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<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:oasis="http://docs.oasis-open.org/ns/oasis-exchange/table" xml:lang="fr" dtd-version="3.0" article-type="research-article"><?xmltex \bartext{Hydrology of Large River Basins of Africa}?>
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    <journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">PIAHS</journal-id><journal-title-group>
    <journal-title>Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences</journal-title>
    <abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">PIAHS</abbrev-journal-title><abbrev-journal-title abbrev-type="nlm-ta">Proc. IAHS</abbrev-journal-title>
  </journal-title-group><issn pub-type="epub">2199-899X</issn><publisher>
    <publisher-name>Copernicus Publications</publisher-name>
    <publisher-loc>Göttingen, Germany</publisher-loc>
  </publisher></journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.5194/piahs-384-305-2021</article-id><title-group><article-title>Utilisation des ressources en eau dans un contexte <?xmltex \hack{\break}?> de changement climatique : réalités écologiques, sociales et économiques dans les communes Ambositra I et Ambositra II Madagascar</article-title><alt-title>Utilisation des ressources en eau dans un contexte de changement climatique</alt-title>
      </title-group><?xmltex \runningtitle{Utilisation des ressources en eau dans un contexte de changement climatique}?><?xmltex \runningauthor{R.~F.~A.~Randriamifidison et al.}?>
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          <name><surname>Randriamifidison</surname><given-names>Rindramampionona Fanambinantsoa Ankasitrahana</given-names></name>
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        <aff id="aff1"><label>1</label><institution>Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra, Ambositra 306, Madagascar</institution>
        </aff>
        <aff id="aff2"><label>2</label><institution>Laboratoire Engénierie et Géosciences, Ecole Supérieure
Polytechnique, Antananarivo 101, Madagascar</institution>
        </aff>
        <aff id="aff3"><label>3</label><institution>Faculté des Sciences de Technologie et Environnement,
Université de Mahajanga, <?xmltex \hack{\break}?> Mahajanga 501, Madagascar</institution>
        </aff>
        <aff id="aff4"><label>4</label><institution>Direction de l'Energie de l'Eau et des Hydrocarbures Amoron'i Mania, Ambositra 306, Madagascar</institution>
        </aff>
        <aff id="aff5"><label>5</label><institution>The peregrine Fund, Antananarivo 101, Madagascar</institution>
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      <author-notes><corresp id="corr1">Rindramampionona Fanambinantsoa Ankasitrahana Randriamifidison (rindrarandriamifidison@yahoo.fr)</corresp></author-notes><pub-date><day>16</day><month>November</month><year>2021</year></pub-date>
      
      <volume>384</volume>
      <fpage>305</fpage><lpage>312</lpage>
      
      <permissions>
        <copyright-statement>Copyright: © 2021 Rindramampionona Fanambinantsoa Ankasitrahana Randriamifidison et al.</copyright-statement>
        <copyright-year>2021</copyright-year>
      <license license-type="open-access"><license-p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this licence, visit <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</ext-link></license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021.html">This article is available from https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021.html</self-uri><self-uri xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021.pdf">The full text article is available as a PDF file from https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021.pdf</self-uri>
      <abstract><title>Résumé</title>

      <p id="d1e136">Les démarches de cette recherche ont
été fondées au départ sur le fait que les ressources en eau
diminuent avec le changement climatique, alors que les besoins de la
population augmentent incéssament. Elle concerne la Commune urbaine
d'Ambositra et la Commune rurale d'Ambositra, traversées par la
rivière Isaha . Dans cette optique, cet article a pour objectif
d'analyser le rapport entre les ressources et les besoins en eau pour
diverses utilisateurs tenant compte des variabilités climatiques dans la zone. Pour ce faire, des variables d'entrée ont été utilisés pour modéliser de l'utilisation des ressources en eau par le biais du logiciel WEAP (Water Evaluation and Planning System), précédé par un traitement cartographique pour la délimitation de la zone par le logiciel QGIS. Les données sur la précipitation sont obtenues avec la médiane des valeurs issues des modèles climatiques du scenario RCP4.5. Les principaux résultats de cette étude concernent à la fois l'utilisation de l'eau à des fins agricoles et pour un usage urbain. Et les stratégies proposées concernent tous les acteurs de tous les niveaux, des utilisateurs à l'Etat central. Nous avons évoqué l'urgence de la concrétisation des recommandations émanant de cette étude vue les réalités actuelles ainsi que la prévision issue de la modélisation.</p>
  </abstract>
    </article-meta>
  </front>
<body>
      

<sec id="Ch1.S1" sec-type="intro">
  <label>1</label><title>Introduction</title>
      <p id="d1e148">La disponibilité en eau conditionne l'occupation humaine et toutes
activités anthropiques. Cette ressource est devenue rare dans certains
endroits à Madagascar (FAO, 2019). Cette étude a été conduite
dans la zone d'Ambositra, située sur les hautes terres centrales de
Madagascar, dans la Région Amoron'i Mania qui littéralement signifie
au bord de la Mania, une grande rivière qui coule des montagnes
centrales de Madagascar et qui se déverse dans le Canal de Mozambique en
passant par le fleuve Tsiribihina (Chaperon et al., 1993). À Ambositra, la gestion de l'eau ne se fait pas d'une façon rationnelle. Traversé
par la Route Nationale 7, Ambositra est une zone des hautes terres centrales
de Madagascar. Une ville urbaine où règne toutefois un aspect rural.
L'accès à l'eau potable y est encore très faible. Les contextes
écologiques, économiques et sociales sont difficilement maîtrisables car ni la population, ni les autorités concernées
ne sont assez conscientes de la réalité sur l'enjeu de cette
ressource. Ce qui est à l'origine de cette recherche. Qui s'est
proposée de (1) établir une base de donnée sur les ressources en
eau disponibles selon les variabilités climatiques et<?pagebreak page306?> saisonnières,
(2) identifier, une typologie des principaux utilisateurs, et (3) proposer
des stratégies adaptées aux réalités du site et aux
paramètres de changement climatique</p>
</sec>
<sec id="Ch1.S2">
  <label>2</label><?xmltex \opttitle{Mat\'{e}riels et m\'{e}thodes}?><title>Matériels et méthodes</title>
<sec id="Ch1.S2.SS1">
  <label>2.1</label><?xmltex \opttitle{Pr\'{e}sentation de la zone d'\'{e}tude}?><title>Présentation de la zone d'étude</title>
      <p id="d1e168">Les deux Communes Ambositra I, Ambositra II se situent administrativement dans le District d'Ambositra, Région Amoron'i Mania; la ville d'Ambositra étant le Chef Lieu de la Région Amoron'i Mania (Fig. 1), et se situe à une distance de 255 km de la Capitale de Madagascar en empruntant la RN7 vers le sud. La population d'Ambositra compte 33 276 habitants (INSTAT, 2019). Une espèce de plante actuellement disparue nommée vernaculairement «Somangana» dominait ces habitats ripicoles (Randriamifidison, 2015), ce qui était à l'origine de l'appellation plus ancienne et autochtone de <italic>Sahasomangana</italic>, actuellement Isaha; avec <italic>Sahasomangana iray</italic> sur la partie sud de la ville (<italic>iray</italic> pour dire en amont) et <italic>Sahasomangana iava</italic> sur la partie nord de la ville (<italic>iava</italic> pour dire en aval).</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F1" specific-use="star"><?xmltex \currentcnt{1}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 1</label><caption><p id="d1e188">Carte de localisation de la zone d'étude (Réalisation : R. F. A – Rindramampionona Fanambinantsoa Ankasitrahana).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=455.244094pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f01.png"/>

        </fig>

</sec>
<sec id="Ch1.S2.SS2">
  <label>2.2</label><?xmltex \opttitle{La rivi\`{e}re Isaha}?><title>La rivière Isaha</title>
      <p id="d1e206">L'hydrologie de la Région Amoron'i Mania est dominée par le bassin
versant de la Tsiribihina. La Fig. 2 montre le réseau hydrographique de la Région. Le réseau hydrologique de ce bassin versant prend sa source dans la région et se déverse dans le Canal de Mozambique, une fois récupéré par le fleuve Tsiribihina (Chaperon et al., 1993). La rivière de l'Isaha est un plan d'eau permanent issu du fleuve Mania.</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F2"><?xmltex \currentcnt{2}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 2</label><caption><p id="d1e211">Aperçu hydrographique du site d'étude (Source : BD 100
FTM, Realisation : Randriamifidison, 2019).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=236.157874pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f02.png"/>

        </fig>

</sec>
<sec id="Ch1.S2.SS3">
  <label>2.3</label><?xmltex \opttitle{M\'{e}thodes}?><title>Méthodes</title>
      <p id="d1e229">Une descente sur terrain a été effectuée pour une observation de
la hauteur d'eau dans la rivière en période d'étiage (octobre 2019). En effet, en référence avec la démarche
méthodologique de Rakotoarisoa (2018) et Rakotondrabe (2007) l'apport en
eau de surface disponible à été obtenue. Elle est considérée comme variable d'entrée dans le modèle.</p>
      <p id="d1e232">Dans cette modèle, la priorité de la demande représente la
priorité de l'allocation d'une ressource limitée entre plusieurs
sites de demande. Pour cette étude, deux politiques de répartition
seront étudiées pour chaque scénario :
<list list-type="bullet"><list-item>
      <p id="d1e237">La politique 1 priorisant les demandes de la population, besoins en eau pour les infrastructures sanitaire et éducatif (Code de l'Eau de Madagascar, 1999);</p></list-item><list-item>
      <p id="d1e241">La politique 2 favorisant les besoins en eau pour le secteur Agricole (agriculture et élevages).</p></list-item></list>
<?xmltex \hack{\newpage}?><?xmltex \hack{\noindent}?>Dans cette recherche, la chaîne de modélisation intégrative de la balance demande et offre en eau avec WEAP<fn id="Ch1.Footn1"><p id="d1e248">Water Evaluation And Planning, est un outil convivial qui adopte une approche integrée dans la planification des ressources en eauUniversité de Stockholm.</p></fn> (Rakotoarisoa, 2018) a été adoptée et présentée dans la Fig. 3. DEP : demande en eau par la population; DEinf-San : demande en eau par l'infrastructure sanitaire; Deinf-Ed : demande en eau par l'infrastructure éducative; DE-agr : demande en eau par l'agriculture DE-élg : demande en eau par l'elevageLe processus de création de scenarii se déroule comme suit :
<list list-type="bullet"><list-item>
      <p id="d1e254"><italic>Création de la zone d'étude</italic> : il s'agit d'ajouter la carte de la zone d'étude sous forme vecteur.</p></list-item><list-item>
      <p id="d1e260"><italic>Réglage de paramètres généraux</italic> : Dans cette étude, l'année 1991 a été choisie comme l'année de base de modélisation en limitant toutes les informations sur le système introduit dans le compte actuel entre la période 1991–2018.</p></list-item><list-item>
      <p id="d1e266"><italic>Création de site de demande</italic> : après avoir numérisé la rivière de l'Isaha; deux sites de demande ((Populations, agricultures) ont été créés.</p></list-item><list-item>
      <p id="d1e272"><italic>Création des hypothèses clés</italic> : ils sont des variables qui permettent de distinguer les scénarios proprement dits (climat variable, accroissement de population) aux scénarii de référence (situation imaginaire sans aucune variation interannuelle). Dans cet article, deux hypothèses clés ont été adoptées, le besoin de la population varie avec la croissance démographique et la variabilité climatique affecte la disponibilité de ressources pour les besoins de la population et de l'agriculture.</p></list-item><list-item>
      <p id="d1e278"><italic>Création de Scénarii</italic> : ils sont des variables construites à partir des hypothèses clés sur la base de l'état actuel. Trois scenarii ont été choisis dans cette étude pour la modélisation et comptée à partir de l'année 1991 jusqu'en 2050 (fin du scénario). : scenario de référence pris comme base avec une croissance continue de la population de 3.4 %; le deuxième scénario considère un fort accroissement de population (5 %); et le troisième scénario représente la variation du climat.</p></list-item></list>
Pour le scénario «Changement climatique», il a été
attribué aux régimes climatiques (très sec, sec, normale, humide, très humide) des valeurs numériques (Tableau 1) pour que le logiciel puisse les reconnaître.</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F3"><?xmltex \currentcnt{3}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 3</label><caption><p id="d1e286">Modélisation avec le logiciel WEAP (Rakotoarisoa, 2018).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=236.157874pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f03.png"/>

        </fig>

<?xmltex \floatpos{t}?><table-wrap id="Ch1.T1"><?xmltex \currentcnt{1}?><label>Tableau 1</label><caption><p id="d1e299">Valeurs numériques relatives à chaque type de climat.</p></caption><oasis:table frame="topbot"><oasis:tgroup cols="2">
     <oasis:colspec colnum="1" colname="col1" align="left"/>
     <oasis:colspec colnum="2" colname="col2" align="right"/>
     <oasis:thead>
       <oasis:row rowsep="1">
         <oasis:entry colname="col1">Types de climat</oasis:entry>
         <oasis:entry colname="col2">Valeurs correspondantes</oasis:entry>
       </oasis:row>
     </oasis:thead>
     <oasis:tbody>
       <oasis:row>
         <oasis:entry colname="col1">Très sec</oasis:entry>
         <oasis:entry colname="col2">0.7</oasis:entry>
       </oasis:row>
       <oasis:row>
         <oasis:entry colname="col1">Sec</oasis:entry>
         <oasis:entry colname="col2">0.8</oasis:entry>
       </oasis:row>
       <oasis:row>
         <oasis:entry colname="col1">Normale</oasis:entry>
         <oasis:entry colname="col2">1</oasis:entry>
       </oasis:row>
       <oasis:row>
         <oasis:entry colname="col1">Humide</oasis:entry>
         <oasis:entry colname="col2">1.3</oasis:entry>
       </oasis:row>
       <oasis:row>
         <oasis:entry colname="col1">Très humide</oasis:entry>
         <oasis:entry colname="col2">1.45</oasis:entry>
       </oasis:row>
     </oasis:tbody>
   </oasis:tgroup></oasis:table><table-wrap-foot><p id="d1e302">Source : Rakotondrabe (2007) et Rakotoarisoa (2018).</p></table-wrap-foot></table-wrap>

      <p id="d1e374">Le type de climat est défini à partir de la précipitation
annuelle reçue par la zone d'étude. L'attribution des régimes
climatiques pour chaque année a été basée sur l'analyse des
données climatiques (précipitation moyenne mensuelle) issues du
portail du World Bank Group sur le climat<fn id="Ch1.Footn2"><p id="d1e377"><uri>https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data</uri> (la date du dernier accès : 18 octobre 2021).</p></fn> selon les modèles climatiques avec le scénarion RCP4.5. Ainsi nous avons adopté ces figures (Figs. 4 et 5) pour classifier les années.</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F4"><?xmltex \currentcnt{4}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 4</label><caption><p id="d1e385">Précipitation annuelle depuis 1991 à 2015 (accessible à l'adresse suivante : <uri>https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data</uri>, la date du dernier accès : 18 octobre 2021).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=236.157874pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f04.png"/>

        </fig>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F5"><?xmltex \currentcnt{5}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 5</label><caption><p id="d1e399">Précipitation annuelle depuis 2020 à 2050 (accessible à l'adresse suivante : <uri>https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data</uri>, la date du dernier accès : 18 octobre 2021).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=236.157874pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f05.png"/>

        </fig>

      <p id="d1e411">La valeur moyenne correspond à la valeur de référence «normal» puis en dessous «sec» et «très sec», et au dessus «humide» et «très humide».</p>
      <p id="d1e415"><?xmltex \hack{\newpage}?>Ce qui nous amène à cette Fig. 6.</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F6" specific-use="star"><?xmltex \currentcnt{6}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 6</label><caption><p id="d1e421">Attributions de séquences d'année sèches et humides pour identifier le scénario lié à la précipitation dans WEAP.</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=341.433071pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f06.png"/>

        </fig>

</sec>
</sec>
<?pagebreak page307?><sec id="Ch1.S3">
  <label>3</label><?xmltex \opttitle{R\'{e}sultats}?><title>Résultats</title>
<sec id="Ch1.S3.SS1">
  <label>3.1</label><?xmltex \opttitle{Acc\`{e}s aux ressources en eau pour la population \`{a} Ambositra}?><title>Accès aux ressources en eau pour la population à Ambositra</title>
      <?pagebreak page308?><p id="d1e448">Pour Ambositra urbaine, la distribution de l'eau domestique est assurée
par la JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy ou Electricité et Eau de Madagascar). Toutefois, ce n'est pas accessible à tous. Ambositra II,
dispose de quelques ressources dont le captage d'Ambositra I par la JIRAMA.
Actuellement, le captage se situe dans la Commune Rurale d'Ankazoambo, la
source d'Anasana, au sud est de la ville.</p>
      <p id="d1e451">Généralement, d'après les observations sur sites, toutes les
sources hydrologiques de surfaces (rivières et fleuves) sont de nature
simple et de types permanent et dont la largeur ne dépasse pas 10 m.
Treize (13) sources hydrologiques sont répertoriées dont 3 sont de
types temporaires. La production annuelle en eau potable par la JIRAMA est
estimée en moyenne à 68 823 m<inline-formula><mml:math id="M1" display="inline"><mml:msup><mml:mi/><mml:mn mathvariant="normal">3</mml:mn></mml:msup></mml:math></inline-formula>, dont 65 088 m<inline-formula><mml:math id="M2" display="inline"><mml:msup><mml:mi/><mml:mn mathvariant="normal">3</mml:mn></mml:msup></mml:math></inline-formula> utilisée (<uri>https://www.jirama.mg/</uri> (la date du dernier accès : 28 octobre 2021), avec 2031 abonnés. Par rapport au nombre de population, ce chiffre est trop faible, moins de 3 % de la population sont abonnés à l'eau de la JIRAMA, seul distributeur.</p>
      <p id="d1e475">Les figures suivant montrent la répartition de la population par types de ressources (Figs. 7 et 8).</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F7"><?xmltex \currentcnt{7}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 7</label><caption><p id="d1e481">Répartition de la population par type de ressources dans la
Commune Urbaine d'Ambositra (Direction de l'Eau Amoron'i Mania, données non publiées).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=236.157874pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f07.png"/>

        </fig>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F8"><?xmltex \currentcnt{8}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 8</label><caption><p id="d1e492">Répartition de la population par type de ressources dans la
Commune Urbaine Rurale d'Ambositra (Direction de l'Eau Amoron'i Mania, données non publiées).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=236.157874pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f08.png"/>

        </fig>

      <p id="d1e501">Ces figures montrent seulement la provenance des eaux domestiques, et pas les moyens d'accès. Les «Non répertoriés» selon la Direction de l'eau et de l'assainissement de la Région Amoron'i Mania constituent 75 % de la population urbaine. Ils sont des abonnés de la JIRAMA (3 %) et le reste (97 %) utilise les bornes fontaines publiques pour leur usage domestique.</p><?xmltex \hack{\newpage}?>
</sec>
<sec id="Ch1.S3.SS2">
  <label>3.2</label><?xmltex \opttitle{\'{E}valuation quantitative de l'utilisation de l'eau}?><title>Évaluation quantitative de l'utilisation de l'eau</title>
      <p id="d1e514">Au vu des données de la Fig. 9, force est d'admettre que la ressource en eau est largement suffisante pour Ambositra, la demande est satisfaite
(Demande non satisfaisante <inline-formula><mml:math id="M3" display="inline"><mml:mo>=</mml:mo></mml:math></inline-formula> 0 m<inline-formula><mml:math id="M4" display="inline"><mml:msup><mml:mi/><mml:mn mathvariant="normal">3</mml:mn></mml:msup></mml:math></inline-formula>). Prenons en exemple pour le mois
de Novembre (période de repiquage pendant laquelle le besoin en eau est
le plus important pour l'agriculture), l'eau disponible est estimée à 8.9 millions de m<inline-formula><mml:math id="M5" display="inline"><mml:msup><mml:mi/><mml:mn mathvariant="normal">3</mml:mn></mml:msup></mml:math></inline-formula>, alors que l'agriculture n'utilisent que 1.63 millions de m<inline-formula><mml:math id="M6" display="inline"><mml:msup><mml:mi/><mml:mn mathvariant="normal">3</mml:mn></mml:msup></mml:math></inline-formula>.</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F9" specific-use="star"><?xmltex \currentcnt{9}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 9</label><caption><p id="d1e553">Données de référence moyennes mensuelles sur l'eau
disponible et utilisée (Source : Modélisation avec WEAP).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=341.433071pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f09.png"/>

        </fig>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F10" specific-use="star"><?xmltex \currentcnt{10}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 10</label><caption><p id="d1e565">Débit entrant, débit sortant, demande non satisfaisante,
exigence de distribution (Modélisation avec WEAP).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=398.338583pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f10.png"/>

        </fig>

      <p id="d1e574">Ces données semblent excellentes, mais la réalité n'est pas le cas. Ce qui nécessite l'analyse de l'aspect socio-économique dans la
partie discussion.</p>
</sec>
<sec id="Ch1.S3.SS3">
  <label>3.3</label><?xmltex \opttitle{Mod\'{e}lisation de l'utilisation de l'eau \`{a} l'horizon de~2050}?><title>Modélisation de l'utilisation de l'eau à l'horizon de 2050</title>
      <p id="d1e586">La Fig. 11 donne la variation de la quantité de l'eau de surface qui n'est pas utilisée ni par la population, ni par l'agriculture. Comme la
population a été priorisé dans l'analyse, la valeur du débit
de retour (quantité non consommée après utilisation) étant
nulle, donc seule l'utilisation à des fins agricoles présentent une
quantité très importante d'eau non utilisée. La Fig. 12 qui suit montre la situation en 2050, avec les scenarii d'une forte croissance démographique de l'ordre de 5 % ainsi que des séquences hydrologiques sèches prolongées. Rappelons que la projection de la
précipitation pour 2030 donne une baisse en moyenne mensuelle de la
précipitation allant de 112.38 à 105.45 mm (<inline-formula><mml:math id="M7" display="inline"><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo><mml:mn mathvariant="normal">6.92</mml:mn></mml:mrow></mml:math></inline-formula> mm)
(Randriamifidison, 2019). A partir de cette figure, il est démontré
une augmentation des besoins totaux (population <inline-formula><mml:math id="M8" display="inline"><mml:mo>+</mml:mo></mml:math></inline-formula> agriculture) à partir de 2017–2018. Des variations mensuelles sont constatées, justifiés par une variabilité climatique qui perturbe les calendriers culturaux, dont les besoins en eau.</p>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F11" specific-use="star"><?xmltex \currentcnt{11}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 11</label><caption><p id="d1e608">Débit de retour (non utilisée) (Modélisation avec
WEAP).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=341.433071pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f11.png"/>

        </fig>

      <?xmltex \floatpos{t}?><fig id="Ch1.F12" specific-use="star"><?xmltex \currentcnt{12}?><?xmltex \def\figurename{Figure}?><label>Figure 12</label><caption><p id="d1e620">Modélisation de l'utilisation mensuelle de l'eau jusqu'en 2050 (Modélisation avec WEAP).</p></caption>
          <?xmltex \igopts{width=341.433071pt}?><graphic xlink:href="https://piahs.copernicus.org/articles/384/305/2021/piahs-384-305-2021-f12.png"/>

        </fig>

<?xmltex \hack{\newpage}?>
</sec>
</sec>
<?pagebreak page309?><sec id="Ch1.S4">
  <label>4</label><title>Discussion et recommandations</title>
      <p id="d1e640">La pauvreté de la population affecte les moyens d'accès à l'eau
potable (traitée). La plupart des ménages urbains sont en location
d'appartement et n'envisage pas de s'abonner à la JIRAMA n'étant pas
propriétaire. Pour y remédier, exiger une installation pour l'accès à l'eau courante pour chaque nouvelle construction, augmenter le nombre de bornes fontaines ou des puits à pompages manuelles ou électrique solaire au niveau de chaque quartier. Pour la zone rurale, l'utilisation de la source doit être améliorée, en ramenant l'eau par conduite forcée au village ou en aménageant le site et ses alentours pour le respect de l'hygiène et pour pérenniser la source, renforcer le reboisement avec des espèces à racines adventives pour faciliter l'infiltration et entretenir la nappe phréatique.</p>
      <?pagebreak page310?><p id="d1e643">Les ressources en eau peuvent satisfaire les besoins de la population, toutefois, des problèmes d'irrigation se font ressentir de plus en plus
au niveau des rizières de part et d'autres de la rivière Isaha. Cela
résulte d'une mauvaise gestion de l'eau, le calendrier cultural est perturbé avec les variabilités du climat. Ce problème devient
même une source de litige entre les paysans. Car l'eau peut être
bloqué par un riziculteur en amont. Cela pourrait être résolu
par la mise en place d'une association des usagers de l'eau pour respecter
les exigences communes. La mise en place d'un bassin de décantation qui
servira de stockage de l'eau de pluies au moment des crues pour l'utiliser
après pour irriguer les rizières et les cultures vivrières.
Promouvoir la riziculture pluvial. Et modifier la perception de la disponibilité en eau comme disponibilité de pluie.</p><?xmltex \hack{\newpage}?>
</sec>
<sec id="Ch1.S5" sec-type="conclusions">
  <label>5</label><title>Conclusion</title>
      <p id="d1e656">Les ressources en eau de surfaces à Ambositra sont satisfaisantes, du
point de vue quantitative. Cependant, tenant compte des réalités
socio-économique et écologiques, il a été soulevé que la
plupart de la population n'ont accès à l'eau potable au sein de leur
habitations. Par ailleurs, la plupart de cette quantité élevée
devient des eaux de ruissellement engendrant sur leur passage des érosions très fréquentes sur les Hautes Terres de Madagascar. Ceci, du fait que la végétation ait disparu au profit des terrains
dénudés, infertiles et hostiles à l'agriculture dans plusieurs
cas, laissant place aux <italic>tanety</italic><fn id="Ch1.Footn3"><p id="d1e661">Vaste étendue de collines dénudéss.</p></fn> plein de <italic>lavakas</italic><fn id="Ch1.Footn4"><p id="d1e667">Fissures, grands trous causés par une forte érosion sur un tanety.</p></fn>. Il n'est pas alors tard pour remettre en question les pratiques ancestrales et penser à la pérennisation de l'utilisation, en respect du principe d'équitabilité sociale et économique du développement durable, tout en tenant compte que sans couverture végétale, l'eau ne pourra être retenue. Cette étude est loin d'être complète, toutefois, elle ouvre une perspective assez large d'approfondissement de l'aspect des eaux souterraines, de la capacité d'infiltration, pour la résilience face aux crues et sécheresses.</p>
</sec>

      
      </body>
    <back><notes notes-type="codedataavailability"><title>Disponibilité du code et des données</title>

      <p id="d1e675">Codes and data are available upon request by contacting the correspondence author.</p>
  </notes><notes notes-type="authorcontribution"><title>Collaborateurs</title>

      <p id="d1e681">RFAR et DR ont assuré la conceptualisation, le montage du protocole expérimental ainsi que la redaction de l'article. TJT a apporté sa contribution dans les simulations. TR était l'administrateur du projet, LARDR pour la supervision.</p>
  </notes><notes notes-type="competinginterests"><title>Intérêts concurrents</title>

      <p id="d1e687">Les auteurs déclarent qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts.</p>
  </notes><notes notes-type="disclaimer"><title>Clause de non-responsabilité</title>

      <p id="d1e693">Publisher's note : Copernicus Publications remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.</p>
  </notes><notes notes-type="specialsection"><title>Déclaration du numéro spécial</title>
    

      <p id="d1e701">This article is part of the special issue “Hydrology of Large River Basins of Africa”. It is a result of the 4th International Conference on the “Hydrology of the Great Rivers of Africa”, Cotonou, Benin, 13–20 November 2021.</p>
  </notes><ack><title>Remerciements</title><p id="d1e707">We would like to thank all the co-authors, especially the Regional Director of Water, Sanitation and Hygiene of Amoron'i Mania. May this work find its place in the water management strategies of the Amoron'i Mania Region.</p></ack><ref-list>
    <title>Références</title>

      <ref id="bib1.bib1"><label>1</label><?label 1?><mixed-citation>Chaperon, P., Danloux, J., et Luc, F. : Fleuves et Rivières de Madagascar, Monographie hydrologique, IRD/DMH/CNREm IRD Éditions 2005, 548–557,
accessible à l'adresse suivante : <uri>https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ird_fleuves_et_rivieres_de_madagascar_1993.pdf</uri>
(la date du dernier accès : 26 octobre 2021), 1993.</mixed-citation></ref>
      <ref id="bib1.bib2"><label>2</label><?label 1?><mixed-citation>Code de l'Eau de Madagascar : J. O. no. 2557 E.S. du 27.01.99, p. 735, accessible à l'adresse suivante : <uri>http://www.droit-afrique.com/upload/doc/madagascar/Madagascar-Code-1999-Eau.pdf</uri>, (la date du dernier accès : 15 février 2020), 1999.
</mixed-citation></ref><?xmltex \hack{\newpage}?>
      <ref id="bib1.bib3"><label>3</label><?label 1?><mixed-citation>FAO : <uri>https://www.fao.org</uri>, la date du dernier accès : 20 Septembre 2019.</mixed-citation></ref>
      <ref id="bib1.bib4"><label>4</label><?label 1?><mixed-citation>INSTAT : <uri>https://www.instat.mg</uri> (la date du dernier accès : 5 Janvier 2020), 2019.</mixed-citation></ref>
      <ref id="bib1.bib5"><label>5</label><?label 1?><mixed-citation>
Rakotoarisoa, D. : Gestion Integrée des Ressources en Eau du Bassin Versant de Soavina, Region Amoron'i Mania, Thèse de doctorat en Génie minéral et pétrolier, Ecole doctorale Ingénierie et Géosciences, ESPA, Université d'Antananarivo, Antananarivo, p. 46, 2018.</mixed-citation></ref>
      <ref id="bib1.bib6"><label>6</label><?label 1?><mixed-citation>Rakotoarisoa, D., Rasolomanana, J., Ralaimaro, J., Andrimanaosoa, N., Rakoto, H., et Mandimbiharison, A. : Gestion intégrée des ressources en eau du Bassin versant de Soavina par télédétection et SIG, Région Amoron'i Mania Fianarantsoa, Revues Madamines, volume 1, ISSN 2220-068, accessible à l'adresse suivante : <ext-link xlink:href="http://madarevues.recherches.gov.mg/?Gestion-integree-des-ressources-en-eau-du-Bassin-versant-de-Soavina-par">http ://madarevues.recherches.gov.mg/ ?Gestion-integree-des-ressources-en-eau-du-Bassin-versant</ext-link> (la date du dernier accès : 26 octobre 2021), 2018.</mixed-citation></ref>
      <ref id="bib1.bib7"><label>7</label><?label 1?><mixed-citation>Rakotondrabe, F. : Etude de la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques, modélisation par le logiciel WEAP 21 : cas du bassin versant de Morondava (Sud-ouest de Madagascar), Mémoire de recherches pour l'obtention du diplôme d'etudes approfondies
spécialisation : hydrogeologie, 70–83, accessible à l'adresse suivante : <uri>https://www.weap21.org/downloads/Madagascar.pdf</uri> (la date du dernier accès : 26 octobre 2021), 2007.</mixed-citation></ref>
      <ref id="bib1.bib8"><label>8</label><?label 1?><mixed-citation>Randriamifidison, R. F. A., Rakotoarisoa, D., Tsiavahananahary, T. J., and Andriamampihantona, F. : La Région Amoron'i Mania face aux changements climatques : realités, adaptation, projection et orientations strategiques pour un développement durable, Acte du 32 ème Colloque de l'Association Internationale de Climatologie 2019, 45–50, accessible à l'adresse suivante :
<uri>http://www.climato.be/aic/colloques/actes/Thessaloniki2019_actes.pdf</uri>
(la date du dernier accès : 18 octobre 2021), 2019.</mixed-citation></ref>

  </ref-list></back>
    <!--<article-title-html>Utilisation des ressources en eau dans un contexte  de changement climatique : réalités écologiques, sociales et économiques dans les communes Ambositra I et Ambositra II Madagascar</article-title-html>
<abstract-html/>
<ref-html id="bib1.bib1"><label>1</label><mixed-citation>
Chaperon, P., Danloux, J., et Luc, F.: Fleuves et Rivières de Madagascar, Monographie hydrologique, IRD/DMH/CNREm IRD Éditions 2005, 548–557,
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(la date du dernier accès: 26 octobre 2021), 1993.
</mixed-citation></ref-html>
<ref-html id="bib1.bib2"><label>2</label><mixed-citation>
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</mixed-citation></ref-html>
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FAO: <a href="https://www.fao.org" target="_blank"/>, la date du dernier accès: 20 Septembre 2019.
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Rakotoarisoa, D.: Gestion Integrée des Ressources en Eau du Bassin Versant de Soavina, Region Amoron'i Mania, Thèse de doctorat en Génie minéral et pétrolier, Ecole doctorale Ingénierie et Géosciences, ESPA, Université d'Antananarivo, Antananarivo, p. 46, 2018.
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Rakotoarisoa, D., Rasolomanana, J., Ralaimaro, J., Andrimanaosoa, N., Rakoto, H., et Mandimbiharison, A.: Gestion intégrée des ressources en eau du Bassin versant de Soavina par télédétection et SIG, Région Amoron'i Mania Fianarantsoa, Revues Madamines, volume 1, ISSN 2220-068, accessible à l'adresse suivante: <a href="http://madarevues.recherches.gov.mg/?Gestion-integree-des-ressources-en-eau-du-Bassin-versant-de-Soavina-par" target="_blank">http://madarevues.recherches.gov.mg/?Gestion-integree-des-ressources-en-eau-du-Bassin-versant</a> (la date du dernier accès: 26 octobre 2021), 2018.
</mixed-citation></ref-html>
<ref-html id="bib1.bib7"><label>7</label><mixed-citation>
Rakotondrabe, F.: Etude de la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques, modélisation par le logiciel WEAP 21: cas du bassin versant de Morondava (Sud-ouest de Madagascar), Mémoire de recherches pour l'obtention du diplôme d'etudes approfondies
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</mixed-citation></ref-html>
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<a href="http://www.climato.be/aic/colloques/actes/Thessaloniki2019_actes.pdf" target="_blank"/>
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</mixed-citation></ref-html>--></article>
