Etat des sols au Burkina Faso

ย Etat des sols au Burkina Faso

Les terres arables au Burkina Faso occupent 17,7% de la superficie totale du pays soit environ 9 millions d’ha parmi lesquels 3 millions sont actuellement exploitรฉs (Banque Mondiale, 2008). Il s’agit de terres exploitables pour la production agricole. Ces sols sont caractรฉrisรฉs par leur pauvretรฉ minรฉrale. La teneur en azote totale est infรฉrieure ร  0,06% pour 71 % des sols; prรจs de 93% des sols prรฉsentent une teneur en phosphore assimilable infรฉrieure ร  30 mglkg. La teneur en potassium รฉchangeable est รฉgalement trรจs faible. Selon une รฉtude conjointe PNUD-FAG (2008), la teneur en matiรจre organique des sols est infรฉrieure ร  1% pour 55% des sols รฉtudiรฉs, de 1 ร  2% pour 29% des sols et supรฉrieure ร  2% pour seulement 16% des sols. Environ 10% des sols ont leur pH infรฉrieur ร  5 ; 60% l’ont entre 5-6 et pour 30% il se situe au delร  de 6. Selon BERGER et al. (1987), l’on est en prรฉsence de sols relativement acides oรน l’aluminium se manifeste souvent dรจs que le pH est en dessous de 5.

Il peut รชtre distinguรฉ 8 principaux types de sols au Burkina (classification Franรงaise). Ce sont: La classe des sols ร  sesquioxydes de fer et de manganรจse (39%) constituรฉs par la sous-classe des sols ferrugineux ou lixisols (classification, FAG) ; Les sols peu รฉvoluรฉs d’รฉrosion (26%) ; Les sols brunifiรฉs (6% avec des cas d’hydromorphie) ; Les vertisols (6%), qui sont des sols difficiles ร  travailler avec les moyens traditionnels car trop lourds ร  l’รฉtat humide et durs ร  l’รฉtat sec; Les sols ferralitiques (2%) ร  texture grossiรจre avec une faible rรฉserve en eau; Les sols hydromorphes (13%) ; La classe des sols sodiques ou salsodiques (5%) caractรฉrisรฉs par la prise en masse du sol et ร  la tendance ร  l’alcalinisation ; Les sols minรฉraux bruts et les sols halomorphes (3%) ร  intรฉrรชt agronomique quasi nul, mais pouvant servir de pรขturage.

Les Iixisols ou sols ferrugineux tropicaux

Description

Les sols ferrugineux tropicaux lessivรฉs ou lixisols (classification FAO-Unesco, 1988) dรฉsignent un groupe de sols fortement รฉrodรฉs dans lesquels l’argile a migrรฉ vers des horizons de profondeurs. Le terme ยซ lixisol ยป provient du latin lixivia (= lessive) indique une forte altรฉration des horizons de surface et accumulation d’argile dans un horizon de profondeur appelรฉ horizon argilique. La plupart des lixisols tropicaux sont classรฉs comme des Alfisols selon la Soil taxonomy de l’United States Department of Agriculture (USDA), ou encore comme sols ferrugineux tropicaux lessivรฉs dans le systรจme Franรงais de classification des sols (VAN WANBEKE, 1995).

Les lixisols se rencontrent dans les rรฉgions tropicales et subtropicales chaudes ร  saison sรจche marquรฉe, sous une vรฉgรฉtation de foret claire et de savane, ou sous une vรฉgรฉtation buissonnante. Le rรฉgime d’humiditรฉ le plus frรฉquent des lixisols est du type rustique, souvent proche du rรฉgime d’humiditรฉ aridique (VAN WANBEKE, 1995). Plus de la moitiรฉ des lixisols rencontrรฉs dans le monde se trouveraient ainsi en Afrique sub-saharienne et en Afrique de l’est (FAO, 2006) Ils se caractรฉrisent par un horizon รฉluvial de texture lรฉgรจre, recouvrant un horizon illuvial argilique (riche en argile fine) et situรฉ entre 100 et 200 cm de la surface du sol. Ces sols ont ainsi dans les horizons de surface, une faible Capacitรฉ d’Echange Cationique (CEC) et des rรฉserves en รฉlรฉments nutritifs naturellement basses.

L’utilisation agricole des lixisols est confrontรฉe ร  un certain nombre de contraintes. Ils sont trรจs รฉrosifs ร  cause de leur permรฉabilitรฉ moindre en profondeur liรฉe ร  la prรฉsence de l’horizon argilique qui a une teneur en argile plus รฉlevรฉe que la partie supรฉrieure du profil. La moindre pente entraรฎne l’รฉrosion surtout lorsque la surface du sol n’est pas protรฉgรฉ par une strate vรฉgรฉtale. La compaction ou durcissement est un problรจme frรฉquent pour ces sols, surtout dans les zones oรน la sรฉcheresse est prononcรฉe et aussi dans les sols contenant de grandes quantitรฉs de limon fin et de sable grossier. Elle est d’autant plus grave lorsque les pratiques culturales exposent la surface du sol ร  la battance et ร  l’insolation directe. L’autre problรจme physique le plus souvent rencontrรฉ est la formation ร  la surface du sol d’une fine pellicule scellรฉe, trรจs dense et dure lorsqu’elle sรจche. Ce phรฉnomรจne connu sous le nom d’encroรปtement ou plombage supprime la porositรฉ et provoque l’impermรฉabilitรฉ en surface du sol. Ces croรปtes affectent l’infiltration, favorisent le ruissellement et affectent la levรฉe au semis. L’amรฉnagement des lixisols se fait par des techniques visant ร  allรฉger les contraintes de durcissement, les risques d’รฉrosion, et ร  amรฉliorer le statut organique de ces sols. Parmi ces techniques on peut citer le paillage, l’enfouissement de la matiรจre organique (MO) l’utilisation d’ouvrages antiรฉrosifs et de techniques de rรฉhabilitation du sol (VAN WANBEKE, 1995).

Etat de fertilitรฉ des Iixisols

Les lixisols se caractรฉrisent par certaines caractรฉristiques chimiques dรฉfavorables. Ce sont des sols acides (pH eau 5,5) ร  lรฉgรจrement acide (pH eau 6,5). Les horizons de surface sont en gรฉnรฉral plus acides que les horizons sous-jacents (PALLO et THIOBIANO, 1989). Mis en culture, ces sols ont une grande tendance ร  l’acidification, surtout lorsqu’ils sont cultivรฉs sans ou avec trรจs peu d’apport de matiรจre organique, ou soumis ร  la fertilisation minรฉrale seule (SEDOGO 1993 ; KAMBlRE 1994; HIEN 2004). Cela favoriserait l’apparition d’une toxicitรฉ aluminique pouvant entraรฎner une baisse des rendements. Du fait de leurs faibles teneurs en MO, les sols ferrugineux tropicaux lessivรฉs sont trรจs pauvres en azote total avec des valeurs gรฉnรฉralement infรฉrieures ร  0,1 %. Cela fait de cet รฉlรฉment l’un des plus limitant pour la productivitรฉ agricole des lixisols. Les teneurs en potassium total sont moyennes tandis que celles en potassium disponible sont basses (DMP/GEF 2004). L’รฉlรฉment le plus crucial des lixisols est le phosphore. De nombreux auteurs (PALLO et THIOMBIANO, 1989; SEDOGO, 1993; LOMPO, 1993 et 2008) ont montrรฉ une carence gรฉnรฉrale en phosphore total et assimilable dans ces sols.

Le phosphore: rรดle dans la plante et dans les sols

Le phosphore (P) entre dans la constitution des molรฉcules essentielles ร  la vie des cellules telles que les acides nuclรฉiques, les phosphoprotรฉines et les phospholipides membranaires. En entrant dans la composition des molรฉcules de rรฉserve d’รฉnergie telle que l’ATP ; il joue un rรดle dรฉterminant dans le mรฉtabolisme cellulaire et dans les transferts d’รฉnergie. En tant que รฉlรฉment majeur indispensable au dรฉveloppement des vรฉgรฉtaux, il participe ร  la croissance gรฉnรฉrale de la plante, notamment au dรฉveloppement du systรจme racinaire et radiculaire, d’oรน son abondance dans la graine et dans les jeunes organes. Lorsqu’il est disponible en quantitรฉ suffisante, le phosphore permet une utilisation plus efficiente des autres รฉlรฉments. Sa carence retarde la croissance et perturbe la reproduction de la plante en rรฉduisant quantitativement et qualitativement la production de fleurs, de fruits et de grains. L’effet de l’application des engrais phosphatรฉs sur les propriรฉtรฉs physiques du sol a fait l’objet d’une synthรจse prรฉsentรฉ par LOMPO (2008). Ces effets se rรฉsument ร  une amรฉlioration de la structure du sol et de la stabilitรฉ des agrรฉgats. Ces effets sont essentiellement liรฉs ร  l’augmentation des liaisons entre le phosphore et les autres รฉlรฉments dans le sol tels que l’aluminium, le fer aussi ร  l’augmentation de la biomasse racinaire et ร  la stimulation des organismes producteurs de mucilage favorisant l’agrรฉgation et une bonne structuration des sols. Les engrais phosphatรฉs amรฉliorent la CEC des sols, cela d’une part, par l’absorption du P par les oxydes de fer et l’aluminium, et d’autre part l’augmentation des charges nรฉgatives sur les colloรฏdes du sol (LOMPO, 2008). Par son action stimulatrice dans la crOIssance en densitรฉ et en longueur des racmes, le Phosphore augmente les quantitรฉs de ces organes vรฉgรฉtaux, source de matiรจre organique (MO) stable et durable dans le sol. Le phosphore stimule aussi la production de la biomasse microbienne qui contribue pour 2 ร  3 % ร  la matiรจre organique totale des sols (LOMPO, 2008). Le phosphore est ainsi un รฉlรฉment majeur et indispensable pour la plante et le sol, dont l’absence ou le manque limite considรฉrablement les possibilitรฉs de production agricole.

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Table des matiรจres

INTRODUCTION
1. Etat des sols au Burkina Faso
II. Les lixisols ou sols ferrugineux tropicaux
11.1. Description
11.2. Etat de fertilitรฉ des Iixisols
III. Le phosphore: rรดle dans la plante et dans les sols
Le phosphore dans les lixisols du Burkina
IV. La matiรจre organique
V. Pratiques de restauration des sols et gestion de la fertilitรฉ des sols
IV.l. Le zaรฏ
IV.2. Les demi-lunes
IV.3. Les ouvrages antiรฉrosifs
IV.4. Le paillage
VI. Gรฉnรฉralitรฉs sur le sorgho et le niรฉbรฉ
VI.l. Le sorgho
VI.2. Le niรฉbรฉ
VI.3. Importance du sorgho et du niรฉbรฉ au plan national
1. La rรฉgion du Centre Ouest
1.1. Situation gรฉographique
1.2. Le climat et la vรฉgรฉtation
1.3. Les sols
II. La zone d’รฉtude
11.1. Localisation
11.2. Le climat
11.3. Les prรฉcipitations
liA. Les tempรฉratures et รฉvapotranspiration
11.5. La vรฉgรฉtation
11.6. Les sols
11.7. Population et systรจme de culture
1. Le matรฉriel vรฉgรฉtal
Il. Populations รฉtudiรฉes
III. Prรฉparatifs des travaux de terrain
IV. Les travaux de terrain
IV.1. Choix des champs
IV.2. Piquetage et prรฉlรจvements des sols
IV.3.Les rรฉcoltes
IVA. Les enquรชtes auprรจs des producteurs
IV.5. Les analyses de sol
IV.6. Traitement des donnรฉes et analyses statistiques
1. Caractรฉristiques chimiques des sols, gestion de la fertilitรฉ et production du sorgho et du niรฉbรฉ dans les champs รฉtudiรฉs
1.1. Caractรฉristiques chimiques des sols
1.2. Stratรฉgies de fertilisation du sol dans les champs รฉtudiรฉs
1.3. Production du sorgho et du niรฉbรฉ dans les champs รฉtudiรฉs
Discussion
Conclusion partielle
II. Relations entre les stratรฉgies de gestion de la fertilitรฉ des sols, les caractรฉristiques chimiques des sols et les rendements du sorgho et du niรฉbรฉ
11.1. Influence des stratรฉgies de fertilisation sur les propriรฉtรฉs chimiques des sols
11.2. Influence des stratรฉgies de fertilisation sur la production du sorgho et du niรฉbรฉ dans les champs รฉtudiรฉs
1.3. Influence des techniques de protection du sol sur la production du sorgho et du niรฉbรฉ dans
les champs รฉtudiรฉs
Discussion
Conclusion partielle
III. Conditions socio รฉconomiques des mรฉnages et caractรฉristiques des exploitations
111.1. Caractรฉristiques des exploitations
111.2. Conditions socio-รฉconomiques des mรฉnages
Discussion
Conclusion partielle
IV. Influence des conditions socioรฉconomiques sur les pratiques de gestion de la fertilitรฉ des sols
IV.l. Coรปt annuel de la main d’ล“uvre et techniques de conservation du sol
IV.2. Influence de la formation
IV.3. Influence du nombre d’animaux
IVA. Influence du statut de l’exploitant du champ
Discussion
Conclusion partielle
Rรฉfรฉrences bibliographiques
Annexes

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