ©atoire gĂ©nĂ©rĂ© entre 0 et int100/growthRate vaut 0. def get_growth_ratecrop if block_belowcrop.is_watered growth_rate = else growth_rate = for neighbor in horizontal_neighborscrop if if block_belowneighbor.is_watered growth_rate += else growth_rate += if crops_on_x_neighborscrop and crops_on_y_neighborscrop or crops_on_x_y_neighborscrop growth_rate = growth_rate / return growth_rate Note depuis la version BĂȘta il est possible d'utiliser de la poudre d'os pour fertiliser les cultures, ce qui permet de les rĂ©colter instantanĂ©ment. Note depuis la version BĂȘta les cultures grandissent un peu plus vite. Note depuis la version il faut plusieurs poudre d'os pour fertiliser les cultures. Organisations optimales[] Les organisations suivantes montrent comment placer les cultures sur des blocs pour obtenir un taux de croissance de 4,5 sur le bloc du milieu ou Une organisation sous-optimale[] L'organisation suivante mĂšne Ă un taux de croissance divisĂ© par deux pour le bloc du milieu voir la derniĂšre partie du pseudo-code, dans la section prĂ©cĂ©dente Notes[] Afin de rĂ©colter plus rapidement, on peut utiliser des pistons comme le montre cette vidĂ©o vidĂ©o sur youtube De la terre labourĂ©e situĂ©e Ă une altitude y=1 ne permet pas de faire pousser de culture. Le blĂ© ne se plante pas dans l'end. Gameplay Modes de jeu Aventure CrĂ©atif Hardcore Survie Spectateur ĂlĂ©mentsde gameplay Apparition Attributs Circuits de redstone Coffres bonus Commandes Tableau de score Fonction Cycle jour/nuit DifficultĂ© Effets de potions Interface utilisateur Inventaire Langues MatĂ©riaux Multijoueur ProgrĂšs SuccĂšs RaretĂ© RĂ©compenses coffres RĂšgle du sud-est Ressources renouvelables Statistiques Tutoriel d'indices Vue Ă la troisiĂšme personne Survie Agriculture Alchimie Commerce Cuisson DurabilitĂ© des objets Ălevage Enchantement ExpĂ©rience Fabrication Livre de recettes Faim Minage Patrouille d'illageois PĂȘche Invasion RĂ©paration d'objet SiĂšge de zombies Vie Combat Blocage DĂ©gĂąts Coups critiques Rechargement des attaques RĂ©compenses SystĂšme Ă deux mains Mouvement Courir Moyens de transport Nager Planer S'accroupir Voler Tutoriels Commencement Guide de survie Le deuxiĂšme jour Les jours suivants Navigation Techniques de minage Abris Choses Ă ne PAS faire BĂątiment et construction Types d'abri Organisation Organiser sa maison GĂ©nĂ©ral Sas Ascenseur d'eau Mesurer les distances Choisir un combustible Construction de maisons sĂ»res Combat ExpĂ©rience nomade ExpĂ©rience alternative L'End et l'Ender Dragon Survie dans le Nether Survivre sur un monde plat Survie en mode Aventure Porte maritime Conseils et astuces Choses Ă faire lorsque vous vous ennuyez Comment trouver des cavernes Pilier SuccĂšs Loups Gare Activer les commandes en mode Survie Portail du Nether UnitĂ©s de mesure Exploitation,culture et minage Exploiter les crĂ©atures hostiles Exploiter les gĂ©nĂ©rateurs de monstres Cultiver des cactus Cultiver des arbres Cultiver des champignons Ferme Ă Endermen Ferme Ă Ćufs Ferme Ă poudre d'os Culture de disques de musique Cultiver la pierre CarriĂšre Cultiver l'obsidienne Puits de mine vertical avec eau Diamants Ferme Ă neige Agriculture Culture du cacao Culture des fleurs Usine automatisĂ©e Construction Jardin Ă la française Maison sous l'eau Motifs en terre cuite Ă©maillĂ©e MĂ©canismes MĂ©canismes PiĂšges MĂ©canismes Ă©lectroniques avancĂ©s Wagonnets Canons Ă TNT Circuits de redstone simples TĂ©lĂ©graphe en redstone BUD Switch CUD Switch Tutoriels techniques Comment installer une snapshot Comment installer OptiFine Comment installer Forge Comment installer des mods avec Forge Comment installer un shader CrĂ©er un pack de donnĂ©es Installer un pack de donnĂ©es Charger un pack de ressources Modder avec MCreator Faire de la musique de jeu personnalisĂ©e TĂ©lĂ©chargement de cartes Configurer un serveur Configurer un serveur sous CraftBukkit Sauvegarder vos donnĂ©es de cartes sur un RAM-disque Sauvegarder vos donnĂ©es de cartes vers le Cloud computing avec Dropbox Sauvegarder vos donnĂ©es de mondes vers Dropbox RĂ©pertoire des sons de Minecraft Mettre Ă jour Java Foire aux questions de Minecraft Tutoriels obsolĂštes Booster Mettre LWJGL Ă jour
NotrerĂ©serve compte des kilomĂštres de conduites de diffĂ©rents diamĂštres (jusquâĂ 160 mm) spĂ©cialement testĂ©es pour le transport sĂ©curisĂ© des eaux usĂ©es. Toutes nos conduites sont reconnaissables Ă leur couleur brune/noire pour garantir la distinction entre les systĂšmes dâapprovisionnement en eau potable et les systĂšmes d AprĂšs avoir pris des mesures plus restrictives dâeau pour la Haute-Corse, le prĂ©fet du Cismonti sâest exprimĂ© mercredi 3 aoĂ»t devant les mĂ©dias. Pour lui, "il ne sâagit pas de crier au loup mais de regarder lâĂ©tat des rĂ©serves". "Si nous continuons Ă ce rythme de consommation dâeau, compte tenu des Ă©volutions mĂ©tĂ©orologiques attendues, il nây aura plus dâeau dans 25 jours". Moins de 24 heures aprĂšs avoir tirĂ© la sonnette dâalarme et mis en place de nouvelles mesures restrictives dans le Cismonti, le prĂ©fet de Haute-Corse est revenu, ce mercredi face aux mĂ©dias, plus en dĂ©tail sur les raisons de sa dĂ©cision. "25 jours, câest le nombre de jours qui nous restent pour lâinstant de ressources en eau, Ă consommation inchangĂ©e", explique-t-il avant de rĂ©pondre Ă certaines critiques quant Ă une situation qui serait "moins alarmante" que celle annoncĂ©e par les autoritĂ©s. "Il ne sâagit pas de crier au loup mais de regarder lâĂ©tat des rĂ©serves, explique François Ravier. Ce diagnostic a Ă©tĂ© fait hier lors dâune rĂ©union en prĂ©sence de lâOffice dâĂ©quipement hydraulique de Corse, de lOdarc, de la chambre dâagriculture, de la CollectivitĂ© de Corse et de lâensemble des filiĂšres." Et le prĂ©fet du 2B de marteler "Il ne sâagit donc pas de crier au loup mais de dire la vĂ©ritĂ© et de lancer un appel fort et solennel Ă la responsabilitĂ© et Ă la solidaritĂ© de tous pour que ce nombre de jours qui nous reste de ressources en eau puisse ĂȘtre allongĂ© le plus possible grĂące Ă des usages conformes au contexte que nous connaissons." Le point presse de François Ravier, prĂ©fet de Haute-Corse Ăquipe journalistes A. De La Taille - G. Leonetti Si de nouvelles mesures ont Ă©tĂ© prises concernant les agriculteurs passage dâune interdiction dâarrosage de 24 heures Ă 36 heures par semaine, celles pour les particuliers ont Ă©tĂ© renforcĂ©es. Les contrĂŽles vont Ă©galement sâintensifier. "Câest compliquĂ© Ă mettre en place car, par dĂ©finition, on ne met pas un gendarme ou un policier derriĂšre chaque personne mais il faut quâon fasse des contrĂŽles, souligne le prĂ©fet. Lâexplication et la pĂ©dagogie sont nĂ©cessaires et le contrĂŽle lâest tout autant. Quelles que soient les filiĂšres ou les pratiques, on a des personnes qui respectent les rĂšgles et dâautres non." Selon François Ravier, les contrĂŽles effectuĂ©s rĂ©vĂšlent des infractions quant au non-respect de lâarrĂȘtĂ© dans "3 cas sur 4". Il insiste sur le fait quâil ne faut "pas mettre lâaccent uniquement sur les agriculteurs". "Tous les autres usages de l'eau sont aussi importants", prĂ©cise-t-il tout en rappelant que "mĂȘme si les objectifs de rĂ©duction dâeau nâont pas Ă©tĂ© atteints, ils ont quand mĂȘme rĂ©duit petit peu. Cela veut dire quâil y a eu un vrai effort." Ce mercredi soir, Gilles Giovannangeli, prĂ©sident de lâOffice dâĂ©quipement hydraulique de Corse, a publiĂ© un communiquĂ© dans lequel il revient sur les dĂ©clarations, la veille, du prĂ©fet au sujet des "25 jours". "Nous ne remettons pas en cause la nĂ©cessitĂ© des restrictions qui doivent conduire Ă des Ă©conomies dâeau dans un contexte climatique trĂšs tendu, avec un mois de juillet 2022 qui a Ă©tĂ© le plus chaud de lâhistoire, est-il Ă©crit dans le texte. NĂ©anmoins, lors du CRE comitĂ© de ressources en eau du 02 aoĂ»t 2022, nous avons fait savoir Ă Monsieur le PrĂ©fet de Haute-Corse notre dĂ©saccord sur le message diffusĂ© quant Ă une absence de ressource disponible dans 25 jours. Pour notre part, nous en appelons Ă la responsabilitĂ© de lâensemble des particuliers, collectivitĂ©s, entreprises, agriculteurs Ă respecter les termes du nouvel arrĂȘtĂ© du 2 aoĂ»t 2022. Cet effort collectif couplĂ© Ă une gestion optimale de nos rĂ©seaux nous permettra de conserver des ressources disponibles jusquâĂ la fin de la saison." Quant Ă savoir si ces nouvelles mesures seront suffisantes pour Ă©viter une pĂ©nurie dâeau d'ici la fin du mois, la rĂ©ponse dĂ©pend de "lâappel lancĂ© Ă la responsabilitĂ© de tous" rĂ©torque le prĂ©fet du Cismonti. Et d'ajouter "Sâil fonctionne, dans 25 jours, on espĂšre quâil se passera le moins de choses possible. Câest-Ă -dire quâon aura gagnĂ© des jours de consommation en eau. Autrement, un comitĂ© de ressources en eau se rĂ©unira la semaine prochaine et pourra dĂ©cider de mesures Ă©ventuellement plus sĂ©vĂšres et restrictives Ă partir du moment oĂč lâon rentrerait dans les derniers jours de la ressource en eau pour cette saison." Unepompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un liquide (les compresseurs vĂ©hiculant des gaz compressibles). La plus ancienne pompe connue est la pompe Ă godets inventĂ©e en Chine au I er siĂšcle apr. J.-C. Les pompes modernes ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es Ă partir du XVIII e siĂšcle. Les pompes diesel et Ă©lectriques, utilisĂ©es de nos jours, peuvent avoir des Utilisation de lâeau dans lâagriculture âșEnglish Version Introduction Irrigation goutte Ă goutte GIZ/Böthling. Alors que 2 litres dâeau suffisent souvent Ă la consommation quotidienne dâune personne, il en faut environ 3 000 pour produire les aliments dont elle a besoin au quotidien[1]. Environ 70 % des prĂ©lĂšvements dâeau douce sont destinĂ©s Ă lâagriculture. Les usages qui en sont faits sont trĂšs variĂ©s et concernent principalement lâirrigation, lâapplication de pesticides et dâengrais et lâĂ©levage des animaux. Plus loin dans la chaĂźne de valeur, lâeau est utilisĂ©e pour prĂ©server les aliments refroidissement, par exemple et pour la transformation. Non seulement lâagriculture consomme dâimportantes ressources en eau, mais elle pollue Ă©galement ces prĂ©cieuses ressources avec des pesticides et des engrais. ConfrontĂ©e Ă une augmentation de la demande dâaliments particuliĂšrement de produits qui consomment beaucoup dâeau, la production agricole va devoir augmenter de 70 % dâici Ă 2050. Sachant que lâagriculture irriguĂ©e peut ĂȘtre jusquâĂ deux fois plus productive que lâagriculture pluviale, il ne fait aucun doute que la consommation dâeau pour lâagriculture va continuer Ă augmenter. Cette Ă©volution permettra dâutiliser les terres de maniĂšre plus efficace et de sĂ©curiser la diversification des cultures tout en offrant une protection contre la variabilitĂ© du climat[2]. MĂȘme si lâutilisation dâeau accroĂźt considĂ©rablement les rendements, elle est Ă©galement source dâimpacts environnementaux nĂ©gatifs. Lâutilisation non durable des ressources peut conduire Ă la baisse des dĂ©bits dâeau, Ă la modification de lâaccĂšs Ă lâeau en aval, Ă lâaccroissement de la salinitĂ© du sol ou Ă la rĂ©duction des zones humides ayant dâimportantes fonctions Ă©cologiques pour la biodiversitĂ©, la rĂ©tention des nutriments et la maĂźtrise des crues. Les impacts du changement climatique affectent dĂ©jĂ lâagriculture irriguĂ©e dans la mesure oĂč la demande en eau augmente alors que lâeau est de moins en moins disponible lĂ ou lâirrigation est particuliĂšrement nĂ©cessaire. Lorsque les politiques sont appropriĂ©es, elles crĂ©ent des incitations qui garantissent une gouvernance efficace et permettent aux agriculteurs de prĂ©server la biodiversitĂ©, de protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et de minimiser les impacts environnementaux. La gouvernance est assurĂ©e par des institutions dâirrigation qui doivent rĂ©pondre aux besoins des agriculteurs. Leurs principaux objectifs sont notamment dâassurer un approvisionnement en eau fiable et en quantitĂ© suffisante et de garantir lâefficacitĂ© et lâĂ©galitĂ© de lâaccĂšs. Cela obligera les agriculteurs Ă modifier leurs comportements et nĂ©cessitera des investissements dans la modernisation des infrastructures, la restructuration institutionnelle et la modernisation des capacitĂ©s techniques des agriculteurs et des gestionnaires de lâeau. Lâagriculture est un secteur dâintervention majeur dans les contributions dĂ©terminĂ©es au niveau national qui sont destinĂ©es Ă favoriser lâattĂ©nuation du changement climatique. Il est donc indispensable dâamĂ©liorer lâefficacitĂ© de lâutilisation de lâeau, que ce soit pour lâadaptation au changement climatique ou pour son attĂ©nuation. [3] Gestion durable des ressources en eau Lorsquâelles sont pertinentes, les stratĂ©gies de gestion des ressources en eau permettent de prĂ©server lâeau et lâĂ©nergie tout en amĂ©liorant la production. Ces stratĂ©gies comprennent notamment la planification de lâirrigation et la gestion de lâirrigation spĂ©cifique Ă chaque culture. Elles peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre grĂące Ă des outils tels que lâoutil dâĂ©valuation des besoins en eau ou lâoutil sol » disponibles dans la BoĂźte Ă outils pour les SPIS consacrĂ©e aux systĂšmes dâirrigation solaires. En choisissant des Ă©nergies renouvelables pour le pompage de lâeau, les agriculteurs peuvent rĂ©duire leurs coĂ»ts de maniĂšre significative tout en utilisant des technologies respectueuses du climat. Certaines voix sâĂ©lĂšvent toutefois contre lâutilisation des systĂšmes dâirrigation Ă Ă©nergie solaire en raison du risque de surexploitation des eaux souterraines. Plusieurs paramĂštres doivent donc ĂȘtre Ă©valuĂ©s avant de lancer un quelconque concept de projet, notamment la qualitĂ© et la quantitĂ© dâeau, la capacitĂ© de recharge, la composition des couches gĂ©ologiques, la pluviomĂ©trie, lâĂ©vapotranspiration et le ruissellement, la topographie et la cartographie de lâutilisation des terres. Pour garantir la mise en place dâun systĂšme dâirrigation efficace, il est essentiel de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment les besoins en eau de la culture et les caractĂ©ristiques des sources dâeau avant de prĂ©voir sa configuration. En savoir plus⊠Comprendre les ressources en eau locales En utilisant lâeau de maniĂšre efficace pour lâagriculture, il est possible dâĂ©conomiser non seulement de lâeau mais aussi des ressources Ă©nergĂ©tiques tout en amĂ©liorant les rendements. La premiĂšre chose consiste donc Ă se faire une idĂ©e prĂ©cise des ressources en eau locales. Le type de source dâeau permet, par exemple, de choisir la mĂ©thode de prĂ©lĂšvement qui varie selon sâil sâagit dâeau de surface, dâeau souterraine ou dâeau non conventionnelle. Cette derniĂšre catĂ©gorie ne reprĂ©sente que 1 % de lâeau utilisĂ©e pour lâagriculture au niveau mondial et englobe les eaux usĂ©es traitĂ©es et lâeau dĂ©salinisĂ©e qui est notamment utilisĂ©e en MĂ©diterranĂ©e, au Moyen-Orient, dans les Andes ou dans les Ăźles et qui implique de recourir Ă des technologies spĂ©cifiques qui peuvent Ă©galement ĂȘtre alimentĂ©es avec des Ă©nergies renouvelables. Un autre facteur important est lâĂ©lĂ©vation ou la profondeur de la masse d'eau. Il permet en effet de dĂ©terminer si lâeau peut arriver sous pression, ce qui est particuliĂšrement important pour lâeau de surface, et de savoir si la gravitĂ© Ă elle seule est suffisante pour alimenter des systĂšmesdâirrigationsous pression ou si des pompes doivent ĂȘtre ajoutĂ©es. Pour lâeau souterraine, la profondeur est dĂ©terminante pour calculer la puissance de la pompe et les coĂ»ts associĂ©s. En savoir plus⊠Comprendre les eaux souterraines Lâeau souterraine est celle que lâon trouve sous terre dans les fissures et les pores du sol, du sable et de la roche, quâon appelle aquifĂšre. La recharge des eaux souterraines se fait naturellement par les prĂ©cipitations ou lâinfiltration des eaux provenant dâautres Ă©tendues dâeau. Le mouvement des eaux souterraines entre les zones dâalimentation et les zones de dĂ©versement des aquifĂšres est appelĂ© Ă©coulement des eaux souterraines. Il se fait le plus souvent lentement par les fissures et les pores des matiĂšres rocheuses. Le niveau des eaux souterraines peut varier en fonction des saisons et des annĂ©es. Il est gĂ©nĂ©ralement Ă©levĂ© aprĂšs la saison des pluies et faible Ă la fin de la saison sĂšche. Certains types dâactivitĂ©s agricoles peuvent avoir un impact nĂ©gatif sur le processus de recharge, entraĂźnant notamment lâimpermĂ©abilisation du sol ou son tassement en raison de lâutilisation de machines lourdes qui empĂȘchent lâeau de sâinfiltrer. Le choix des cultures et la couverture vĂ©gĂ©tale ont Ă©galement une influence sur lâinfiltration. Des mesures rĂ©glementaires permettent de surmonter les pĂ©nuries dâeaux souterraines et de mettre en place une gestion durable des ressources en eau. En savoir plus⊠Le module PrĂ©server lâeau de la BoĂźte Ă outils pour les SPIS est consacrĂ© Ă la gestion des eaux souterraines et aux principes dâune gestion durable de lâeau. Il se penche sur les risques et les impacts liĂ©s Ă lâĂ©puisement des eaux souterraines et vise Ă sensibiliser les institutions de planification et les futurs utilisateurs de systĂšmes dâirrigation Ă Ă©nergie solaire Ă lâutilisation responsable et durable des sources dâeau. Ce module donne Ă©galement des orientations pratiques visant Ă intĂ©grer la gestion de lâeau dans la planification et lâexploitation des systĂšmes dâirrigation. En savoir plus⊠Ăvaluer les impacts environnementaux et socio-Ă©conomiques de lâirrigation MĂȘme si la quantitĂ© dâeau est primordiale pour garantir la durabilitĂ© Ă long terme et joue un rĂŽle clĂ© dans le choix des cultures et des systĂšmes dâirrigation les mieux adaptĂ©s au contexte agricole et environnemental climat, sols et paysage, la qualitĂ© de lâeau a, elle aussi, une influence considĂ©rable sur lâadĂ©quation des cultures. CombinĂ©e Ă un systĂšme dâirrigation prĂ©cis, la prĂ©sence de certains Ă©lĂ©ments dans le sol peut avoir un impact positif ou nĂ©gatif sur certaines plantes et conduire Ă des dĂ©gradations environnementales dans lâĂ©cosystĂšme agricole. En savoir plus⊠Conseils sur lâefficacitĂ© de lâirrigation Lâutilisation rationnelle de lâeau dâirrigation et sa conservation sont essentielles. En effet, cette ressource limitĂ©e et consommatrice dâĂ©nergie pour les prĂ©lĂšvements dâeau, la prĂ©paration, le traitement, etc. est Ă©galement en compĂ©tition avec les besoins en eau des Ă©cosystĂšmes environnants. Parmi les mesures qui permettent dâamĂ©liorer lâefficacitĂ© de lâirrigation figurent notamment les Ă©lĂ©ments suivants cartographie de lâemplacement optimal des canalisations dâirrigation pour rĂ©pondre aux besoins en eau du sol et des cultures ; prĂ©servation et intĂ©gration de grands arbres dans la zone cultivĂ©e pour apporter de lâombre, et donc ralentir le processus dâĂ©vaporation, et pour accroĂźtre la disponibilitĂ© en eau dans la zone dâenracinement des cultures ; analyse du sol pour dĂ©terminer son taux d'humiditĂ© et sa capacitĂ© au champ ; Ă©laboration dâun programme dâirrigation en fonction de la relation sol-plante cultivĂ©e ou de mesures atmosphĂ©riques pour rĂ©duire la consommation dâeau et amĂ©liorer les rendements ; paillage, en tant que technique efficace de rĂ©duction de lâĂ©vaporation de lâhumiditĂ© du sol, de protection du sol contre le compactage et les tempĂ©ratures extrĂȘmes et de conditionnement du sol ; culture intercalaire pour obtenir un rendement plus important en utilisant des ressources ou en faisant appel Ă des processus Ă©cologiques qui ne seraient autrement pas utilisĂ©s ; captage de lâeau de pluie pour Ă©viter lâĂ©rosion des sols et amĂ©liorer la recharge des eaux souterraines ; contrĂŽle rĂ©gulier de la consommation dâeau ; et enfin, amĂ©lioration des sillons et rĂ©duction de lâĂ©vaporation en couvrant les systĂšmes de stockage et de transport dâeau. Seul un contrĂŽle actif et rĂ©gulier peut garantir lâefficacitĂ© dâun systĂšme dâirrigation. Toute mesure dâamĂ©lioration doit ĂȘtre soigneusement examinĂ©e avant sa mise en Ćuvre et des informations de base doivent ĂȘtre prĂ©alablement recueillies. En savoir plus⊠Publications et outils Ăvaluation globale de la gestion de lâeau en agriculture LâĂvaluation globale de la gestion de lâeau en agriculture est une analyse critique des bĂ©nĂ©fices, des coĂ»ts et des impacts des 50 derniĂšres annĂ©es dâĂ©volution de lâeau, des enjeux auxquels les communautĂ©s sont aujourdâhui confrontĂ©es dans la gestion de lâeau, et des solutions que les populations du monde entier ont mises au point. Elle dĂ©crit les principales tendances eau-alimentation-environnement qui influencent nos vies aujourdâhui et utilise des scĂ©narios pour Ă©tudier les consĂ©quences dâune sĂ©rie dâinvestissements potentiels. Elle a pour but dâinformer les investisseurs et les dĂ©cideurs politiques sur les choix qui sâoffrent Ă eux en matiĂšre de gestion de lâeau et de lâalimentation en tenant compte de critĂšres aussi influents que la pauvretĂ©, les Ă©cosystĂšmes, la gouvernance et la productivitĂ©. Elle couvre lâagriculture pluviale, lâirrigation, les eaux souterraines, lâeau de qualitĂ© infĂ©rieure, la pĂȘche, lâĂ©levage, le riz, les terres et les bassins fluviaux. En savoir plus⊠Pistes de rĂ©forme pour les politiques de lâeau dans lâagriculture Ce rapport prĂ©sente des pistes de rĂ©forme potentielles en vue dâune utilisation durable de lâeau dans lâagriculture. Il est basĂ© sur une Ă©tude approfondie de certaines rĂ©formes agricoles et hydriques et sur la consultation de nombreux experts politiques. Il prĂ©sente une thĂ©orie du changement qui souligne lâimportance de la flexibilitĂ© dans le timing et la conception des rĂ©formes si lâon veut parvenir Ă des changements politiques pratique et efficaces. Les gouvernements doivent prĂ©parer leurs futures rĂ©formes en menant des activitĂ©s continues de recherche, dâĂ©ducation et de gouvernance afin de tirer parti des possibilitĂ©s de rĂ©forme au bon moment. Cinq conditions nĂ©cessaires sont identifiĂ©es pour garantir le succĂšs du processus de rĂ©forme faire en sorte que la dĂ©finition des problĂšmes, la fixation des objectifs et lâĂ©valuation soient basĂ©es sur des preuves ; sâassurer que la gouvernance et les institutions sont en phase avec le changement politique ; solliciter les parties prenantes de maniĂšre stratĂ©gique et instaurer la confiance ; rééquilibrer les incitations Ă©conomiques pour attĂ©nuer les pertes Ă court terme ; et dĂ©finir un calendrier de rĂ©forme intelligent et modifiable pour apporter de la flexibilitĂ© sur le long terme. Le rapport estime que ces conditions sont nĂ©cessaires pour rĂ©ussir Ă mettre en Ćuvre quatre changements politiques difficiles modifier lâutilisation de lâeau dans lâagriculture ; Ă©liminer les subventions qui ont un impact nĂ©gatif sur les ressources en eau ; rĂ©glementer lâutilisation des eaux souterraines et lutter contre la pollution non ponctuelle. En savoir plus... Vers un avenir de sĂ©curitĂ© alimentaire et de sĂ©curitĂ© de lâeau â perspectives urgentes pour les dĂ©cideurs politiques Ce livre blanc de la FAO offre aux dĂ©cideurs politiques un aperçu des principales tendances en matiĂšre dâutilisation de lâeau dans lâagriculture, particuliĂšrement pour la culture et lâĂ©levage. En 2050, lâagriculture sera toujours un facteur essentiel de croissance Ă©conomique, de rĂ©duction de la pauvretĂ© et de sĂ©curitĂ© alimentaire malgrĂ© le dĂ©clin proportionnel de la part des revenus agricoles dans le produit intĂ©rieur brut. Lâutilisation de lâeau dans lâagriculture restera trĂšs importante, les zones irriguĂ©es progresseront et la compĂ©tition pour lâaccĂšs aux ressources en eau se renforcera dans tous les secteurs. MĂȘme si, en 2050, les terres et lâeau seront probablement disponibles en quantitĂ© suffisante pour atteindre les objectifs mondiaux de production alimentaire, la pauvretĂ© et lâinsĂ©curitĂ© alimentaire resteront des problĂšmes pressants dans plusieurs rĂ©gions. En effet, lâeau sera suffisante pour rĂ©pondre Ă la demande alimentaire mondiale, mais un nombre croissant de rĂ©gions devront gĂ©rer des pĂ©nuries de plus en plus frĂ©quentes dues Ă une concurrence accrue. Les prĂ©visions pour 2050 prĂ©sentĂ©es dans ce document rĂ©vĂšlent une quĂȘte de mĂ©canismes de gouvernance innovants et efficaces pour attĂ©nuer les impacts de ces pĂ©nuries. Des investissements dans les technologies et lâinfrastructure de gestion de lâeau seront nĂ©cessaires pour assurer une utilisation efficace de lâeau, la sĂ©curitĂ© alimentaire et la protection des ressources naturelles. En savoir plus⊠BoĂźte Ă outils pour les systĂšmes dâirrigation Ă Ă©nergie solaire SPIS La boĂźte Ă outils pour les systĂšmes dâirrigation Ă Ă©nergie solaire Solar Powered Irrigation Systems â SPIS est destinĂ©e aux conseillers, prestataires de services et praticiens intervenant dans le domaine de lâirrigation solaire afin quâils puissent fournir un large Ă©ventail de conseils pratiques aux utilisateurs finals, aux dĂ©cideurs politiques et aux bailleurs de fonds. Il est ainsi possible de minimiser les risques associĂ©s Ă lâefficacitĂ© du systĂšme, Ă la viabilitĂ© financiĂšre et Ă lâutilisation non durable des ressources en eau. La boĂźte Ă outils comprend des modules informatifs complĂ©tĂ©s par des outils logiciels conviviaux feuilles de calcul, listes de contrĂŽle, lignes directrices. Les modules et les outils prĂ©sentĂ©s portent sur lâĂ©valuation des besoins en eau, la comparaison de la viabilitĂ© financiĂšre, la dĂ©termination de la rentabilitĂ© pour les exploitations agricoles et le dĂ©lai dâamortissement de lâinvestissement dans les SPIS, la conception et lâentretien durables dâun SPIS, la mise en Ă©vidence des aspects essentiels de qualitĂ© de rĂ©alisation, etc. Bien que principalement destinĂ©s Ă la conception et Ă la mise en Ćuvre de systĂšmes dâirrigation Ă Ă©nergie solaire, la plupart des outils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour dâautres types de systĂšmes dâirrigation. En savoir plus⊠Certains outils sont plus particuliĂšrement destinĂ©s Ă lâĂ©valuation de lâimpact environnemental, au calcul des besoins en eau des cultures et Ă la mise en place dâune utilisation durable et efficace de lâeau, ce qui signifie quâils ne sont pas exclusivement associĂ©s au dĂ©ploiement des SPIS et qu'ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour Ă©valuer dâautres systĂšmes dâirrigation. Outil dâĂ©valuation de lâimpact Cet outil basĂ© sur Excel est conçu sous la forme dâun questionnaire portant sur lâĂ©volution de la population et la migration, le rĂŽle des femmes, les minoritĂ©s et les groupes autochtones, les revenus et les infrastructures, les effets rĂ©gionaux dans le pays, lâimplication des utilisateurs, les ressources naturelles et lâenvironnement. Lâutilisateur final obtient une Ă©valuation des impacts socio-Ă©conomiques et environnementaux basĂ©e sur le score obtenu. En savoir plus⊠Outil dâĂ©valuation des besoins en eau Cet outil sert Ă calculer les besoins en eau des cultures et des animaux dâĂ©levage en fonction de la situation gĂ©ographique et des rĂ©gimes des prĂ©cipitations du site. Une fois que toutes les donnĂ©es sur la superficie de chaque culture, le nombre de tĂȘtes de bĂ©tail, les principales propriĂ©tĂ©s du sol et les rĂ©gimes des prĂ©cipitations et des tempĂ©ratures ont Ă©tĂ© saisies, lâoutil produit un rĂ©sumĂ© qui compile les principaux besoins en eau tout au long de lâannĂ©e, en faisant la distinction entre lâirrigation et lâeau de savoir plus⊠Liste de contrĂŽle de la gestion des ressources en eau Cet outil permet de se faire une idĂ©e de la disponibilitĂ© des ressources en eau. Au moyen dâune liste de contrĂŽle, lâutilisateur peut consulter des donnĂ©es sur les ressources en eau et la gestion durable de lâeau. En savoir plus⊠Outil sol » Pour rĂ©ussir Ă dĂ©terminer les besoins en eau de lâagriculture, il est important de bien connaĂźtre la structure du sol. Le calcul du pourcentage des diffĂ©rentes tailles de particules sable, limon et argile permet dâen savoir plus sur les caractĂ©ristiques du sol. En effet, la rĂ©partition des tailles de particules donne des informations sur la capacitĂ© de rĂ©tention dâeau, la capacitĂ© de stockage des nutriments destinĂ©s aux plantes, lâaĂ©ration, les taux de matiĂšre organique, le drainage interne, la compactibilitĂ©, la vulnĂ©rabilitĂ© Ă lâĂ©rosion par le vent et lâeau, lâinfiltration des polluants, etc. Cet outil basĂ© sur Excel comprend un calculateur de texture du sol simple Ă utiliser, qui permet de calculer les taux de percolation et dâen tirer un calendrier dâirrigation optimal pour une culture donnĂ©e. En introduisant les pourcentages respectifs des diffĂ©rentes tailles de particules, il est possible dâestimer la profondeur dâirrigation nette et brute, les besoins en eau dâirrigation, le nombre de passages dâirrigation et lâintervalle entre les passages en jours. Ces informations sont Ă©galement utiles pour calculer la taille du rĂ©servoir dâeau. En savoir plus⊠Outil de dimensionnement de la pompe Une fois que les besoins en eau des cultures et du bĂ©tail sont connus, cet outil permet de calculer la hauteur de refoulement et de dĂ©terminer la technologie de pompage la mieux adaptĂ©e. Il calcule Ă©galement les besoins en Ă©nergie et donc la taille du panneau solaire dont le systĂšme de pompage a besoin. Les variables Ă saisir sont, entre autres, le diamĂštre et la longueur de la canalisation, la quantitĂ© et le type des raccords, le dĂ©bit de prĂ©lĂšvement durable et le rendement prĂ©vu de la source dâeau. Ceci montre combien il est important de connaĂźtre avec prĂ©cision les ressources en eau existantes. En savoir plus⊠Filtre des risques liĂ©s Ă lâeau Cet outil en ligne a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par le Fonds mondial pour la nature WWF et par lâInstitution financiĂšre de dĂ©veloppement allemande DEG. Lâoutil Filtre des risques liĂ©s Ă lâeau permet aux utilisateurs dâexplorer les risques liĂ©s Ă lâeau, de les Ă©valuer et dây rĂ©agir dans quatre domaines prioritaires exploration, Ă©valuation, valorisation et rĂ©ponse aux risques. En savoir plus⊠Outils Aqueduct Les outils dâAqueduct Ă©tablissent une cartographie des risques liĂ©s Ă lâeau tels que les inondations, les sĂ©cheresses et le stress hydrique sur la base de donnĂ©es open source examinĂ©es par les pairs. Deux outils sont actuellement disponibles lâoutil Aqueduct Water Risk Atlas qui cartographie et analyse les risques hydriques actuels et futurs dans diffĂ©rents lieux et lâoutil Aqueduct Country Ranking qui permet de comparer les risques liĂ©s Ă lâeau au niveau national et sous-national. Deux autres outils sont en prĂ©paration. Ils porteront sur lâinterconnexion avec lâalimentation et lâagriculture et sur les risques dâinondation. En savoir plus⊠CropWat â FAO CropWat est un programme informatique destinĂ© Ă la planification et Ă la gestion de lâirrigation, qui sert dâoutil dâappui aux dĂ©cisions. DĂ©veloppĂ© par la Division des terres et des eaux de la FAO, CROPWAT permet de calculer les besoins en eau et les besoins dâirrigation en fonction du sol, du climat et de la culture. Il permet aussi de prĂ©parer des calendriers dâirrigation pour diffĂ©rentes conditions de gestion et de calculer lâapprovisionnement en eau pour diffĂ©rents systĂšmes de culture. Il est Ă©galement possible de lâutiliser pour Ă©valuer les pratiques dâirrigation des agriculteurs et pour estimer les performances des cultures en rĂ©gime pluvial et en rĂ©gime irriguĂ©. En savoir plus⊠AquaMaps â FAO AquaMaps est la base de donnĂ©es spatiale en ligne de la FAO sur lâeau et lâagriculture. Elle permet, grĂące Ă une interface simple, dâaccĂ©der Ă des donnĂ©es spatiales rĂ©gionales et mondiales sur les ressources en eau et la gestion de lâeau qui sont considĂ©rĂ©s comme des informations de rĂ©fĂ©rence et qui sont produites par la FAO ou des fournisseurs de donnĂ©es externes. En savoir plus⊠AquaCrop â FAO AquaCrop est le modĂšle de dĂ©veloppement des cultures mis au point par la FAO pour lutter contre lâinsĂ©curitĂ© alimentaire et Ă©valuer lâimpact de lâenvironnement et de la gestion sur la production agricole. Lâoutil simule la rĂ©ponse Ă lâeau des cultures herbacĂ©es en termes de rendement. Il est particuliĂšrement adaptĂ© aux situations dans lesquelles lâeau est un facteur clĂ© de limitation de la production agricole. AquaCrop comprend des manuels de rĂ©fĂ©rence et des guides de formation ainsi quâune sĂ©rie de 43 tutoriels pour apprendre Ă se servir de lâoutil. En savoir plus⊠WaPOR â FAO Pour nous, comme pour les gĂ©nĂ©rations futures, garantir la sĂ©curitĂ© alimentaire tout en utilisant les ressources en eau de maniĂšre durable constituera un dĂ©fi majeur. Lâagriculture Ă©tant un grand utilisateur dâeau, il est important de contrĂŽler soigneusement la productivitĂ© de lâeau dans lâagriculture et de trouver des moyens de lâamĂ©liorer. Pour cela, la FAO a créé WaPOR, une base de donnĂ©es publique en quasi temps rĂ©el, basĂ©e sur des donnĂ©s satellites, qui permettra de contrĂŽler la productivitĂ© de lâeau utilisĂ©e pour lâagriculture. En savoir plus⊠ModĂ©lisation des eaux souterraines avec MODFLOW USGS MODFLOW est le modĂšle hydrologique modulaire de lâUSGS. MODFLOW est considĂ©rĂ© comme un standard international pour simuler et prĂ©voir les conditions des eaux souterraines et les interactions entre eaux souterraines et eaux de surface. MODFLOW 6 est actuellement la version standard de MODFLOW distribuĂ©e par lâUSGS. Lâancienne version standard, MODFLOW-2005, est toujours mise Ă jour et supportĂ©e. En savoir plus⊠RĂ©fĂ©rences bibliographiques â â â . 41 158 223 345 239 107 186 325