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Le feu ... une arme conte l'incendie

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02796380

https://hal.inrae.fr/hal-02796380

Submitted on 5 Jun 2020

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Le feu ... une arme conte l’incendie

Eric Rigolot

To cite this version:

Eric Rigolot. Le feu ... une arme conte l’incendie. Gondwana : la fête des plantes méditerranéennes, Oct 2014, Rayol-Canadel-sur-Mer, France. 69 p. �hal-02796380�

(2)

Le feu … une arme contre l'incendie

Eric Rigolot, INRA - UR Écologie des Forêts Méditerranéennes, Avignon

(3)

Les feux de forêt en France Un risque sous contrôle ?

1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

33654

26733

17653

7124

Décennies

Surface be moyenne annuelle (ha) 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Années

Surface be annuelle (ha)

Surfaces brûlées

(4)

Les feux de forêt en France Un risque sous contrôle ?

1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

33654

26733

17653

7124

Décennies

Surface be moyenne annuelle (ha) 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Années

Surface be annuelle (ha)

Surfaces brûlées

(5)

Petits incendies Conditions météorologiques

peu sévères

Actions de lutte efficaces

Les limites du système

(6)

Conditions météorologiques

très sévères

Actions de lutte inefficaces

Incendies de grandes dimensions et sévères

Les limites du système

Petits incendies Conditions météorologiques

peu sévères

Actions de lutte efficaces

(7)
(8)

2003 2003

2003

(9)

2003 2005

2003

2007 2003

2007

(10)

2003 2005

2003

2008

2007 2009 2009

2009

2010

2003 2007

(11)

Saisons feux catastrophiques

Grèce : 2007 & 2009

(12)

(Adapté de V. Jacq, 2013)

Contexte

Changement climatique

(13)

Contexte

Une politique de gestion des feux déséquilibrée

Lutte contre les incendies

Gestion du combustible Usage du sol : Recul de l’agriculture et éclosions

des feux

(14)

D'après Lepart et al. (1996)

1991 1910

Contexte

Déprise rurale

(15)

➚ Surface forestière

➚ Continuité entre les massifs

➚ Biomasse

IFN

IFN

Contexte

Déprise rurale et sous exploitation

des forêts méditerranéennes

(16)

Vers une nouvelle stratégie

de gestion du feu

(17)

Les deux facettes du feu

(18)

Les deux facettes du feu

Dommageable

(19)

Les deux facettes du feu

Dommageable Bénéfique

(20)

Les deux facettes du feu

Dommageable Bénéfique

Le paradoxe du feu

(21)

Gestion intégrée du feu

(22)

Gestion intégrée du feu

(23)

Gestion intégrée du feu

(24)

Gestion intégrée du feu

(25)

Gestion intégrée du feu

(26)

Le feu tactique

L'utilisation du feu dans la lutte

(27)

Gestion intégrée du feu

=> Meilleure gestion du combustible

(28)

Exemple de gestion intégrée du feu

(29)

Comment mettre en place une gestion intégrée du feu ?

Changer de paradigme

Changer de vision du feu

Distinguer les différentes formes de feu

(30)

Trois visions du feu

(31)

Une urgence

Trois visions du feu

(32)

Un processus Une urgence

Trois visions du feu

(33)

Un processus

Un outil

Une urgence

Trois visions du feu

(34)

Le feu, un facteur écologique

Illustration

Adaptation au feu des pins méditerranéens

Un processus

(35)

Les stratégies de réponse

des pins méditerranéens au feu

Eviter : ne supportent pas le feu (P. cembro, uncinata)

Sites stressants avec combustible limité et feux rares

Hautes altitudes, déserts

Deux stratégies d'adaptation au feu

Tolérer : survie de l'individu (P. pinea)

Favoriser : perpétuation de la population (P. halepensis)

(36)

Deux stratégies d'adaptation au feu

Tolérer : survie de l'individu

Régime de feux de surface (non léthal)

Sites productifs permettant aux arbres de “s'extraire”

des arbustes

Adaptations morphologiques de résistance à la chaleur

Favoriser : perpétuation de la population

Régime de feux de cime

Productivité insuffisante pour « s'extraire » des arbustes

Reproduction par graines

Pin pignon

Pin d'Alep

(37)

Le pin pignon

une espèce qui tolère le feu

Adapations morphologiques pour éviter le feu de cime

auto-élagage

discontinuité verticale

Aiguilles moins fines

(38)

Tolérance du

feuillage

(39)

Températures létales des tissus

Temps nécessaire pour tuer les tissus en fonction de la température

Temps (Minutes)

Température (°C)

(40)

Classement selon la résistance du feuillage à l'échauffement

+

-

Pin noir, pin maritime

Pin pignon

Pin d'Alep, cyprès vert, cyprès de

l'Arizona

(41)

Prédiction de la mortalité après incendie

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 20 40 60 80 100

Fraction de feuillage roussi (%)

Probabilité

Pin d'Alep Pin pignon

(Rigolot, 2004)

(42)

Le pin pignon : une espèce qui tolère le feu

Adapations morphologiques pour éviter le feu de cime

auto-élagage

discontinuité verticale

Aiguilles moins fines

Meilleure survie

Écorce épaisse

(43)

Epaisseur d'écorce

Seuil de survie

Épaisseur d'écorce (cm)

Diamètre à 1m30 (cm)

(44)

Le pin pignon : une espèce qui tolère le feu

Adapations morphologiques pour éviter le feu de cime

auto-élagage

discontinuité verticale

Aiguilles moins fines

Meilleure survie

Écorce épaisse

Architecture adaptée

(45)

Le pin pignon : une espèce qui tolère le feu

Adapations morphologiques pour éviter le feu de cime

auto-élagage

discontinuité verticale

Aiguilles moins fines

Meilleure survie

Écorce épaisse

Architecture adaptée

Mais régénération limitée après incendie

Graines lourdes

(46)

Pinus palustris Longleaves pine

Seedling Grass Stage

Rocket Stage

(47)

Le pin d'Alep : une espèce qui favorise le feu

Feu de cime favorisé

couvert clair : sous bois abondant

auto-élagage difficile

continuité verticale

aiguilles fines : inflammable

(48)

Le pin d'Alep : une espèce qui favorise le feu

Feu de cime favorisé

couvert clair : sous bois abondant

auto-élagage difficile

continuité verticale

aiguilles fines : inflammable

Faible survie

écorce fine

bourgeons peu protégés

(49)

Le pin d'Alep : une espèce qui favorise le feu

Feu de cime favorisé

couvert clair : sous bois abondant

auto-élagage difficile

continuité verticale

aiguilles fines : inflammable

Faible survie

écorce fine

bourgeons peu protégés

Régénération après incendie

sérotinie

banque de graines aériennes

(50)

Le pin maritime

réunit les deux stratégies

Tolérence au feu et bonne régénération

Banque de graine aérienne

Pluie de graine après feu

Vague de germination

Régénération dense et équienne

(51)

Résistance au feu des pins européens

fondée sur des traits morphologiques

et des expérimentations d’échauffements létaux

P. uncinata P. sylvestris P. nigra

P. halepensis P. pinea 2

P. pinea 1

P. canariensis

P. pinaster

D ég ats feuillage

Dégats tronc

FortFort FortFort

Faible Faible

[

Fernandes et al. 2008

]

(52)

Gestion des pinèdes pour leur résistance au feu

Charge en combustible ➘

Hauteur de la base des houppiers

Densité des houppiers ➘

Dimensions de l'arbre

(53)
(54)

Le feu en tant qu'outil

Illustration

La technique du brûlage dirigé

Un outil

(55)

Définition du brûlage dirigé

Application contrôlée du feu

sur des combustibles végétaux dans des conditions choisies

en maîtrisant la puissance du feu

surface pré définies

atteindre les objectifs prévus

(56)

Principes

Choisir les conditions de réalisation

Contrôler l’allumage

Contrarier la progression naturelle du feu

(57)

Objectifs variés

Prévenir les incendies

Améliorer l’offre pastorale

Maintenir les paysages ouverts et l’habitat

de la faune

(58)

Le brûlage dirigé

en Europe

(59)

Équipes spécialisées

formées

équipées

reconnues

Front Ecol Environ

[Photo M Clopez]

(60)

Les 19 équipes institutionnelles qui ont réalisé au moins un chantier de brûlage durant la campagne 2012-2013

33-40-47

Pas de brûlage en 2013

(61)

Accompagnement scientifique

Research directly related to

prescribed burning in southern Europe.

(a) Cumulative number of Journal Citation Report (JCR) papers published

Thomson Reuters Web of ScienceSM) and paper

distribution by (b) leading author country,

(c) research topic, and (d) ecosystem.

[Fernandes et al. Front Ecol Environ 2013]

(62)

Efficacité

Brûlage dirigé dans une plantation de pin maritime

Effets sur l'intensité et la sévérité du feu

Hypothèse/attente classique

La gestion du combustible baisse l'intensité de l'incendie, facilite la lutte et limite les dommages

Les preuves scientifiques quantifiées sont rares

En 2002 : age = 28 ans ; D130 moy = 12 cm ; Hauteur moy = 9 m

[Fernandes et al 2004]

[Photo UTAD]

(63)

Méthode

Modalités expérimentales :

- Sans traitement

- Traitements par brûlage dirigé avant le feu expériemental

• 13 ans avant

• 3 ans + 13 ans avant

• 2 ans + 13 ans avant

Intensité et sévérité du feu en

fonction de l'âge du traitement et de la météo

Age du combustible = 13 ans

Age du combustible = 3 ans

Expérimentation estivale

un jour de très haut risque d'incendie

[Fernandes et al 2004]

[Photo UTAD]

[Photo UTAD]

(64)

Feux de remplacement de peuplement (100% de mortalité)

Pas de traitement

(Charge en combustible = 45 t/ha)

Feu de cime

Intensité max. = 11 000 kW/m

[Fernandes et al 2004]

[Photo UTAD]

(65)

Feux de remplacement de peuplement (100% de mortalité)

Pas de traitement

(Charge en combustible = 45 t/ha)

Feu de cime

Intensité max. = 11 000 kW/m

Feux de cime localisés

Intensité max. = 5500 kW/m

T = 13 ans avant

(Charge en combustible = 36 t/ha)

[Fernandes et al 2004]

[Photo UTAD]

[Photo UTAD]

[Photo UTAD]

(66)

T = 13 ans + 3 ans avant

(Charge en combustible = 12t/ha)

Feux de surface avec mortalité partielle, intensité du feu basse à modérée

Feu de surface d'intensité modérée Intensité max. = 950 kW/m

Mortalité = 55%

[Fernandes et al 2004]

[Fernandes et al 2004]

[Photo UTAD]

(67)

T = 13 ans + 3 ans avant

(Charge en combustible = 12t/ha)

T = 13 ans + 2 ans avant

(Charge en combustible = 11 t/ha)

Feux de surface avec mortalité partielle, intensité du feu basse à modérée

Feu de surface d'intensité modérée Intensité max. = 950 kW/m

Mortalité = 55%

Feu de surface d'intensité faible Intensité max. = 400 kW/m

Mortalité = 41%

[Fernandes et al 2004]

[Photo UTAD] [Photo UTAD]

(68)

Conclusion de l'étude

Le feu peut difficilement être évité …

… mais la gestion sylvicole et le contrôle du combustible détermineront le type de feu

Feu de cime d'intensité élevée Feu de surface d'intensité faible à modérée

Feu de remplacement du peuplement Survie du peuplement en fonction de la dimension des arbres

et du comportement du feu

[Photo UTAD] [Photo UTAD]

(69)

Conclusion

Une bonne connaissance des processus

Permet une utilisation appropriée du feu

en prévention

Pour éviter l'urgence et limiter

les dommages

(70)

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

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