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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�
Le feu … une arme contre l'incendie
Eric Rigolot, INRA - UR Écologie des Forêts Méditerranéennes, Avignon
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 brûlée 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 brûlée annuelle (ha)
Surfaces brûlées
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 brûlée 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 brûlée annuelle (ha)
Surfaces brûlées
Petits incendies Conditions météorologiques
peu sévères
Actions de lutte efficaces
Les limites du système
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
2003 2003
2003
2003 2005
2003
2007 2003
2007
2003 2005
2003
2008
2007 2009 2009
2009
2010
2003 2007
Saisons feux catastrophiques
Grèce : 2007 & 2009
(Adapté de V. Jacq, 2013)
Contexte
Changement climatique
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
D'après Lepart et al. (1996)
1991 1910
Contexte
Déprise rurale
➚ Surface forestière
➚ Continuité entre les massifs
➚ Biomasse
IFN
IFN
Contexte
Déprise rurale et sous exploitation
des forêts méditerranéennes
Vers une nouvelle stratégie
de gestion du feu
Les deux facettes du feu
Les deux facettes du feu
Dommageable
Les deux facettes du feu
Dommageable Bénéfique
Les deux facettes du feu
Dommageable Bénéfique
Le paradoxe du feu
Gestion intégrée du feu
Gestion intégrée du feu
Gestion intégrée du feu
Gestion intégrée du feu
Gestion intégrée du feu
Le feu tactique
L'utilisation du feu dans la lutte
Gestion intégrée du feu
=> Meilleure gestion du combustible
Exemple de gestion intégrée du feu
Comment mettre en place une gestion intégrée du feu ?
Changer de paradigme
Changer de vision du feu
Distinguer les différentes formes de feu
Trois visions du feu
Une urgence
Trois visions du feu
Un processus Une urgence
Trois visions du feu
Un processus
Un outil
Une urgence
Trois visions du feu
Le feu, un facteur écologique
Illustration
Adaptation au feu des pins méditerranéens
Un processus
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)
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
Le pin pignon
une espèce qui tolère le feu
Adapations morphologiques pour éviter le feu de cime
auto-élagage
• discontinuité verticale
Aiguilles moins fines
Tolérance du
feuillage
Températures létales des tissus
Temps nécessaire pour tuer les tissus en fonction de la température
Temps (Minutes)
Température (°C)
Classement selon la résistance du feuillage à l'échauffement
+
-
Pin noir, pin maritime
Pin pignon
Pin d'Alep, cyprès vert, cyprès de
l'Arizona
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)
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
Epaisseur d'écorce
Seuil de survie
Épaisseur d'écorce (cm)
Diamètre à 1m30 (cm)
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
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
Pinus palustris Longleaves pine
Seedling Grass Stage
Rocket Stage
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
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
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
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
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]
Gestion des pinèdes pour leur résistance au feu
Charge en combustible ➘
Hauteur de la base des houppiers ➚
Densité des houppiers ➘
Dimensions de l'arbre ➚
Le feu en tant qu'outil
Illustration
La technique du brûlage dirigé
Un outil
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
Principes
Choisir les conditions de réalisation
Contrôler l’allumage
Contrarier la progression naturelle du feu
Objectifs variés
Prévenir les incendies
Améliorer l’offre pastorale
Maintenir les paysages ouverts et l’habitat
de la faune
Le brûlage dirigé
en Europe
Équipes spécialisées
formées
équipées
reconnues
Front Ecol Environ
[Photo M Clopez]
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
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]