Eau, Hydraulique & Assainissement

Ce domaine réunit l'ingénierie de l'eau sous toutes ses formes : ressources, infrastructures de traitement, drainage et gestion des risques d'inondation, pour sécuriser l'accès à l'eau potable et l'assainissement des territoires africains.

Modélisation des régimes pluviométriques (courbes IDF, méthode du Gradex), du ruissellement (méthode SCS-CN, modèles pluie-débit type GR4J) et des écoulements en réseau ou en rivière (HEC-RAS, MIKE 11/21, SWMM) pour dimensionner ouvrages hydrauliques, ponts et réseaux d'assainissement selon des périodes de retour normalisées (T=10, 50, 100 ans). Ex. : étude de crue centennale pour le dimensionnement d'un pont sur un cours d'eau ouest-africain.

Conception de filières de potabilisation (coagulation-floculation, décantation, filtration, désinfection) et d'épuration (boues activées, lagunage, filtres plantés) conformes aux normes OMS et aux référentiels nationaux, avec dimensionnement hydraulique et bilan massique des ouvrages. Ex. : dimensionnement d'une station d'épuration à boues activées de 20 000 équivalents-habitants pour une ville secondaire.

Audit technique des réseaux existants (relevés topographiques, inspections caméra, mesures de débit) couplé à une modélisation hydraulique (SWMM, InfoWorks ICM) pour identifier les points de saturation et hiérarchiser les solutions correctives. Ex. : diagnostic hydraulique d'un réseau de drainage urbain saturé avec priorisation des investissements.

Élaboration de stratégies de gestion intégrée du ruissellement combinant ouvrages structurants (bassins de rétention, ouvrages à la source) et solutions fondées sur la nature (noues, chaussées perméables), appuyées sur une cartographie des zones inondables issue d'une modélisation hydraulique 2D. Ex. : plan de gestion des eaux pluviales d'un quartier périurbain intégrant bassins tampons et infrastructures vertes.

Élaboration de schémas directeurs d'approvisionnement et de stratégies de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), intégrant bilans besoins-ressources, scénarios de demande et arbitrages intersectoriels en cohérence avec les cadres de planification de bassin. Ex. : schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'horizon 2040 pour une agglomération régionale.

Eau, Hydraulique & Assainissement

Environnement, Écologie & Changements Climatiques

Ce domaine couvre l'évaluation et la maîtrise des impacts environnementaux des projets, ainsi que l'adaptation aux changements climatiques, pour concilier développement des infrastructures et préservation des écosystèmes.

Conduite d'études d'impact environnemental et social conformes aux normes de performance de la Société Financière Internationale (IFC PS1-8) et aux Principes de l'Équateur, incluant cadrage, état initial, évaluation des impacts, plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et consultation des parties prenantes. Ex. : EIES d'un projet de barrage incluant un plan de réinstallation et de compensation.

Quantification des impacts environnementaux selon la norme ISO 14040/14044 (analyse de cycle de vie) et comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre selon le GHG Protocol et l'ISO 14064, sur les scopes 1, 2 et 3. Ex. : bilan carbone scope 1-3 d'une usine de traitement d'eau avec plan de réduction associé.

Mise en œuvre de campagnes de surveillance selon des protocoles normalisés (normes ISO/EN, méthodes APHA pour l'eau, référentiels OMS pour la qualité de l'air), analyses physico-chimiques et microbiologiques en laboratoire accrédité, et interprétation au regard des seuils réglementaires. Ex. : suivi trimestriel de la qualité des eaux de surface en aval d'un site industriel.

Analyse des séries climatiques historiques et des projections issues de modèles climatiques régionaux (CORDEX-Afrique) sous différents scénarios du GIEC (SSP), pour évaluer l'évolution des régimes de précipitation, des sécheresses et des événements extrêmes. Ex. : étude de projection climatique à l'horizon 2050 pour un bassin fluvial transfrontalier.

Intégration des principes d'écoconception (ISO 14006) et des exigences de la réglementation environnementale nationale dès la phase d'avant-projet, et appui aux démarches d'autorisation environnementale (dossiers d'enquête publique, permis environnementaux). Ex. : accompagnement réglementaire d'un projet d'adduction d'eau potable jusqu'à l'obtention du permis environnemental.

Environnement, Écologie & Changements Climatiques

Agriculture, Énergie & Technologies Innovantes

Ce domaine associe agriculture, hydraulique agricole et technologies innovantes pour développer des systèmes de production résilients, connectés et sobres en ressources, au service de la sécurité alimentaire et énergétique.

Conception de périmètres irrigués et d'ouvrages hydro-agricoles intégrant les projections climatiques (variabilité pluviométrique, stress hydrique) via des outils de bilan hydrique des cultures (CROPWAT, AquaCrop de la FAO) pour sécuriser les rendements. Ex. : conception d'un périmètre irrigué de 200 ha résilient à la sécheresse, dimensionné avec AquaCrop.

Développement de systèmes d'irrigation pilotés par capteurs (tensiomètres, sondes capacitives) et automates programmables, avec régulation de l'apport en eau selon l'évapotranspiration de référence (méthode FAO-56 Penman-Monteith). Ex. : irrigation goutte-à-goutte automatisée pilotée par sondes d'humidité et calcul d'ETo en temps réel.

Déploiement de réseaux de capteurs connectés (protocoles LoRaWAN, NB-IoT) couplés à des plateformes d'aide à la décision agronomique pour optimiser l'usage des intrants (eau, engrais) à l'échelle de la parcelle, sur la base de cartes de variabilité intra-parcellaire. Ex. : plateforme IoT de pilotage de la fertilisation variable à partir d'images satellite et de capteurs sol.

Conception de systèmes de production en circuit fermé associant pisciculture et culture hors-sol, avec dimensionnement des boucles de filtration biologique et du bilan azoté pour garantir l'équilibre du système. Ex. : unité aquaponique pilote pour le maraîchage urbain intégrant biofiltre et bassin d'élevage de tilapia.

Installation de réseaux de capteurs (humidité du sol, piézomètres, stations agro-météorologiques) reliés à des plateformes de télémétrie et de visualisation en temps réel, pour un pilotage fondé sur la donnée des ressources en eau et des pratiques agricoles. Ex. : réseau de capteurs d'humidité du sol et de niveau de nappe relié à un tableau de bord de suivi en continu.

Intégration de solutions de pompage solaire photovoltaïque, de mini-réseaux hybrides et de valorisation des sous-produits (boues, biomasse) en biogaz ou compost, pour réduire l'empreinte énergétique et les coûts d'exploitation des systèmes agricoles et hydrauliques. Ex. : dimensionnement d'un système de pompage solaire pour un périmètre irrigué non raccordé au réseau.

Agriculture, Énergie & Technologies Innovantes

Géomatique, Données & Systèmes d’Information

Ce domaine mobilise la géomatique, la donnée et les systèmes d'information pour cartographier les risques, anticiper les catastrophes hydroclimatiques et outiller la prise de décision des acteurs publics et privés.

Élaboration de plans de gestion des risques structurés selon le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, combinant diagnostic de vulnérabilité, mesures structurelles et non structurelles, et dispositifs de gouvernance différenciés selon les échelles urbaines et rurales. Ex. : plan de gestion des risques d'inondation d'une commune côtière conforme au Cadre de Sendai.

Analyse multitemporelle d'images satellites (Sentinel-1/2, Landsat) par classification supervisée et détection de changement, pour suivre l'évolution du trait de côte, la dynamique des mangroves et les mutations de l'occupation des sols sur plusieurs décennies. Ex. : cartographie diachronique de l'érosion côtière sur 20 ans à partir d'images Landsat et Sentinel-2.

Production de cartes d'aléas, d'enjeux et de vulnérabilité par superposition de couches SIG (modèles numériques de terrain, occupation du sol, densité de population) pour orienter la planification territoriale et les investissements de résilience. Ex. : carte des zones inondables d'une agglomération croisant MNT LiDAR et données de population.

Conception de systèmes d'alerte précoce couplant modèles hydrologiques et hydrauliques en temps réel, données pluviométriques (radar, satellite, stations automatiques) et seuils de déclenchement d'alerte, avec diffusion multicanal vers les populations exposées. Ex. : système d'alerte crue à seuils multiples pour un bassin versant à réponse rapide.

Mise en place de dispositifs de collecte de données (enquêtes mobiles, capteurs IoT, télédétection) et d'architectures d'interopérabilité (API, standards OGC) pour une gouvernance de l'eau fondée sur des données partagées et actualisées entre acteurs institutionnels. Ex. : plateforme numérique interopérable de partage de données hydrologiques entre agences de l'État.

Développement d'outils d'évaluation rapide des dommages et des besoins post-catastrophe selon la méthodologie PDNA (Post-Disaster Needs Assessment), combinant imagerie satellite, collecte de terrain et modèles d'estimation des pertes, pour appuyer la réponse humanitaire et la reconstruction. Ex. : outil d'évaluation rapide des dégâts après une inondation majeure, conforme à la méthodologie PDNA.

Développement de plateformes de modélisation et de simulation multicritère (approche WEAP pour l'allocation de la ressource, modules d'optimisation) intégrant des scénarios contrastés pour éclairer les arbitrages techniques et stratégiques entre usages concurrents de l'eau. Ex. : DSS basé sur WEAP pour l'allocation de la ressource en eau entre irrigation, eau potable et industrie.

Mise en place de cadres de suivi-évaluation fondés sur une chaîne de résultats (intrants-extrants-effets-impacts) et des indicateurs SMART, avec collecte de données terrain digitalisée et tableaux de bord de pilotage. Ex. : système de suivi-évaluation d'un programme d'accès à l'eau potable avec indicateurs de couverture et de continuité de service.

Élaboration de plans directeurs à long terme (horizon 20-30 ans) intégrant modélisation hydraulique du réseau existant et futur, hiérarchisation des investissements et prise en compte du changement climatique dans le dimensionnement des ouvrages. Ex. : plan directeur d'assainissement pluvial d'une capitale régionale à l'horizon 2050.

Géomatique, Données & Systèmes d’Information

Formation, Renforcement des Capacités & Innovation

Ce domaine renforce les compétences humaines et institutionnelles des acteurs du secteur, et accompagne l'émergence de projets et de talents innovants à travers formations, mentorat et dispositifs d'incubation.

Conception et animation de modules de formation continue combinant apports théoriques, études de cas et mises en pratique sur logiciels métiers (modélisation hydraulique, SIG, gestion de projet), adaptés aux référentiels de compétences des métiers de l'eau. Ex. : cycle de formation certifiante sur la modélisation hydraulique appliquée à la conception d'ouvrages.

Diagnostic organisationnel et appui à la structuration des institutions publiques (procédures, systèmes d'information, gestion des ressources humaines) pour améliorer leur performance et leur autonomie dans la gestion de l'eau. Ex. : accompagnement d'une agence de bassin dans sa réorganisation et la mise en place d'un système de gestion de la performance.

Accompagnement structuré de porteurs de projets selon une méthodologie d'incubation (validation du problème, prototypage, modèle économique, passage à l'échelle) dans les secteurs de l'eau, de l'environnement et du climat. Ex. : programme d'incubation de 6 mois pour une start-up développant une solution de traitement d'eau low-cost.

Organisation d'événements collaboratifs (hackathons, concours d'innovation) et de programmes de mentorat structurés associant experts sectoriels et porteurs de projets, pour accélérer l'émergence de solutions innovantes face aux défis de l'eau et du climat. Ex. : hackathon régional sur les solutions numériques pour la gestion de l'eau, avec mentorat d'experts sectoriels.

Formation, Renforcement des Capacités & Innovation

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