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Brft REPUBLIQUE DU SENEGAL
DELEGATION G
A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
PRIMA-I-LIRE
E T TECHNIOUE
E T U D E PEDOLOGIL-JUE D E WELQUES P E R I M E T R E S I R R I G U E S
D U BASSIN D U F L E U V E GAMBIE (SENEGAL-oRIEP~TAL)
S . D I A T T A
PBdologue
J a n v i e r 1 9 7 8
C e n t r e N a t i o n a l d e Recherch8is A g r o n o m i q u e s
d e B a m b e y
INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES
(1. S, FI. A . )

S O M M A I R E
1 - INTRODUCTION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......
1
2- ETUDE DU MILIEU NATUREL ...........................
21, Climat
.......................................
22. Vdgétation
...................................
23. GQoloBgie
.....................................
24; GQomorphologie
................................
3- LES PERIMETRES PROSPECTES ET LES SOLS
............
31. Les p8rimbtres
...............................
32. Les slols ......................................
4- ETUDE MORPHO-PHYSICO-CHIMIQUE DES SOLS ............
6
41. Les p6rim&tres de KBdougou ....................
6
42, Contraintes agronomiques ......................
10
43. Les p6rim8tres de Tambacounda
................
10
44. Contrainte's agronomiques
.....................
13
5.. POSSIBILITES AGRONOMIQUES DES SOLS PROSPECTES . . . . .
14
51. Sols ferrugineux tropicaux ..,........*......-.
14
52. Sols hydromorphes
. . . . . . . . . . ...*...........***
15
6- CONCLUSION GENERALE
. ..*t*.......*..*.*....*....*
1 5

x
1
- INTRODUCTION
Sur financement du FED et dans le cadre de l'intensification de
la culture du riz au SEnégal, la SODEFITEX prevoit l'amenagement de 750 ha
environ de périmetres à irriguer au SQnúgal
Oriental. En plus du riz,
d’autres cultures sont prévues telles que le maïs, (le ble) et le sorgho
en double culture avec irrigation d'appoint en hivernage. En contre-shison
l'une CJU
l’autre culture serait mise en place.
Ces périmètres qui sont des plaines alluviales de la Gambie et
de la Sandougou (affluent de la Gambie) se situent les uns dans le depar-
tement de Tambacounda, les autres dans celui de Kédougou,
Notre mission qui s'est déroulee du 24 Mai au 23 Juin 1977 avait
po-ur objet la prospection pédologique de ces périmetres. Au total 16 péri-
mètres dont 9 à Kedougou et 7 à Tambacounda ont
et6 prospectés. quarante
sept.((+?') profils pédologiques opt et6 décriks et..prrirlevés, soit 186 échan-
tillons. Seulement 32 profils à raison de 3 horizons par profil soit 96
échantillons ont Ote analyses,
I
Nous remercions MM. GONZALEZ, FALL et SENE, respectivement chef
d u p r o j e t perimètres i r r i g u e s , chef régional SODEFITEX Kédougou et adjoint
chef regional Tambacounda.
2
- ~TIJDF DU MILIEU NATUREL
21L'Climatolooi.e
Station de 'Kedouqou - Tambacounda
21,1- Pluviométrie
la pluviometrie moyenne annuelle de Kédougou est de 1300 mm. Les
perimetres p r o s p e c t é s se t r o u v e n t e n t r e
les isohyetes '1300mm au Sud et
1200 mm au’Nord. Cependant les irr&gularités
des précipitations font que
cette moyenne est rarement atteinte depuis 1972 où le total annuel Btait
de 972 mm.

"
A Tam9acounda la moyenne annuelle se situe autour de 900-1000 mm,
Les périmetres à irriguer se situent entre les isohyétes 900 et 1100 mm.
Maie comme à Kedougou la moyenne annuelle n'a jamais B Ote atteinte depuis
un certain temps 'compte tenu du déficit chronique que l'on observe chaque
.
annee sur l'ensemble du pays.
Tableau no 1 : pluviometrie 1976 3 Kedougou et Tambacounda
.
!I Mai ;Juin i3uille
Aodt ; Sept.:
oct.; Nov. !Total ;Normal{
t
; Kédougou
!
I 26,O ;

12+ 325,7;
185,2; 361,6;
61,3; . , ; 1084,6'
1
1300 *
'-
!
1,Tarnbacoundai 45,0 ; 135,o; 170,1;
67,O; 164,5;
57,o;
26,5f 665,l;
îoao f
Le tableau revéle un déficit marque pour les deux stations.

2
212” Température et vents
A Tambacpunda la temperature maximale moyenne mensuelle est de
40° e n A v r i l t a n d i s q u e l e m i n i m u m m o y e n m e n s u e l e s t d e 15O e n Decembre.
La temperature moyenne annuelle est de 28”.
A Kedougou la température maximale moyenne est de 39” en Avril
tandis que le mimimum moyen mensuel est 16O en Décembre. La moyanne annuelle
e s t d e 28’ comme à Tambacounda.
213- L e s v e n t s
Aussi bien à Tambacounda qu’à Kédougou, le régime des vents est
domine par 1'Harmattan (Est à Nord-Est) pendant la saison seche, et par
13 Mousson (Sud à Sud-Ouest.) en saison des pluies.
214- Humidité relative de l'air
Elle varie au cours de l'année. E l l e e s t m a x i m a l e e n s a i s o n d e s
p l u i e s (
95% pogrr Tambacounda et 97% pour Kédougou) de AoQt à Octobre.
Le minl:mum atteignant 10% parfois s'observe en saison seche de Janvier h
Plars.
22- La veqetation
Un certain nombre d’espùces se retrouvent dans presque tous les
périmètres aussi bien au niveau de Kedougou que de Tambacounda.
Ces espàces sont soit caractéristiques de sols hydromorphes (Mi-
tragyns inermis), de sols ferrugineux tropicaux (Combretum, Daniela oliveri,
B o h i n i a , e t c . . . ) e t m&me d e s o l s degrades par suite d'un décapage important
par les eaux de ruissellement (Guera Sencgalensis).
D a n s l ’ e n s e m b l e ,
c'est une vegétation caractéristique des savanes
boisées sahélo-soudaniennes et soudano-guineeanes. On rencontre trois
étages principaux :
Stare arborée
- Daniela oliveri
- Parkia biglobosa
- RBniers :Elliais guineensis
Strate arbustive
- Mitragyna inermis
Guera sénégalensis
- Combretum
- B o h i n i a
S&ate herbacee
- c y n o d o n dactylon
- Andropogon gayanus
- Desmodium hirtum
- Schizachirum
brevifollium.

3
23 - L e c a d r e q é o l o q i q u e
D’une manière génóralo et contrairement au reste du pays, L’est
la region oti le relief peut atteindre et m!Z?me depasser 400 m d'altitude.
Ce relief est le reste dlimportantes chainos de montagnes, l'érosion ayant
debute depuis leur formation. On y rencontre donc des formations geologiques
Vari
:
- s,édimen,taine ( g r è s )
- cristallines (granite)
- métamorphiques (schites, marbre)
- volcaniques (dolérites).
Les trois dernieres formations affleurent au nivoau des collines,
des plateaux escarpés ou des terrasses alluviales. Les formations des p6ri-
metres prospectés sont sedimentaires avec un soubasement soit cuirasse,soit
constitue de roches volcaniques sous fo@e de blocs ou de galets. Ces forma---
tiotis sont d'origine:flUViatile mélangé aux~;eBdPmonts continentaux. Sur ce
mat8rlau s‘est développée une pedogénese soit hydromorphe (plaines allu-
viales) soit ferrugineuse (boucrelats~~de~~be~ge).
2k- Géomorpholoqie et hydroloqic
Un plateau lateritiqua dominait l'ensemble de la region B l'sxcep-
tion de quelques buttes,t6moins do ljexistence de chaines.de montagnes. Lo
fleuve Gambie l'a profondément entaille en decrivant de nombreuses meandres.
Les plaines alluviales correspondent au lit majour du fleuve. Ces plaines
sont gGn6ralement bord8es en arriére pays par un platsau cuirass6 avec par-
fois une denivellation importante (5 a 12m). Le lit mineur est bordé de
bourrelets de berge oh se d6veloppa actuellement une pedogenese ferrugineuse.
Le niveau EElevB des bourrelets de berge par rapport & la plaine ontrnino :.
une érosion très importante, p ar décapage du matériau de surface par les
e a u x d e ruissellement.
Le phdnombne accentue aboutit B des SOLS tronqués B
structure trhs massive, difficilement travaillablas.
3- &ES PERIMETRES PROSPECTES ET LES SOLS
31, Les périmétres
Ils sont tous situés en bordure du fleuve Gambie aussi bien en
rive gauche qu'en rive droite. Ce sont d'anciennes terrasses du lit majeur
de la Gambie dont certaines sont encore inondées par les crues du fleuve
pendant la saison des pluies. C'est le cas du périmètre de DiendB qui,
d’apr&s
les habitants du village, se remplit par son d6fluent à partir des
eaux de la Sandougou (afluent de la Gambie). C'est également le cas des pe-
rimetrtas de Kouriontine, Gouloumbo et Kirili.
Ce sont en general d'assez vastes périmètres et sont pour la plu-
part cultivés en riz aquatique, en mil, sorgho, arachide (cas de Kourientino,
Sinthiou Roudji, Médina Djinvele, Itato lamara, Samekouta 1, ITATO Ferme),
32.. Les sols
Ils sont repr&eontés par trois classes.

4
321- Los sols peu évolucjs, interqrades ferruqineux tropicaux, localisés
s u r l e s l e v é e s i n t e r n e s s a b l e u s e s e t sur les bourrelets de berge également
sableux, présentent un profil du type AC très peu diffdrencir? mais assez
profond. Ils ont une texture sableuse à sables grossi-ors. Leur couleur uni-
forme
sur l'ensemble du profil est rouge si rouge-jaunatre ( c a s d e s p r o f i l s
d e s perimètros d e S i n t h i o u R o u d j i e t Plédina DjinvBlé) e t j a u n e ( c a s d e s
pdrimetres de Ilakeba, L&!>a).
Ils sont assez pauvres en matière Organique.
322- Les sols ferruqineux tropicaux a taches ut concretions
Ils se situent dans les zones argilousos des levees internes et
des bourrelets de berge. Ils sont caracterisés
par un profil ABC. La nature
argileuse du matériau leur confera une structure massive, parfois prisma-
tique en profondeur . On note parfois un debut de cuirassement au niveau
de l'horizon
C et parfois B. Ces sols sont géneraloment soumis à uno ero-
sion hydrique importante se manifestant par le dscapage important des ho-
rizons sableux de surface. Le materiau décapé est déposé dans 10s Partios
bassesde la cuvette. Ils sont
genéralement pauvres an matière organique et
ont un complexe absorbant desature.
323- Les sols hydromorphes
Il s’agit de sols hydromorphoe a pseudo-gley d'ensemble et à glay
ds profonddur. Ce sont pour la plupart
d e s s o l s à t e x t u r e a r g i l e u s o , à
structure polyédrique en surface et prismatique en profondeur. Ils sont
assez profonds et présentent a plus de DO cm un horizon aablo-limoneux
blanchi (perimétro de Diende, Leba et Pakela). L'existence d'un
horizon
sous- jaccnt tres argileux et d’un horizon de surface sableux, entrains un
effondrement
de ce dernier par suite dc llécoulement hypodermique
de l'eau
(perimétres de Kabateguenda, Sekoto...). Ile sont assez bien pourvus on
matiero organique.
Dans certains périmetres ces sols prescntent des caracteres vcr-
tiques en
profondeur.
A la suite de ces considérations générales, nous nous propososns
d’etudier soparément 10s périmetres p r o s p e c t é s :
- zona de Kédougou
- zone de Tambacounda.

33, -A.es pdrimetres de Kédouqou
On les repartit en deux groupes selon leurconfiguration géo-
morphologique.
331- perimètros d'Itato fermes, Dantako, Kabataguenda ot. s.ckoto
Ils sont caractérises par un relief homogène a pente regulière
v e r s &o c e n t r e , sans levee interne. Les sols sont cependant peu profonds
avec un matériau sous-jacent plus ou moins cuirasse.
Do place en place affleurent de maniera discontinue dans le relief
du Paysage des niveaux essonticllcmcnt gravillonnaires. Des effondrements
locaux s’observent (Bantako,Kabatcgucnda
ct Sdkota) &,la suite d'un écoule-
ment hypodermique occasionné par une discontinuité do la.toXtura du profil
pedologique.
Les sols sont du type hydromorphcs à pseudo-gley d'onsemble.

.
5
332- Perimetres d e Nédina D.jinvélé, S i n t h i o u R o u d j i , Syllakounda 1 & I I ,
Itato Camara.
Contrairement aux precédents, i l s o n t d e s l e v é e s i n t é r i o u r a s
:
cuirassées (1 tato Camara) , s a b l e u s e s p o u r l e s a u t r e s . D e s o r t e q u ’ i l s s o n t
marceles et comprennent donc des s&ls hydromorphes à pseudo-glcy et/ou a
gley et des sols peu évolues intergrades ferrugineux tropicaux, sableux.
Les deux types sont profonds (cas dos périmetros de Sinthiou Roudji et
MQdina Djinvelb).
Au niveau des sols hydromorphas en position basse on
trouve soivcnt en profondeur dos niveaux gravillonnaires. C’est un mabériau
allocthono transporté par les eaux de ruissellement. Il n’existe apparemment
pas de nappe phréatique dans ces sols. Leur texture est limoneuse à limono-
a r g i l e u s e a v e c u n e p o r o s i te tubulairo pau développée et une porosité fine
importante.
Pas d’effondrement comme dans l e s périmetres précedents c a r
pas de discontinuité texturale importante.
L e s f i g u r e n t no 1 , 2 , 3 r e p r o d u i s e n t l e c r o q u i s schematique d e s
périmètres de Itato Camara, Medina DjinvelQ et Kabatéguenda.
34- Les périmètres de Tambacounda
Contrairement a ceux de K6dougou, a q u e l q u e s exceptions pros, i l s
s o n t pZus é t e n d u s e t p l u s reguliers sur le plan morphologiquo. On distingue+:: ;
ra 1~s Perimetres .du fleuve Gambie et ceux do la Sandougou affluent do la
Gambie ,, L e s f i g u r e s no 4, 5, 6, 7 reproduisant les croquis schématiques de
quelquos uns des perimètrcs.
341~ Perimetres de la Sandouqou : Diendé, LBba et Pakéla.
P l u s p e t i t s a s s e z b i o n e n c a i s s é s aaco:~g~n8ralement u n e p e n t e rdgu-
liere g é n é r a l e v e r s l e c e n t r e . O n trouve d a n s c e s périmltros
d e s sols hydro-
morphea à qley et pseudogley & texture argileuse à argilo-limoneuse au contre
Passant h des sols hydromorphcs & psoudoqley d’ensemble vers les parties
hautes,.
Les importantes fentes de retrait que l’on observe surtout au centre
des périmétros laissent présager la nature montmorillonitique du matériau
a r g i l e u x . A une profondeur supericurc h SO cm on trouve un niveau sableux
2 sablas f i n s ,
blancs profondément deforrifiês.Ce matériau a probablement
une origine
remontant au nouackchottien. Le matériau du bourrelet
de berge est sableux à sables gro s s i c r s s u r l e q u e l s e d é v e l o p p e u n e pédoge-
nese ferrugincuse...Las sols résultants s o n t t r è s p o r e u x et d o n c t r è s f i l -
trants,, Vers le plateau on a des sols tronqués avec un horizon sous-jacent
compact pou poreux, très pauvre en matière organique.
A Leba et Pakbba cependant,
on trouve mais à une Qtendue tres
l i m i t é e , quelques buttes de levées argileuses portant une véggtation compo-
sée de Daniela oliveri, de Combretum, avec des sols peu évolués, interqrados
ferruqineux t r o p i c a u x & t a c h e s et c o n c r e t i o n s .
342~-Périmàtres
du fleuve Gambie : Adjaf, Kourientine, Kirili, Gouloumbo
A d j a f et K o u r i e n t i n e p a r a i s s e n t Btre p l u s i n t é r e s s a n t s . I l s s o n t
en effet lien encaisses et ne comportent aucune végétation arborea en leur
c e n t r e , Les sols sont du type hydromorphe à gley de profondeur au centre,
passanl: au type hydromorphe ti pseudogloy vers les parties hautes. On note
d e l a r g e s e t p r o f o n d e s ffgntcs d o r e t r a i t a v e c P a r f o i s u n r e l i e f “gilgaï”,
caractbristiquos
de sols hydromorphcs h tendance vertique, riches en mat6s!.*I:
riau a r g i l e u x g o n f l a n t d u type m o n t m a r i l l o n i t i q u e . Ces sols ont une porosité
fine importante. I l s sont p r o f o n d e e t p r é s e n t e n t uno pi?ot?ondour
eupérioure à
SOcm-100cm un niveau sableux comme dans les périmètres de la Sandougou.

6
Puant aux perimètros de Kirili et Gouloumbo ils sont caracterises
par des sols tronqués par 1~s eaux de ruissellement. Une dépression centrale
plus basse constitue La zone de dEpBt du materiel decape. Cette dépression
qui relie les doux perimetres est assez importante et pourrait Qtre aménages
en tant que périmetro B irriguer. Les parties hautes initialement prévues à
cet effet pourraient ainsi t?tre abandonndes.
4 - -TUDE MORPHO-PHYSICO-CHIMIQUE DES SOL5
D'une manièro generalc deux classes de sols sont represonte os
dans tous 10s perimètres prospectes, q uc ce soit h Kédougou ou à Tambacounda.
Ils se situent soit dans les parties basses, soit dans les bourrelets du :.1'
berge ou les levéos sableuses, sablo-argilouses a argilo-sableuses. Ce
sont :
- les sols pau évolués, intorgrados ferrugineux tropicaux peu lessivés
a taches et/ou B concretions.
Ils se situont sur les bourrelets de berge
de la Gambie et sur les levées internes sableuses B sabla-argileuses;
- Les sole hydromorphes à gley et à pseudrogloy d'ensemble situes dans
la plaino alluviale .
Sur les 47 profiis au total d6crits et prdleves, seulement 32 ont
itO analyses dont 16 pour Kédougou et 16 Pouf: Tambacounda. L'analyse granu-
lometriquo simplifiée (argile + limons), le pH, la pcrméabilitg (Hénin) mcsu
IWSUlZéS
sur sol tamise à 2 mm ont et& effectuées sur les trois premiers
horizons, tandis que la matiero organique, l'azote total, la capaFït&dlQ-
change, 10s cationo Bohangcablee'le phosphora total et le potassium ont
été mcsur&
sur les deux premiers horizons. Los tableaux no 2, 3, 4, 5, 6
et 7 reproduisent les resultats analytiquos obtenus.
41- P&rim&tres de Kédouqou
Daux cas sont à consideror ici: les perimètres situés an riv3 '.x ::.
droite du fleuve Gambio ot ceux situés on rive gauche.
411. Périmètres de la rive droita
Ce sont 10s perimètros de Sinthiou Roudji, Medina DjinvOlQ et
Bantaks. Les tableaux 2, 3,4 rogroupont les résultats d'analyses physico-
chimiques. Nous nous efforcerons dans ce qui suit de faire ressortir les
caractSri.stiques physico-chimiques susceptibles de faire refletor la fcrti-
lit8 potentielle des sols correspondants.
4111. Cas des sols ferrugineux tropicaux
---------------_----_l_____l______
4111.1 Du point de vue physique
- - - W I - - -
-
-
profondeur: ce sont des sols géneralemont'profonds, au profil mor-
phologfquement homogène; aucune discontnuite physique notable dans les 40
premiers centimètres.
Granulométrie : la texture est sableuse devenant argileuse avec la
Profoniieur, à sables grossiers (gros grains de quartz limpides et colores
par les oxydes de fer), le taux A + L augmente avec la profondeur, mais
reste néanmoins faible.

.
Résultats anulytfquus des profils pédologiqUBS d o s périm&trcs d e KQdougou
, Itato Camara, S i n t h i o u R o u d j i ,
E-
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Tableau no 3 : Résultats analytiques des profils pédologiques des périmètres de K6dougou
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. i-a s t r u c t u r e : Très pou d&/olopp6e, 0110 est particulairo dans las
sols très sableux et massivo pour les sols sablo-argileux. En gbneral on
ne nota pas do discontinuite
structuralo sauf dans certains cas ozI on ob-
serve uno tendance ti la formation en profondeur do carapace voire de niveau
c u i r a s s e : c ’ e s t 10 c a s d e s p r o f i l s SH2 et SR3 du pbrimètro de Sinthiou
Roudji (voir description
profil h l'annexa).
. L a permeabilite: La texture sableuse des sols leur confère un carac-
tèro f!i.ltrant. La perméabilité HBnin mssurde sur sol tamise B 2 mm no.-:donno
qu'une idee
sur le comportement du sol vis h vis de l'eau. Il faudra des
mesuras au champ mfime,
sur du sol en place par la méthode Porchet ou Muntz.
Les resultats obtenus en laboratoire rnontrcnt quo la permeabilito est
forte s-lr sols ferrugineux tropicaux sableux.
4'111.2 Du point de vue chirnii.
. La matière orqaniquc: Los teneurs en matière organique des sols sont
a s s e z ?aiblos. Elles varient entre Cl,3 et 1 h 2% maximum et diminuent en
profondsur. L’azote suit la marne Bvolution, l a t e n e u r v a r i e e n t r e 0,33$0
et I%o en surface. L e r a p p o r t C/N r e s t e 61eve. Il indique une mauvaise com-
position de ia matière organique.
. LB pH : Ce sont des sols moyonnoment acides. Leur pH pour 10s hori-
zons de surface varie entre 5,0 et 5,7 (voir profil SRI, SR3 et MD2, ta-
bieaux
n” 2 et 3). Il varia très pou on profondeur.
. j-o p h o s p h o r e t o t a l : Les teneurs en phosphore et potassium total sont
tres fiaibles. C'est 13. un indice possiblo de carence de ces sols en P205
et K2C.

. j-e complexe absorbant: Los sols fcrruginaux tropicaux sont moyennement
pourvus en bases échangeables dans l’horizon do surface. La somme (S) des
bases 6changoables
varie entre 2,55 et ICI,39 meq/‘lOOg
e n surface e t 1,41
et 7,3'7 meq/lOOg en profondeur. Lo calcium est die loin le plus important
suivi du magn0sium.
La capacite d'ochange (T) est egalement relativement
Qlevéc puisqu'en surface elle varie ontrc 5,7 et 14,60 meq/lOOg, 3,20 et
1’l,20 moq/lClOy en profondeur. Le taux de saturation (V= S/T x 100) est
a s s e z Ibon. Il tond a baisser en profondeur, ce qui est en liaison avec 5 et
T.

4112. Cas des sols hydromorphos : profils MD3, SR4, Bl et 82 des
---------------_----____I
tableau 2 et 3
4112.1 Du point de vue physique
. j-a profondeur: CO sont des sols en genéral profonds avec une couleur
noiratre à gris noiratre uniformément repartie dans le profil. De temps en
temps Ion note une certaine discontinuito morphologique due à d'anciens
horizons de surface enterres.
iLa qranulométrie: La texture est ici sableuse à sablo-limono-argilcusc,
davena:Tt plus argileuse cn profondour. Le pourcentage A+L, nettement plus
important que celui dos sols ferrugineux tropicaux, augmente avec la pro-
fondow. Dans le profil on note la prbsencc de concretions
rouleas. C’est
un matzriau allochtone ontra9n8 et depose par les eaux de pluie.
. !-a s t r u c t u r e : Les horizons de surface presontent une structure polyU-
driqua grossière a moyonnc avec parfois une structure grunclouse sur les
c i n q p.remiers centimètres. C e c i o s t s u r t o u t v i s i b l e d a n s l e s perimètres d e
Sinthisu Roudji et de PlodinaDjinvblfi.

En profondeur on passe parfois à uno
structura prismatique trés grossiero.

. L a permgabilit6: La tExture sableuse a eablo-argileuse en surface
ct a r q i l o - l i m o n o - s a b l e u s e e n p r o f o n d e u r conf&ro a u s o l u n e porosit8 f i n e
bonne-an surface devonant mddiocrc, voire m@me mauvaise en profondeur. La
pcrméabilite relativement elcvéc en surface diminuo on profondetir.
4 1 1 2 . 2 D u p o i n t d e vuo c h i m i q u e
---w---M----
. La matiare orqaniquo: La tonour do ces sols on matière organique
varie Entre 6,257: et 10% environ (profil SR4) en surface, 2,83 et 4,41% en
profondeur. Le rapport C/ti Hlevé en surface diminue en profondeur (i3 et
22; 10-14)'. L'azote suit la méme Qvolution
. Le pH: Il paraft nettement plus bas que celui des profils dos sols
ferrugineux tropicaux. Contraitornent à ces sols il augmente avec la profon-
deur. Il passe de 4,0, 4,6 en surface B 5,0 en profondeur (profils MD3 et
SR4).
. Lecomplexe a b s o r b a n t
: Ces sols sont rolativoment moins
_ . .
pourvus, en bases échangeables quo ïcs sols ferrugineux tropicaux. La somme
des bases Qchangoablcs (S) wario ontro 1,39 ct 5,33 meq/lOOg en surface
1,48 at 7,ll mcq/lODg en profondeur. Elle augmente avec la profondeur. Cette
tendance correspond bien au sons de variation du pH. La capacite d'echanga
suit à peu pres les variations des bases dchangeablos. Parmi les hases
échangeables, le Ca vient en tbtc suivi du Mg. Leur teneur augmente aussi
avec la profondour. Il est sans aucun doute
que ces sols sont soumis & un
lessivage important.
412. Les perimètros de lo rivo oauche
Il s'agit ici comme nous l'avons vu plus haut des ptlrimètres d’
Itato F'crrmc, Itato Camara, KabatQguenda, Sekoto et San6 Kouta. Los tableaux
no 2, 3 et 4 reproduisent les résultats analytiques dos profils decrits et
pr8levBs.
4 1 2 1 . Cas des sols ferrugineux tropicaux
------1_---1----------------------
4121.1 Du point de vue physique
- - - - - - - -
- -
. La profondeur: Ce sont dans l'ensomblo des sols profonds comme ceux
do la riva droite. Ils ont un profil homogène sans discontinuité.
. La qranulométrio: Los sols ferruginoux tropicaux de cette partio du
flouvo Gambio ont une toxturc argile-sableuse à sables grossiers limpides
colorés par les oxydes de fer. La tcnour en argile augmente en profondeur,
de mQms que les sables grossiers. Lo taux A + L est nettement plus Qlove
que les sols do la merna classe situes on rive droite .
La structure : Elle est polyedriquo moyonnc en sust'aao, doviont mas-
eivo (1!n pnofondour.En Profondeur on nato la presoncc du nadulos argilouscs
do cohesion forto.
, La pcrmeabi.lité
: La compacité très forte des horizons, l’absence
presque totalo de porosité limitant l'infiltration de l'eau et favorisent
10 ruicscllernont on nappe. C'est pour cette raison que la plupart du tamps
tous ces sols sont soumis à un décapago important des horizons do surface.
Le résultat est la mise à nu de l'horizon sous-jacent, à texture très argi-
leuse et à structure massive.

Y
4121.2 Dumo&ni ~e-v~c-c~i$.gu~
. La matière orqaniquc : La ter-tour on matière organique est tres fai-
ble. Ceci est en rapport Qtroit avec le decapaga important de l'horizon de
surface. Cetta teneur devient oncprc pilus faible en profondeur.
. Le pH : Il est moyennament acide, varie entre 5,0 et 6 en surface
et diminue en profondeur mais de façon très faible.
. Le complexe absorbant: La somme des basos échangocblcs est bien fai-
ble (3,32 à 5,05 maq/lOOg on surface et 2,44 a 4,35 mcq/?OOg en profondeur).
La capacite d'échange (T) suit le mC!Ime ordro de grandeur ot la mbme evolu-
tion. L.e taux do saturation indique quo ce sont des sols moyennement désa-
.
turés.
. Le phosphoro et lc potassium: Les tonours sont tres faibles dans
tous les profils. Une carcnce on ces BlQrnents est à craindre.
4122. Cas des sols hydromorphes
-------------------I___I_
4122.1 Du point de vue physique
- - - - - - - -
- --
La profondeur: Ce sont dos sols profonds & l'exception de ceux du
perimètre d'Itato Formoglc profil ost truffe de concretions do dimensions
moyennes (2 à 3 mm do diametre). Co sont des Bléments allochtonas trans-
portés par les eaux de ruissellement. Ces concrétions ne constituant copen-
dapt pas un facteur limitant dans la mesure oti elles ne sont pas Ciment&es.
. La qranulométrio: La texture est ici sablo-argileuse a sables très
fins, la teneur cn argile augmcnto avec la profondeur, de meme que le pour-
contage A + L.
. La structure: El10 est polyédrique moyenno en surface ot polyétiriquo
grossiare en profondeur avec une tendance prismatique. Existence d'une dis-
contintiite structurale dans le perimetro
de Sékoto Caractéris$e par un
horizon de surface mieux structure passant brutalement & un harizon sous-
jacent massif imperm6able. Cotte situation a favorise un écouletient hypoder-
mique sntraenant l'effondrement de l'horizon de surface.
. La perméabilite:
Elle est moyennement BlevGo en surface ot diminue
avec la profondeur. Elle suit on sommo lss variations du pourcentage A+L.
4122.2 Oupoint de vuc'chimique
- - - - - - -
. La matiere orqaniquc : Cos sols ont une teneur en matière organique
variable. Ella passe de 7,76 $ on surface pour les sols les mieux pourvus
à 1,6$ pour les plus pauvros. Ella diminue avec la profondeur mais semble
se rdpartir aussi profondement que possible dans certains profils. Ceci est
dQ à l’apport
continu par 10s oaux de pluie est au lessivage quo l'on
observe dans ces sols.
.,Le pH : A llexccption des sols du perimètrc d'Itato Camara (pH vari-
ant entre 4,3 et 4,6), le pH dos sols est moyennement acide. Il varie on
cfftit ontrc 5?0 et 6,4 et Qvoluo très peu avec la profondour.
. ,Comploxe absorbant : Les sols sont moyennement pourvus en bases Q-
changeables. La somme des bases (S) varie on effet entre ‘7,16 ot 20,20
meq/l OOg en surf aco. En prcfondcur allo varie entre 4,5 et Y,8 meq/lOOg.
Le calcium et le magnesium sont las plus importants et augmentent avec la

10
profondeur. La capacite d'bchange (T), assez 6lcveo suit l'svolution de Ca
et Mg. Ce sont des sols apparemment bien satures puisque le taux de satu-
ration
varie entre 70 et E5$ pour la majeure partie.
. Le phosphore et le potassium: Les teneurs on phosphoro et potassium
sont f,aibles à moycnnos. Cependant il est à craindre dos carences on cas
d'exploitation intensivo sons
restitution.
42- Contraintes aqrnnomiouce
421. Contraintes Bdaphiques
***********-I-"*****I_
Le caractsro filtrant do la plupart des sols ferrugineux de bour-
.
-olot
A
de berge ou de lavées sableuses 10s prédispose au lessivage Par les
eaux de pluie. Ceux qui possèdent un horizon sous-jacent argileux et com-
pact et situés sur une ponte assez marquso sont soumis B l'érosion hydriquc
SO traduisant par le décapage de l'horizon de surface.
Dans certains porinètros on observe des affleuromonts do cuiroseo
ou de nivsaux gravillonnairss,
comme Bantako, SBkato, Samé Kouta II et
Itato Camara.
La discontinuite tcxturo-structurale des profils do quelques sols
hydromorphes obsurvéo dans certains pSrim&trcs (Eantako, KabatBguenda, cons-
titue une contrainte trss importants. En effet las horizons sous-jaconts
très argiloux et imporm&ables favorisont un écoulomcnt hypodermique entraf-
nant l'cffondrcmcnt des horizons dc, surface de tcxturo sableuse.
422 . Contraintes chimiguos
***..,**-*********.. ***
Les teneurs trss faibles en phosphore et en potassium constituent
sans nul doute un facteur limitant dont il faut tenir compte dans l'cxploi-
tation de ces sols.
423. Conclusion
**********
Deux grands ensembles de sols dilfinis par deux psdoyénèses bien
distinctes sont représentés dans les perimstres propspoctes. Il s'agit es-
sentiellemcnt :
- des sols fcrrugincux tropicaux situss sur les levées et le bourrelot
de berge de la Gambio. Leur pédogenese est uns ferruginisation tondant vers
un cuirassemont lorsque lu matsriau originel est sablo-argileux h argileux.
Ce sont des sols gbnéralement profonds i-1 tcxturw sableuse & sablo-argileuse.
Lour ph est moyennement acide; ils possedent un cumplexo absorbant en génQ-
ral moyennement sature; les teneurs en phosphore et en potassium sont très
faibles;
- des sols hydromorphss où l'eau joue un relu essentiel dans leur Bvo-
lution pédogenétique.
En genéral les sols dos psrimètrcs de la rive droitc
sont profonds, morphologiquement homogènes ot mieux pourvus on matisrs orga-
nique et en Blements minéraux. Los teneurs en pbosphoro et'en potassium
sont faibles.
43- Les Périmètres de Tambacounda
Comme à Kédougou ils sont regraupss en deux grands ensembles :
- les psrimétrcs de Sandougou (affluent de la Gambie)
- les psrimètres de la Gambie.

11
431. PQrimetros de la Sandougou
Ce sont les perimetrcs de Diende, Leba et Pakéba. Les resultats
d'analyse physico-chimique se retrouvent dans le tableau no 5. Nous oxami-
nerons successivement comme precédcmmcnt
les sols farruginoux tropicaux ot
las SO;.~ hydromorphas.
4311 Cas des sols ferrugineux tropicaux
4311.1 Du point de vue physique
. Profondeur : Cc! sont an general dos sols prcfonds formés sur un ma-
teriau jouno, sabloux à sables grossiers; profil
morphologiquement homogenu.
. Granulométria
: La plupart ont une toxturc sableuse B sables gros-
siers.
Le taux A+L faiblo en surface augmenta avec la profondeur.
. S t r u c t u r e : Trbs p o u dGveloppéa, elle e s t p a r t i c u l a i r a a t e n d a n c e
polyédriquc grossiéro
dans les sols très sableux comme LB3 et PKI; elle est
massivo dans les sols à toxturo sablo-argileuse comme DD2. En general on ne
note pas de discontnuite
texture-structurale.
. Perméabilite : Elle est bttoitement lige a la texture du sol. En ef-
fet le tableau montro quo plus lc puurccntago A + L est faiblo,plus la pcr-
meabilita e s t grando ( v o i r t a b l e a u no 5 , p r o f i l s 8 3 e t DDZ).
4311.2 & point do vue chimique
La matière oroanique : Lo taux de matiero organique est trés faible.
Il vaiie pour les profils analyses entre 0,86 et 1,23/0 o n surface, 0,70 ct
0,75$ clans l’horizon sous- jacont.
. Le pH : Il varie entre 5,l et 5,6 pour l'horizon de surface, 4,4 et
4,5 en profondeur. Lo pH diminue donc en profondeur.
. Le phosphore et le potassium total : Ce sont des sols très peu pour-
vus en phosphora et potassium (voir tableau no 5 profils DD2 et LB3).
Une carence très marquee on ces Qlémcnts est B craindre.
Lo complexe absorbant : La somme dos basus échangeables (S) est tres
faible. Elle varie en effet ontrc 1,73 et 2,43 méq/iOOg. Elle diminue tres
fortement en profondeur. La capacite d'echange (T) egalomont faible suit la
màme Qvolution quo (S). Ce sont donc des sols à complcxa absorbant
tros
désature.
4312. Cas des sols hvdromorohcs
4312.1 Du point de vue physioua
,Profondaur
: Ce sont des sols en général profonds, morphologiquement
homogènes ; on rcl&vc dans la plupart des cas des fentes de retrait de dimen-
sions variables et généralement profondes.
. ,Granulometrie : L a t e x t u r o e s t sabla-argileuse
e n s u r f a c e & argilo-
limono-sableuse en profondeur. Le taux A + L est Oleve.

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12
Structura
: Elle est poly8driquz moyonne a fine en surface devenant
prismatique grossibra en profondeur; materiau tres pou poroux un profondeur.
, Permeabilite : Elle est dans l'ensemble tres faible ot confirme ainsi
la nature argilo-limoneuse du matdriau. Certainos valeurs anormalement
elevées peuvent etrc duos à des orreurs d'analyse.
431262 Du ptaint de vue chimique
M.at,i&ro orqaniquo : quoique faible la matière organique penètre
assez’prafondoment. En cffet a une profondour moyenne de 40 cm la teneur
en
matibre organique varie entre 0,41 ot 1,53$,
* p H : CO sont dos sols moyonnoment acides, Lour pH varie entre 5,O et
6,i et augmentent avac la profondeur.
, Phosphore et potassium total : Los sols sont faiblement pourvus en
ces e1iZment.s.
Le complexe absorbant : Ces sols sont moyennement pourvus en bases
dchanioablos (S). La capacite d'echangc (T) est moyennement SlevBc. Le cal-
cium augmontc en géneral avec la profondeur. Ceci va dans le sens de l’dvo-
lution du pH .
432. Périmetres do la vallbc dc la Gambie
Il s ’ a g i t i c i d e s perimetres d o K o u r i c n t i n o , K i r i l i , A d i a f e t Gou-
loumbo, Les tableaux no 6 et 7 roproduiscnt les resultats d’analyse.
4321. Cas des smo;x-tM
4321.1 Du point de vue physique
Profondeur : Ce sont dos sols généralement profonds, sans disconti-
nuit&' morphologique . En profondeur on note l’apparition de niveau concré-
tienne ou de carapace.
. Granulométrie : La texture est sableuse en surface et sablo-argileuse
en profondeur. Aucune
discontinuite tcxturale marquée. Le pourcentage de
A + L moyennement 61cve augmente avec la profondour.
. Structure : Elle est polyedriquc grossière en surface, massivo en
profondeur. On note uno porosite fine et grossière bonne. Ce qui peut con-
férer au sol un caracterc
moyennomrnt filtrant.
Porméabilite
Dans l'ensemble ce sont dos sols assez perméables.
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La Po~mkabilité est dlautant plus grande quo le taux A + L est faible.
4321.2 Du point de vuo chimique
. jlatièra o r q a n i q u c : Le taux do matièro organique est assez bas. Il
varie ohtre 1 ,A0 ot 1 ,53 $ dans les horizons de surface et diminue tr&s
brutalerient en profondeur,
. I,H : Ce sont des sols moyonnement acides. La pH se maintient sur
llensomble du Profil. Sa valeur varie entre 5,0 et 6,6. Cependant le pH des
profils AD'I et KRI diminue en profondeur où il se situo autour de 4,6

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13
. Le phosphoro ot lc potassium : Los teneurs sont trés bassos ot di-
minucnt avac la profondeur.
. ,Lo comploxo absorbant : L'a somme dos basos Bchangoablos (S) et la
capacite d'echango (T) sont faibles. Elles variant entre 2,4 et 7 moq/lOOg
pour S et 2,S et 6 mcq/lOOg pour T. Cependant le taux de saturation rCéwQ1o
que ce sont des sols bien satures. Parmi les bases le calcium vient on t0te
suivi du magnésium.

4322. Cas dos s o l s hydromorphcs
4322.1 Du point de vue ,physique
Profondeur : CO sont dos sols on gdnéral profonds, sans discontinui-.
tB moiohologiquc ; pas do niveau cuirassé. On note dans certains cas l'axis-
tente de niveau sabloux à sablas
tres fins blancs à plus do SO cm
de pro-
fondeur.
. Granulométria : La toxturo est sabla-argileuse
en surface et argi-
leuse ,317 profondeur, On noto la presence de larges fentes do retrait.’ Le
pourcentage A t L tres 6leve on gendral augmento avec la profondeur.
Structure
: Elle est pal yedrique fine en surface, parfois “grume-
l e u s e ’ ; - - - -
sur les cinq premiers contirnetres
intonscmont exploites par 10s
racines de la strato hcrbacec. En profondeur on passe à une structure polye-
drique grossiere à prismatique. La porosite est bonno en surface mais mau-
vaise on profondeur.
Permeabilito : Elle concerna les borizons profonds tres peu pcrmea-
bles ii; constituant un niwcau impormoablc.
4322.2 D-u-point
do vue chimique
- - - - - - - -
. llatièro orqanique : Ils sont moyennement pourvus en matière organique
Elle diminue progressivemont avec 13 profondeur.
.pH: Ce sont des sols acides ü moyennement acides. Le pH varie entre
4,8 u t 4,9 p o u r l e s s o l s acides (G14, KR3), 4,9 e t 6,3 p o u r les s o l s moyon-
nement acides.

. Le phosphore et le potassium : Los teneurs en phosphore ot potassium
sont basses. Uno carence d<: COS éléments est à craindre.
. Le complexe abscrbant
: La sommo des basos échangeables (S) et la
capacité d'échange (T) sont moycnooment fortes. Les teneurs en Ca et Mg sont
elevees. Elles suivent les variations du pH a savoir une faiblo Bwolution
en prof ondour.
44- C o n t r a i n t e s aqronomiquns
441. Contraintes Sdaphiques
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- Tsxturo fine : c'est le cas des sols hydromorphes situés
en position basso. Cos sols présentent un
horizon argiloux compact a
mauvaise porosite, donc trhs peu pcrmdablo. L e s racines s e r e t r o u v e n t ossen-
tiollement dans les 20 premiers contimètres.

14
D e larges f e n t e s d e r e t r a i t s e r e t r o u v e n t d a n s p r e s q u e tous
l e s s o l s h y d r o m o r p h e s . C e phdnom&ne e s t l i é à l a n a t u r e g o u f l a n t e d u materiau
a r g i l e u x .

C e s o n t d e s s o l s avidas d ’ e a u e t s e r o n t d o n c s e n s i b l e s a l a
sécheresse.
, T e x t u r e q r o s s i é r e : C’est l a c a s d e s s o l s f e r r u g i n e u x t r o p i c a u x
s i t u é s s u r b o u r r e l e t d e berge d e l a Gambie e t ;fe l a Sandougou. A l ’ e x c e p t i o n
d u p é r i m è t r e d e Gou:oumbo, l e s s o l s o n t u n e t e x t u r e s a b l e u s e a s a b l e s
g r o s s i e r s . C ’ e s t d o n c u n materiau f i l t r a n t p r é - d i s p o s é a u l e s s i v a g e p a r
l e s e a u x d e p l u i e . L e u r i r r i g a t i o n e x i g e r a d’importantes q u a n t i t e s d ’ e a u .
Discontinuita t e x t u r o - s t r u c t u r a l e : L e s p é r i m è t r e s d e KiriLi e t
Goulotlmbo t e l s q u e delimites p a r l e p r o j e t sont occupes par des sols tronques,
E n e f f e t s i t u e s e n p o s i t i o n h a u t e e t presentant u n e d i s c o n t i n u i t é t e x t u r a l e
en profondeur,
i l s o n t étES s o u m i s 4 u n e é r o s i o n h y d r i q u e i n t e n s e q u i s e
t r a d u i t p a r l e decapzge d e l ’ h o r i z o n d e s u r f a c e m e t t a n t à nu l ’ h o r i z o n
s o u s - j a c e n t p l u s a r g i l e u x e t i m p e r m é a b l e .
4 4 2 . C o n t r a i n t e s c h i m i q u e s :
------------------c--
D’une manihre générale ce sont des sols pauvres en matière
organioue e t e n é l é m e n t s m i n é r a u x tels q u e l a p h o s p h o r e , l a p o t a s s i u m .
4 4 3 . C o n c l u s i o n
-“e--“---c
L e s p é r i m è t r e s d e T a m b a c o u n d a s o n t d a n s l~onsomble. p l u s hoimogenes
q u e c e u x d e KedouGou,
L e s s o l s
s o n t b i e n p r o f o n d s e t c o n t i e n n e n t t r è s p e u
d e g r a v i l l o n s d a n s L e u r p r o f i l .
L a t e x t u r e s a b l e u s e a s a b l e s g r o s s i e r s d e s s o l s f e r r u g i n e u x
t r o p i c a u x l e s predispose a u lessivac_ie d e s cléments minéraux par les eaux
d e p l u i e .

L e s périin3tresd e Kirili e t G o u l o u m b o Situ&a l’un à l a s u i t e d e
l ’ a u t r e c o m m u n i q u e n t p a r u n c h e n a l a s s e z v a s t e p l u s b a s e t ob a t t é r i t
l e m a t é r i a u d e dacapago d e s s o l s s i t u e s e n z o n e h a u t e . En ennée pluvio-
metrique normale, l a l a m e d ’ e a u d a n s c e t t e p a r t i e e s t i m p o r t a n t s e t i n t e r d i t
e n e f f e t t o u t e c u l t u r e . Mai-s il s e m b l e (dl aprhs les p a y s a n s ) q u e d e p u i s
d i x a n s ,
a v e c l e deficit
pluviométrique q u e l’on c o n n a i t , i l s e r a i t p o s s i b l e
de l’aménager pour y faire des cultures.
5 - POS!SIBILITES AGRONOMIQUES DES SOLS PROSPECTES
-u-
N o u s distinyuerons d a n s co c h a p i t r e l e s s o l s f e r r u g i n e u x
tropicaux de bourrelet de bergs des SOLS hydromorphes.
51
.- C a s dessols ferruqineux t r o p i c a u x
Malgré l e u r t e x t u r e s a b l e u s e q u i l e s prddispose a u L e s s i v a g e ,
les sols f e r r u g i n e u x t r o p i c a u x s e m b l e n t m i e u x p o u r v u s e n b a s e s Echangeables ;
l e u r conplexe d ’ é c h a n g e e s t m o i n s desature ( p r o f i l s SRI, SR3 , M’D2 e t El2
p o u r Kbc!z!!~ou e t G15 9 K1 e t KR1 p o u r Tambaoounda).
C o s s o l s permettent ur
l a r g e c h o i x d e c u l t u r e s p e n d a n t l a
s a i s o n d e s p l u i e s à l’oppos6 d e s s o l s h y d r o m o r p h e s : C ’ e s t a i n s i q u e l e maPs,
l e m i l ,
le sorgho,
l e r i z p l u v i a l s t r i c t e t l ’ a r a c h i d e p e u v e n t etre cul-
tivos s u r c e s s o l s . C e p e n d a n t l e u r incapacite d e c o n s e r v e r d e l ’ e a u p a r
s u i t e d e l e u r t e x t u r e
.R6Q@ssituune irriga%ion d’ a p p o i n t p o u r r e m é d i e r a u x
p é r i o d e s sùches d e 1’ h i v e r n a g e .

15
Pour 13s sols formés s u r matQriaux a r g i l e u x , le d é c a p a g e d o
l’hor,izon d e s u r f a c e i n t e r d i t - t o u t e c u l t u r e du f a i t d e l a m i s e B nu de
l ’ h o r i z o n s o u s - j a c e n t tr&s comp,2ct c a r c e s s o l s “semblables à d.cs twros
de. barré:’
s e r o n t t r è s d i f f i c i l e s à m e t t r e e n v a l e u r : s o l s dGgrad&,
p r o b l è m e s d e l a b o u r , d ’ e n r a c i n e m e n t d e s p l a n t e s , d’Qrosion e n n a p p e .
5 2 - Cas des sols hydromorphas
E n s a i s o n d e
p l u i e , lo r i z a q u a t i q u e s e r a 1-a c u l t u r e p r i n c i p a l e .
C e s o n t d e s sols riiicultiwablas p a r axczllence, en c o n t r e s a i s o n ( s a i s o n
s è c h e ) i l s p e u v e n t s u p p o r t e r d e s c u l t u r e s i r r i g u é e s c o m m e l e r i t , l e maïs,
l e s o r g h o e t ioc culttires m a r a î c h è r e s . Cepondant l e caractére t?Bs a r g i l e u x
d e s s o l s

d e c e r t a i n s p6riaGtres ( K o u r i e n t i n e , A D i a f , DicndB, Leba, Pakela
p o u r T a m b a c o u n d a ) p e u t p o s e r u n probl&mc d e d y n a m i q u e d e l ’ e a u d a n s CYS s o l s .
A v i d e s d ’ e a u c e s ~01s Sor)t s o u m i s à l a dessication d8s qu’ils
r e ç o i v e n t t r è s
p e u d’ EC, c e q u i p e u t e n g e n d r e r de sgrieux p r o b l é m e s d e c r o i s s a n c e a u x
c u l t u r e s .
C e s e r a d o n c u n p o i n t i m p o r t a n t & considgrer d a n s l e c a l c u l du
volume d’ e a u & a p p o r t e r e n i r r i g a t i o n .
D ’ a u t r e part les sols hydromorplws situr3s s u r l e s p a r t i e s h a u t e s
s o n t s o u v e n t s o u m i s à u n e é r o s i o n e n n a p p e . I l y ci d o n c u n d a n g e r p e r m a n e n t
d e ddcapage d e s h o r i z o n s d e s u r f a c e q u e m a l h e u r e u s e m e n t o n o b s e r v e d a n s l a
plupaït des c a s .

I l s e r a d o n c i n d i s p e n s a b l e d ’ u t i l i s e r d e s t e c h n i q u e s
culturales’ q u i empechent l ’ é r o s i o n d- c e s s o l s , t e l s q u e l e l a b o u r , l e s e m i s
e t 1~ s a r c l a g e e n c o u r b e d e n i v e a u .
6 - C O N C L U S I O N GEIJERALE
D o n s c e t t e é t u d e , il c o n v i e n d r a d e r e t e n i r q u e l q u e s p o i n t s
e s s e n t i e l s c o n c e r n a n t d ’ u n e pert l e c l i m a t , l e s t y p e s d e s o l s e t leur m i s e
e n v a l e u r d ’ a u t r e p a r t .
In/- L e d é f i c i t p l u v i o m é t r i q u e q u e l ’ o n c o n n a i t c e s a n n é e s c i
p e u t @tre considérB c o m m e u n f a c t e u r l i m i t a n t .
E n e f f e t l’irrégularit6 da
Ia d i s t r i b u t i o n d e s p l u i e s d a n s l ’ e s p a c e e t çurtout d a n s l e t e m p s c a u s e
s o u v e n t d e s ddgats
s0rieux a u x c u l t u r e s ( m a u v a i s e levde, é c h a u d a g e , a t t a q u e
a c c e n t u é e d e m a l a d i e s . . . s u i t e à u n m a n q u e d ’ e a u p r o l o n g é ) . L ’ i r r i g a t i o n
d’ a p p o i n t s e r a d o n c ndceSsai.ro dans la sauvegarde des cultures.
2O/- L e s ~01s d ’ u n e m a n i è r e génerale à p o t e n t i a l i t é s p h y s i q u e s
e t chim:;.ques diffurents o n t é g a l e m e n t d e s v a l e u r s a g r o n o m i q u e s d i f f é r e n t e s .
- L e s s o l s h y d r o m n r p h e s s o n t p o t c n t i e l l e m e n t rizicultivables ;
e n c o n t r e s a i s o n p l u s i e u r s c u l t u r e s p e u v e n t Btre envisagQes : m a ï s , s o r g h o ,
c u l t u r e s marafchhres e n p l u s d u r i z .
- L e s s o l s f e r r u g i n e u x t r o p i c a u x d e s lev.&es e t b o u r r e l e t de
berge. IDaux c a s s e p o s e n t :
- s o l s s a b l e u x à sabla-argileux : COS s o l s poss8dent d’im-
p o r t a n t o s p o t e n t i a l i t é s a g r o n o m i q u e s . D’importants reridement e n m a f s , m i l
o n t 6th o b t e n u h G o u l o u m b o d’apr8s
l e s p a y s a n s p o n d a n t l a c a m p a g n e 1 9 7 7 ,
- s o l s a r g i l e u x à horizor1 d e s u r f a c e dgcapu. C e sont
g6nQralemenk d e s s o l s d&gradBs, d e v e n u s l o u r d s , d i f f i c i l e s à t r a v a i l l e r .

16
3O/- L'eau ne semble pas poser de problèmes pour 1’ irrigation
des périmétres de la Va116e de 1~ Gambie. Par contre sur la Sandougou, un
barrags parait indispensable pour assurer une irrigation correcte.
.
4”/- Compte tenu de l’importance ds I’opération et de la diver-
sité d e s sols dans leur composition-1 granulomotrique
et chimique, une recherche
d'accompagnement peut être envissgaable afin de stiivre leur évolution
physico-chimique.
Cotte action de recherche pourrait servir à corriger.1e.s
points faibles que l'on pout rencontrer au cours de l’exécution.
SO/- Les périmètras
de KiriLi et Goulournbo tels que délimites
par la SODEFITEX sont B B.liminer compte tenu de la nature tronqude de leurs
sols.Un amenagement de la zone basse peut être envisageable.
6O/- Un autre ,facteur non moins important sera le problbme des
mauvaises herbes. En effet dans la g$turart des périmetres on note la pr6-
ssnce de chiendent,mauvaise herbe B
CC& difficile à Eliminer et possé-
dant uns importante capacitd d'occupation du sol. L'utilisation d'herbicides
syst&nQuos

sera fortement consiSill6e pour lutter contre ces mauvaises
herbes.


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