Version classiqueVersion mobile

Lutte antiérosive

Thème 3. Aspects agronomiques de la Gestion conservatoire de l'eau et des sols

Potentiels de restauration de la qualité des sols sous agriculture de conservation au Maroc

Rachid Mrabet et Rachid Moussadek

Résumé

Au Maroc, la céréaliculture est, avec l'élevage, l'irrigation et le travail du sol, une des activités les plus anciennes pratiquées depuis des millénaires. Toutefois, cette filière ainsi que d’autres n’ont pas connu une amélioration notable en productivité due essentiellement à une dégradation des ressources en sols et à la sécheresse. Durant les trois dernières décennies, les travaux de recherche effectués en zones semi-arides marocaines, ont montré la nécessité de recourir à des systèmes agricoles à base de semis direct afin d'améliorer la qualité du sol et stabiliser les rendements à long terme. Cet article concerne une réflexion sur le bilan de la recherche en matière de qualité du sol sous agriculture de conservation au Maroc. En régime de semis direct ou de non travail du sol, la seule cause de variation d'état du sol reste la structuration naturelle sous l'effet des cultures, du type de gestion du sol (présence des résidus de récolte) et de la variation hydro-thermique qui dépend de la fluctuation des conditions climatiques. Les qualités physiques et chimiques des horizons superficiels du sol sont nettement améliorées sous le système de non travail du sol par rapport au labour conventionnel. La séquestration de la matière organique sous semis direct s’est traduite par une nette amélioration de la fertilité chimique du sol (niveaux d’azote, de phosphore et de potassium). Ces changements positifs de la qualité des sols sous semis direct sont traduits par des augmentations de rendements des cultures, même en années de sècheresse.

Texte intégral

Introduction

1Etant donnée la nature de leurs sols et du régime des précipitations, les milieux pluvieux semi-arides marocains sont, pour l’essentiel, des milieux fragiles, rapidement dégradables si les modes de culture sont inadaptés. Ce sont aussi les régions où la population croit le plus vite et où la pauvreté affecte le plus grand nombre. La demande croissante en aliments et en matières premières d’origine agricole, tant interne qu’externe, a conduit le Maroc à accélérer le développement de ce secteur, non seulement par l’augmentation de la productivité, mais aussi par l’expansion de sa surface agricole. Pendant plusieurs décennies, une bonne production n’était possible que si la terre est travaillée par des instruments aratoires très diversifiés.

2Le rôle essentiel du travail du sol est d’obtenir un état structural permettant une bonne germination et un développement racinaire indispensable à une bonne alimentation de la plante. Cependant, à travers le monde, les expérimentations de long terme ont révélé que plusieurs cultures (blés, orge, maïs, soja, pois chiche, fève, lentille, tournesol, fourrages) ont peu d’exigences en matière de travail du sol. En plus, au Maroc l’utilisation abusive et inappropriée de matériels de travail du sol dans les exploitations agricoles engendre l’érosion des sols, le ruissellement, l’appauvrissement en matières organiques et en pools nutritifs, la dégradation de la structure et le dessèchement. Cette situation ne peut assurer une agriculture durable.

3En outre, l’agriculture marocaine subit, de manière de plus en plus accentuée depuis quelques décennies, plusieurs phénomènes de dégradation des ressources mêmes qui soustendent ses niveaux de production. En effet, face aux divers changements climatiques, économiques et sociaux, l’agriculture marocaine doit connaître des modifications pour rester le pilier de l’économie. La durabilité de l’agriculture, et particulièrement la céréaliculture marocaine, est directement en liaison avec la nécessite de conserver le sol, d’améliorer l’utilisation de la ressource hydrique et d’augmenter la plus-value des terres. C’est l’un des objectifs principaux assignés à la nouvelle stratégie agricole marocaine dite Plan Maroc Vert. Ainsi, depuis presque trente ans à l’Institut National de la Recherche Agronomique, l’agriculture basée sur le labour et le travail du sol est remise en question alors qu’elle apparaît incapable de répondre aux principaux challenges en matière de conservation des sols et de l’eau, de protection de l’environnement, de sécurité alimentaire et de réduction des coûts.

4L'agriculture de Conservation (AC) aussi appelée Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI) est basée sur l'imitation progressive des systèmes naturels. AC ou AEI vise à relancer la production agricole en optimisant l’utilisation des ressources agricoles et en aidant à réduire la dégradation généralisée des terres par une gestion intégrée du sol, de l’eau et des ressources biologiques disponibles, combinée à des apports externes.

5Le semis direct est un système conservatoire de gestion des sols et des cultures, dans lequel la semence est placée directement dans le sol qui n'est plus travaillé. Dans le système de semis direct, les opérations se limitent à l’ensemencement de la culture. Le remaniement mécanique du sol est confiné à la seule implantation de la semence. L'élimination des mauvaises herbes, avant et après le semis et pendant la culture, est faite avec des herbicides, les moins polluants possibles pour le sol qui doit toujours rester couvert.

6Le semis direct est un paquet technologique qui repose sur quatre principes :

  1. Supprimer les labours ;

  2. Couvrir en permanence le sol par une couverture morte constituée de résidus de récolte ou vivante sous formes de couverture végétale ;

  3. Semer directement à travers cette couverture protectrice à l'aide d'outils appropriés et

  4. Contrôler les mauvaises herbes sans perturbation du sol (Mrabet, 2008). De par la diversité des processus modifiés par les systèmes d’AC, les indicateurs nécessaires à une évaluation intégrée des performances de ces systèmes sont multiples et de natures diversifiées (Mrabet, 2008).

7Cet article concerne une réflexion sur le bilan de la recherche en matière de qualité du sol sous agriculture de conservation au Maroc. Les études sur les systèmes de semis direct ont commencé en 1983 dans les régions de la Choauia (300-400 mm) et les Abda (200-250 mm) sur les Vertisols uniquement pour être généralisées plus tard à d'autres régions agricoles. Ainsi, les régions concernées par cet article sont très diversifiées de point de vue climatique (allant de moins de 250mm dans les Abda à plus de 500 mm dans les régions du Gharb et des Zaers) et en types de sols. Une nuance sur l’économie du semis direct et la problématique de son adoption au Maroc est aussi présentée.

1. Productivité de la céréaliculture de conservation

8Les conséquences de la sécheresse varient beaucoup selon l’intensification de l’agriculture et les pratiques agricoles. Les pertes provoquées par une absence de pluies pendant la saison de culture peuvent se traduire par une perte de l’ensemble de la récolte. Les pratiques agricoles constituent la première couverture du risque face à la sécheresse.

9Les avantages agronomiques et technico-économiques du semis direct par rapport au travail du sol sont considérables. C’est une approche de gestion du sol qui cherche à limiter les dégâts causés à la composition, à la structure et à la biodiversité naturelle des sols. Les essais effectués confirment que l'absence de travail du sol n'entraîne quasiment aucune perte de rendement malgré le taux de levée souvent réduit. Ces résultats confirment l'impressionnant potentiel de compensation du blé sous semis direct dans la plus part des régions agricoles marocaines. En effet, les rendements du blé sous semis direct sont généralement supérieurs à ceux sous conditions de sols travaillés (Tableau 1).

10De plus, la couverture végétale sous semis direct crée un environnement dans lequel les variations climatiques sont amorties, en termes de température et d'humidité. En période sèche, la couverture fait barrage à l'évaporation ; l'humidité résiduelle de la saison des pluies est maintenue. Lorsqu'il pleut en abondance, elle évite le ruissellement, favorisant le drainage de l'eau. Cet effet tampon permet de maintenir la production à un bon niveau d'une année à l'autre. Ceci explique les performances du blé sous semis direct en conditions diversifiées de systèmes de cultures, de sols et de pluviométries (Tableau 1).

11La réduction du travail du sol s'avère souvent délicate à mettre en œuvre pour l’agriculteur qui doit revoir l'ensemble de la conduite de son système de culture pour prendre en compte l’impact des modifications du fonctionnement de l’agro-système. Cette technique peut induire une diminution des rendements durant les premières années, si toutes les conditions ne sont pas réunies. En particulier, l’augmentation de la biodiversité se traduit par une augmentation de la pression des bio-agresseurs, notamment des adventices qui ne sont plus enfouies par le labour. Ces multiples raisons en freinent la diffusion. Le désherbage chimique peut masquer les problèmes de salissement et par conséquent il doit être associé à une gestion appropriée de la rotation. Ainsi, sous semis direct, la gestion intégrée des mauvaises herbes est primordiale pour la durabilité du système et son acceptabilité par les agriculteurs et les décideurs. En revanche, le semis direct ne demande pas de mesures spécifiques contre les maladies et ravageurs.

12Pour réussir la conduite du semis direct, il est essentiel de disposer de semoirs adaptés. Le semis est réalisé à l’aide d’un semoir spécial qui peut semer et déposer les engrais dans un sol non perturbé et couvert de résidus de récolte (Figure 1). Une utilisation inappropriée ou inadéquate du semoir peut entrainer des effets négatifs sur la culture et par conséquent sur sa productivité. En effet, le choix du semoir semis direct est un paramètre critique qui exige une adaptation selon la diversification des cultures et les types de sol. Le mauvais fonctionnement ou la défaillance des semoirs sont des risques majeurs pour la réussite de l'implémentation de l'AC.

Figure 1. Semoir pour semis direct marocain produit par INRA (encadré) et semoirs importés du Brésil utilisés dans les programmes de démonstration chez les agriculteurs

Tableau 1. Rendement du blé (Mg ha-1) sous semis direct et conventionnel dans plusieurs régions agricoles du Maroc

Tableau 1. Rendement du blé (Mg ha-1) sous semis direct et conventionnel dans plusieurs régions agricoles du Maroc

a= Semis direct sur tapis
b= Travail du sol conventionnel

13Les pertes de productivité peuvent provenir de sols compactés, ce qui n'a pas été le cas de la concrétisation des systèmes de semis direct dans les sites de la région des Zaers et du Gharb. En effet, selon le Tableau 1, malgré que ces sites présentent des formes de compaction et de tassement, les rendements du blé sous semis direct avec litière sont supérieurs que ceux réalisés sous conditions de travail du sol à base de charrue à disques et de stubble-plow et/ou pulvérisateur à disques.

14Dans la région des Zaers, une étude réalisée sur un Vertisol a révélé que le profil d'impédance sous semis direct présente des zones de compaction (semelles de labour) aux niveaux des horizons inférieurs. Par contre, le profil d'impédance sous système de travail du sol conventionnel est plus uniforme et à des niveaux de résistances mécaniques à la pénétration plus faible (Figures 2 et 6). Toutefois, cet état mécanique du sol n'a pas affecté les rendements des cultures sous semis direct comme le montre le tableau 1 et figure 6.

Résistance Mécanique à la Pénétration

Résistance Mécanique à la Pénétration

Figure 2. Profils d'impédance d'un Vertisol soumis aux systèmes de semis direct (AC) et de travail du sol conventionnel (CT) (Merchouch, Zaers) (Mrabet, 2008)

15D’une manière générale, les pratiques agricoles basées sur les principes de l’agriculture de conservation contribuent à lutter contre la sécheresse, puisqu’elles visent deux grands objectifs : améliorer le stockage de l’eau dans les sols, et réunir les conditions édaphiques d’une bonne croissance des plantes. Des cultures en « bonne santé » résistent mieux au stress hydrique. Mais le potentiel biologique de celles-ci n’en est pas modifié, et c’est bien là l’objectif de l’amélioration génétique sous semis direct (Ramdani et al., 2010).

16Le pâturage et l’exportation des résidus de récolte et des chaumes sont considérés comme des limitations à l’adoption du semis direct par les agriculteurs marocains. Les résultats ont conclu qu’il est possible d’exporter jusqu’à 4 tonnes de biomasse de l’exploitation sans pour autant affecter le rendement du blé. En d’autres termes, le sol peut n'être couvert qu’à 70 % ou 2 Mg ha-1 sans affecter la productivité de la culture. Parmi les options conçues pour adapter le semis direct au contexte d’agriculture mixte (culture – élevage), on peut citer :

  • L’inclusion d’une sole fourragère dans les rotations ;

  • L’exportation partielle de la biomasse ou le pâturage contrôlé sur chaume ;

  • La diversification des cultures sous semis direct (cultures de rente).

2. Stockage de la matière organique et fertilité chimique des sols

17Le carbone est au cœur des débats internationaux, parce qu’il renvoie à deux enjeux principaux, l’un de nature globale, le changement climatique et l’autre de portée locale, la fertilité des sols.

18Le critère le plus important de la dégradation du sol est la perte de la matière organique du sol. L'agriculture marocaine basée sur le labour et l’exportation de la biomasse, conduite généralement sans apport d'amendements organiques, a entraîné un abaissement général du contenu en matière organique des sols en liaison avec une minéralisation du carbone ainsi que la production de gaz carbonique (Figure 3). Les sols ont atteint des teneurs très basses en matières organiques (entre 0.5 et 2 %) et les conséquences s'en font sentir, d'une part, sur l'agrégation, la stabilité de la structure et la sensibilité à l'érosion et, d'autre part, sur la biodiversité et la vie biologique (Lal, 2002 ; Mrabet et al., 2001a). En d’autres termes, la dégradation des sols cultivés est principalement due à l’absence de gestion de leur fertilité. L'amélioration de la gestion de la fertilité du sol doit être une part importante de la politique de développement du pays. Le défi principal doit, donc, de renverser l’appauvrissement des sols en matières organiques (Tableau 2) et augmenter leurs stocks nutritifs et leurs états physiques par des initiatives de recapitalisation. Il faut donc plaider pour une nouvelle agriculture durable fondée sur la réduction des manipulations mécaniques du sol et la protection par des couvertures végétales : les systèmes de semis direct. Ces derniers systèmes permettent une réduction conséquente des taux d’émission du gaz carbonique par rapport aux systèmes basés sur les labours et la préparation des lits de semences (Figure 3) et une augmentation des taux de matières organiques dans le sol, surtout en surface.

Tableau 2. Effets des systèmes de travail du sol sur les niveaux de matières organiques du sol dans différentes régions agricoles du Maroc

Tableau 2. Effets des systèmes de travail du sol sur les niveaux de matières organiques du sol dans différentes régions agricoles du Maroc

19Le zéro-labour est l'une des techniques utilisées dans l'agriculture de conservation, qui vise à renforcer et à maintenir la production agricole en préservant et en améliorant les ressources en sols et en eaux ainsi que les ressources biologiques. En substance, cette technique permet aux micro-organismes et à la faune d'assurer le travail du sol et l'équilibre des éléments nutritifs - un processus naturel perturbé par le labour mécanique. Mrabet et al. (2001a) ont trouvé que le semis direct séquestre 13.6 % de carbone après 11 ans de son adoption dans un sol argileux.

20Afin d’assurer les rendements, il est recommandé d’augmenter légèrement les apports d'azote durant la phase de transition. En effet, Bessam et Mrabet (2001) ont trouvé que le taux de matière organique évolue de façon remarquable sous semis direct en fonction du temps, alors que sous travail classique, le sol garde sensiblement les mêmes taux (Tableau 2). Cette part de la fertilité gratuite construite en semis direct permet d'augmenter la productivité des cultures avec moins d'engrais minéral et d'accroître le potentiel du sol. En effet, Mrabet et al. (2001b) ont trouvé que les niveaux de phosphore, d'azote et de potassium s’améliorent en semis direct par rapport au travail du sol conventionnel (Tableau 3). Selon Mrabet et al. (2008), à l'exception d'une réduction du niveau du magnésium dans les conditions de semis direct, les autres bases échangeables (Ca, K et Na) et la CEC n'ont pas été affectées par le système de travail du sol après 15 ans d'expérimentation sur un sol calcimagnésique de la Chaouia.

Tableau 3. Effets du système de travail du sol sur le niveau de phosphore, potassium et d’azote dans les horizons de surface d’un sol calcimagnésique caractéristique du semi-aride Marocain (Mrabet et al., 2001b)

Tableau 3. Effets du système de travail du sol sur le niveau de phosphore, potassium et d’azote dans les horizons de surface d’un sol calcimagnésique caractéristique du semi-aride Marocain (Mrabet et al., 2001b)

Figure 3. Effet des systèmes de travail du sol sur l’émission du gaz carbonique en fonction du temps (Moussadek et al., 2011b)

3. Contrôle de l'érosion et agrégation du sol

21Notons que dans plusieurs pays (Etats Unis d'Amérique, Brésil, Australie), la lutte contre les phénomènes d’érosion et de ruissellement est une des principales raisons de promotion du semis direct. Les pratiques limitant l’érodibilité sont celles qui assurent à l’horizon de surface un taux de carbone élevé et par conséquent une agrégation stable : systèmes de non-labour et apports de matières organiques.

22Les techniques mécanisées de travail du sol modifient les propriétés physiques du sol en provoquant une réduction du degré de cohésion des agrégats. La déformation de l’agrégat engendre le tassement, la compaction, la réduction de l’infiltration et permet par conséquent une structure instable qui mène au développement d’une croûte de battance en surface vulnérable à l’érosion. Le travail du sol intensif affaiblit donc la structure et détruit la cohésion des agrégats. Cependant, au semis direct est souvent associé un état physique qui ne pénalise pas les cultures et qui est efficace à réduire le développement des croûtes de battance et du compactage.

23Il est donc essentiel d'interrompre les facteurs de dégradation pour permettre au milieu de retrouver naturellement la flore et la faune primitives et plus tard les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols originaux (Aronson et al., 1993 ; Roose, 1993). L’état physique favorable sous semis direct avec litière est lié à l’évolution de la structure du sol (augmentation des agrégats hydrostables, de la porosité biologique, et de la conductivité hydraulique à saturation). Le semis direct agit sur l'agrégation du sol à travers son action sur les agents d'agrégation : la matière organique, les microorganismes, l'aération, la circulation de l'eau, les réactions physico-chimiques, etc…. (Tableau 4).

Tableau 4. Effets du système de travail du sol sur l'agrégation du sol dans deux régions agricoles marocaines

Tableau 4. Effets du système de travail du sol sur l'agrégation du sol dans deux régions agricoles marocaines

a= Mean weight diameter of aggregates (mm) according to Le Bissonnais (1996).
b= Hydrostabilité des agrégats (en % : agrégats de 1-2 mm) according to Kemper and Rosenau (1986)
c= Mean weight diameter of aggregates (mm) according to Youker and McGuinness (1956).

24On peut remarquer au tableau 5, que pour le système de travail du sol à base de chisel, le volume ruisselé et la détachabilité sont très proches de ceux obtenus dans le cas de l'itinéraire technique à base de charrue à disques. La parcelle en semis direct par contre, permet une diminution du ruissellement de 30 à 50 % et surtout une protection contre les pertes en terre, puisque la détachabilité diminue de 50 à 70 % par rapport à la charrue à disques. Ces résultats sont confirmés par Moussadek et al. (2011a) (Figure 4). Ces auteurs ont trouvé que les résidus de couverture sous semis direct permettent des réductions importantes des pertes d’eau par rapport à un système de travail du sol sur pente de 5 % dans une zone semi-aride (Région des Zaers).

Tableau 5. Pourcentage du volume ruisselé et de la détachabilité d'un sol isohumique sous systèmes de semis direct et du "chiseling" par rapport à un système de travail du sol à base de charrue à disques sur le site de Ras Jerri (région du Meknès, Maroc) (Dimanche, 1997)

Tableau 5. Pourcentage du volume ruisselé et de la détachabilité d'un sol isohumique sous systèmes de semis direct et du "chiseling" par rapport à un système de travail du sol à base de charrue à disques sur le site de Ras Jerri (région du Meknès, Maroc) (Dimanche, 1997)

θv = Humidité volumétrique du sol, Qr = Quantité ruisselée, De = Détachabilité

Figure 4. Lames ruisselées cumulées en fonction du temps sous deux intensités de pluies simulées sur sol en pente de 5 % (Moussadek et al., 2011a)

4. Economie du semis direct : de plus en plus d'agriculteurs abandonnent leurs charrues

25Le semis direct n'est sans doute pas la panacée, mais il représente un espoir sérieux pour beaucoup d'agriculteurs et pour l'agriculture marocaine en général. Les avantages du changement au semis direct font plus que compenser le supplément de coût de la protection des cultures (i.e. herbicides). Ces avantages sont : une augmentation de la surface exploitée, une suppression des coûts des labours et des façons superficielles, et une économie du temps, du carburant, de la main d’œuvre et des charges d’équipements.

26Les systèmes en semis direct, consomment beaucoup moins de main d’œuvre que les systèmes avec labour. En d’autres termes, le semis direct offre donc une très forte économie de main d’œuvre par rapport au labour, justement sur les opérations les plus pénibles du calendrier cultural, à savoir, les travaux du sol. Ainsi, les coûts de production sont systématiquement plus faibles avec semis direct, grâce à la très forte réduction de main d’œuvre. Ces économies compensent normalement le coût supplémentaire des méthodes de conservation (application d'herbicides et matériel de semis direct).

27Dans la plupart des situations, le semis direct réduit les temps de travaux et leur pénibilité et entraîne une nouvelle répartition du travail au cours du temps qui écrête les pointes de travail. D’autres retombées positives découlent de l’économie du temps, notamment la possibilité de choix d’une humidité optimale et donc meilleure qualité du lit de semences et coût de production plus faible. Ces avantages économiques augmentent avec la durée d’adoption du semis direct (de la phase d’initiation à la phase de maturité du système).

Conclusions : Lever les barrières de dissipation et de généralisation des systèmes de semis direct au Maroc

28Malgré les progrès réalisés en agriculture marocaine, on prend conscience – de façon latente mais grandissante – que les tendances actuelles du développement agricole et rural ne sont pas durables. La pratique séculaire de retourner la terre avant de planter une nouvelle culture est une des principales causes de la dégradation des terres agricoles au Maroc, en Afrique du Nord et dans le monde. En d'autres termes, les tentatives de transfert d'outils modernes de travail du sol de l'Europe vers le Maroc ont connu plus d'échecs que de succès et n'ont pas été satisfaisante pour créer un environnement propice à la révolution agricole.

29Le labour est progressivement remis en cause dans différents contextes et situations, au Nord et au Sud, essentiellement pour des raisons d’ordre économique et environnemental. Il y a une expansion rapide des superficies en semis direct, passant de 45 millions d'hectares en 1999 à 117 millions d'hectares en 2010, ce qui représente 8 pour cent des superficies agricoles mondiales. Les répercussions environnementales et économiques sont jugées favorables en condition d'AC dans la plus part des situations et régions du Monde (Derpsch & Friedrich, 2010).

30Au Maroc, bien que des efforts très visibles aient été faits au cours des trois dernières années en matière de semis direct, les institutions publiques devront tout mettre en œuvre pour accélérer la pénétration de ces pratiques. L'adoption des systèmes de semis direct au Maroc peut être retardée par un contexte défavorable : manque d'associations d'agriculteurs, compétition avec le bétail dans l'utilisation des résidus de récolte ; accès réduit aux intrants de qualité et aux équipements ; manque de connaissance ; appui insuffisant de la part des institutions en raison d'un manque de connaissances sur le semis direct ; droits et pratiques agraires usuels ; droits d'utilisation de la terre peu durables ; politiques inopportunes qui favorisent les pratiques conventionnelles, politiques trop pro-urbaines ; infrastructures rurales inadéquates et manque d'accès aux marchés.

31En plus des conditions climatiques, les modalités de mise en œuvre des systèmes de semis direct et les conditions de leur adoption en milieu agricole dépendent du contexte socioéconomique où ils s’appliquent. En effet, les conditions socio-économiques constituent bien souvent un frein à leur adoption par les agriculteurs. Il est nécessaire de réaliser une analyse à l’échelle des unités de production en considérant en simultanée les avantages agronomiques visés, la possibilité d’intégration du semis direct au sein des systèmes d’exploitation (équipement, main d’œuvre, intrants, élevage) et la faisabilité économique. Le système de semis direct a été essayé en conditions de pente et les résultats préliminaires montrent une nette supériorité de rendement par rapport au labour à l'araire (Figure 5).

32Certaines contraintes à l’adoption des systèmes de semis direct se situent également au niveau du fonctionnement des systèmes agraires (gestion du foncier, relations agricultureélevage, pâturage). Toutefois, les résultats dans plusieurs sites on montré que le semis direct est techniquement transférable. La compréhension de ces différentes contraintes de processus d’innovation qui vont bien au-delà d’une simple dichotomie «  labour-non-labour » est sans doute un enjeu essentiel pour permettre à l’agriculture marocaine de répondre aux enjeux actuels et à venir (Tableau 6). En effet, l’objectif principal de la nouvelle politique agricole marocaine, dite Plan Maroc Vert, est d’instaurer une agriculture à haute valeur ajoutée, productive et respectueuse de l’environnement, qui peut être largement satisfait à travers une transition réfléchie vers AC ou AEI.

Tableau 6. Les défis et les forces des systèmes de semis direct

Tableau 6. Les défis et les forces des systèmes de semis direct

Figure 5. Prototype de semoir semis direct utilisé dans les zones de montagne au Maroc (Rif et Moyen atlas)

Figure 6. Blé sous semis direct avec litière dans la région des Zaers à différents stades

Bibliographie

Références

Aronson J., C. Floret, E. Le Floc’H, C. Ovalle, & R. Pontanier. 1993. Restoration and rehabilitation of degraded ecosystems in arid and semi-arid lands. I. A view from the South. Restoration Ecology 1, 1 : 8-17.

Bessam, F. & R. Mrabet. 2001. Time influence of no tillage on organic matter and its quality of a vertic Calcixeroll in a semiarid area of Morocco. Garcia-Torres et al. (Eds). Conservation Agriculture : A Worlwide Challenge. Volume II : 281-286. ISBN 84-932237-2-7.

Derpsch, R. & T. Friedrich. 2010. Sustainable Crop Production Intensification – The Adoption of Conservation Agriculture Worldwide - Proceedings of the 16th ISCO Conference, 08-12 November 2010, Santiago, Chile p 265-293.

Dimanche, P. H. 1997. Impacts des différents itinéraires techniques de travail du sol sur la dégradation des sols argileux dans la région de Meknès (Maroc). PhD dissertation. Louvain-La-Neuve, Belgique, 268p.

Kemper, W. D. & R. C. Rosenau. 1986. Aggregate stability and size distribution. In : Klute, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 2, 2nd Edition. Agronomy Monograph, Vol. 9. Soil Science Society of America, Madison, WI, pp. 425-442.

Lahlou, S. & R. Mrabet. 2001. Tillage Influence on aggregate stability of a Calcixeroll Soil in semiarid Morocco. Garcia-Torres et al. (eds). Conservation Agriculture : A Worldwide Challenge. Volume II : 249-254. ISBN 84-932237-2-7

Lal, R. 2002. Carbon sequestration in dryland ecosystems of west Asia and North Africa. Land Degradation & Development. (13) : 45-59.

Le Bissonnais, Y. 1996. Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility : I. Theory and methodology. European Journal of Soil Science 47, 425 – 437.

Moussadek, R., R. Mrabet, P. Zante, J-M. Lamachere, Y. Pepin, Y. Le Bissonnais, L. Ye, A. Verdoodt, & E. Van Ranst. 2011a. Influence du semis direct et des résidus de culture sur l’érosion hydrique d’un Vertisol Méditerranéen. Canadian Journal of Soil Science (in press).

Moussadek, R., R. Mrabet, A. Verdoodt, R. Dahan, & E. Van Ranst. 2011b. Effect of conservation agriculture on soil CO 2 flux in semi-arid Morocco. Colloque “6 th International Congress in European Society for Soil Conservation”. Thessaloniki, Greece, 9-14 Mai 2011.

Mrabet R. 2000. Differential response of wheat to tillage management systems under continuous cropping in a semiarid area of Morocco. Field Crops Research 66 (2) : 165-174.

Mrabet, R., N. Saber, A. El-Brahli, S. Lahlou, & F. Bessam. 2001a. Total, Particulate Organic Matter and Structural Stability of a Calcixeroll soil under different wheat rotations and tillage systems in a semiarid area of Morocco. Soil & Tillage Research. (57) : 225-235.

Mrabet, R., K. Ibno-Namr, F. Bessam & N. Saber. 2001b. Soil Chemical Quality Changes and implications For Fertilizer Management after 11 Years of No-Tillage Wheat Production Systems in Semiarid Morocco. Land Degradation & Development 12 :505-517.

Mrabet, R., 2003. Lutte contre sécheresse et la désertification en Afrique du Nord. Rapport d'expertise pour la commission économique pour l'Afrique (ONU), 36p.

Mrabet, R. 2008. No-Tillage systems for sustainable dryland agriculture in Morocco. INRA Publication. Fanigraph Edition. 153p.

Mrabet, R., A. Essahat, & R. Moussadek. 2008. Influence des systèmes de travail du sol sur les propriétés des sols en zones semi-arides du Maroc. In E. Roose et al. (Edts). "Efficacité de la gestion de l'eau et de la fertilité des sols en milieux semi-arides." AUF, EAC & IRD éditions, Paris, 402p : pp : 274-290. ISBN : 978-2-914610-76-6.

Mrabet, R. 2010. Climate change and carbon sequestration in the Mediterranean basin : Contributions of No-tillage systems. Recherche Agronomique (Numéro Spécial INRA Algérie) : 106-126.

Ramdani A., Mrabet R., & Gomez Macpherson, H. 2010. Performance of Moroccan wheat cultivars under tillage systems and water regimes. Journal of Agricultural Science and Technology 4 (5) : 106-111.

Razine, M. & Raguin, M. 2008. Le semis direct des céréales : expérience du domaine agricole de Sidi Kacem. Bulletin de Transfert de Technologies 163 :1-4.

Roose E., 1993. Innovations dans la conservation et la restauration des sols. Cahier ORSTOM Pédol., 28 (2), 147-156.

Youker, R. E. & J. L. McGuinness. 1956. A short method of obtaining mean weight-diameter values of aggregate analysis of soils. Soil Sci. 83 :291-294.

Table des illustrations

Légende Figure 1. Semoir pour semis direct marocain produit par INRA (encadré) et semoirs importés du Brésil utilisés dans les programmes de démonstration chez les agriculteurs
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 240k
Titre Tableau 1. Rendement du blé (Mg ha-1) sous semis direct et conventionnel dans plusieurs régions agricoles du Maroc
Légende a= Semis direct sur tapisb= Travail du sol conventionnel
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 314k
Titre Résistance Mécanique à la Pénétration
Légende Figure 2. Profils d'impédance d'un Vertisol soumis aux systèmes de semis direct (AC) et de travail du sol conventionnel (CT) (Merchouch, Zaers) (Mrabet, 2008)
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 96k
Titre Tableau 2. Effets des systèmes de travail du sol sur les niveaux de matières organiques du sol dans différentes régions agricoles du Maroc
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 103k
Titre Tableau 3. Effets du système de travail du sol sur le niveau de phosphore, potassium et d’azote dans les horizons de surface d’un sol calcimagnésique caractéristique du semi-aride Marocain (Mrabet et al., 2001b)
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 100k
Légende Figure 3. Effet des systèmes de travail du sol sur l’émission du gaz carbonique en fonction du temps (Moussadek et al., 2011b)
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 74k
Titre Tableau 4. Effets du système de travail du sol sur l'agrégation du sol dans deux régions agricoles marocaines
Légende a= Mean weight diameter of aggregates (mm) according to Le Bissonnais (1996).b= Hydrostabilité des agrégats (en % : agrégats de 1-2 mm) according to Kemper and Rosenau (1986)c= Mean weight diameter of aggregates (mm) according to Youker and McGuinness (1956).
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 100k
Titre Tableau 5. Pourcentage du volume ruisselé et de la détachabilité d'un sol isohumique sous systèmes de semis direct et du "chiseling" par rapport à un système de travail du sol à base de charrue à disques sur le site de Ras Jerri (région du Meknès, Maroc) (Dimanche, 1997)
Légende θv = Humidité volumétrique du sol, Qr = Quantité ruisselée, De = Détachabilité
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 118k
Légende Figure 4. Lames ruisselées cumulées en fonction du temps sous deux intensités de pluies simulées sur sol en pente de 5 % (Moussadek et al., 2011a)
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 144k
Titre Tableau 6. Les défis et les forces des systèmes de semis direct
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 247k
Légende Figure 5. Prototype de semoir semis direct utilisé dans les zones de montagne au Maroc (Rif et Moyen atlas)
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 119k
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-12.jpg
Fichier image/jpeg, 274k
Légende Figure 6. Blé sous semis direct avec litière dans la région des Zaers à différents stades
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/13493/img-13.jpg
Fichier image/jpeg, 395k

Auteurs

Département de Géologie et des Sciences du sol, Université de Gand, Belgique moussa.inra@gmail.com

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search