Au cours de ce siècle, la Suisse a déjà enregistré plusieurs périodes de sécheresse marquée qui ont causé des dégâts à l’agriculture et à la sylviculture. Selon les prévisions, il faut s’attendre à l’avenir à une élévation des températures et à davantage de périodes prolongées sans précipitations. Bien qu’il existe de grandes différences régionales, le risque de dommages liés à la sécheresse devrait globalement augmenter. Pour l’agriculture et la sylviculture, la capacité de rétention en eau des sols est un paramètre important.
Le sol est un réservoir d’eau
Outre le climat, les sols jouent eux aussi un rôle important lors de sécheresses. Ils sont capables d’emmagasiner de l’eau sur une longue durée et de la restituer progressivement aux plantes. Les propriétés et la structure des sols ont notamment une influence sur :
- la vitesse à laquelle l’eau de pluie s’infiltre dans les sols ou s’écoule en surface par ruissellement,
- la quantité d’eau pouvant être stockée dans les sols sous une forme utilisable par les plantes,
- la rapidité à laquelle l’eau parvient dans les eaux souterraines ou dans des lacs et rivières.
Par exemple, les sols sableux se distinguent par une capacité d’infiltration (quantité d’eau maximale pouvant pénétrer dans un sol) élevée. Ils ne peuvent ainsi emmagasiner que relativement peu d’eau. Les sols argileux présentent au contraire une capacité de rétention en eau élevée, mais seule une petite partie de celle-ci est utilisable par les plantes. Pour limiter au maximum les dégâts liés à sécheresse, il faut choisir des cultures adaptées au régime hydrique et adapter le cas échéant l’irrigation aux propriétés des sol. .

Produits relatifs à la sécheresse
Le tableau liste quelques produits et sources d’information suisses consacrés à la compaction des sols. Il ne s’agit que de quelques exemples ; ce tableau n’est pas exhaustif. Vous trouverez des informations sur les cartes et les produits disponibles pour chaque canton dans le Tableau récapitulatif des informations pédologiques cantonales. En ce qui concerne les mesures relatives d’exécution, le CCSols propose de visiter les services cantonaux chargés de la protection des sols qui mettent à disposition des fiches d’information et des documents techniques.
| Produit | Publication |
| Plateforme nationale sur la sécheresse Le projet a pour objectif de mettre sur pied et de développer un système de détection et d’alerte pour la sécheresse à l’échelle suisse. |
Stehrenberger et Huguenin-Landl (2016) |
| Informationsplattform DROUGHT-CH Plateforme d’information destinée à la détection précoce de la sécheresse, issue du Programme national de recherche PNR 61. |
Zappa et al. (2014) |
| Alpine Drought Observatory ADO Cette application web fournit diverses informations sur la sécheresse et les périodes de sécheresse dans la région alpine. |
– |
| Taux de transpiration (eau disponible pour les plantes) La carte présente le taux de transpiration pour différentes années. Le taux de transpiration est un indicateur permettant d’évaluer les dégâts causés aux arbres par la sécheresse. |
Pluess et al. (2016) |
| Bilan hydrique des sites (eau disponible dans les sols) La carte présente le bilan hydrique des sites pour différentes années. Le bilan hydrique des sites permet d’estimer les réserves en eau des sols pendant la période de végétation. |
Pluess et al. (2016) |
| Régime hydrique des forêts à l’avenir – BOWA-CH Le rapport présente l’évolution modélisée du régime hydrique des sols et des stations forestières suisses jusqu’en 2100. |
Walthert et al. (2015) |
| Réseau d’irrigation suisse Le réseau d’irrigation suisse fournit des informations permettant une gestion ciblée de l’irrigation sur plus de 200 sites en Suisse. |
Keiser et Marti (2017) |
| Besoin en irrigation des pommes de terre La carte, issue d’un projet pilote du CCSols, représente les besoins en irrigation des pommes de terre selon la méthode de Müller et al. (2012). |
CCSols (2025) |
| Aptitude à l’irrigation des sols La carte, issue d’un projet pilote du CCSols, illustre l’aptitude à l’irrigation selon la méthode de Presler et Bagnoud (2013). |
CCSols (2024) |
| SwissSMEX Dans le cadre du Swiss Soil Moisture EXperiment (SwissSMEX), des paramètres relatifs à l’humidité des sols sont mesurés sur 19 sites (prairies, forêts et terres arables) à différentes profondeurs. |
Mittelbach et Seneviratne (2012) |
| SwissSPOT Dans le cadre du projet SwissSPOT, la teneur en eau et le potentiel hydrique des sols sont déterminés sur 16 sites de la Recherche à long terme sur les écosystèmes forestiers (LWF). |
– |
| Réseau de mesure de l’humidité des sols Centibar L’application web présente les mesures d’humidité des sols relevées dans environ 90 stations. |
Müller (2020); Cevallos et Müller (2021) |
| Besoin en irrigation La carte évalue, à partir du quantile à 33 % à long terme de l’évapotranspiration relative, quelles surfaces agricoles utiles ont besoin d’être irriguées. |
– |
Votre opinion nous intéresse
Avez-vous besoin d’autres cartes thématiques ou d’autres produits ?
Avez-vous des suggestions ou des remarques ?
Bibliographie
Cevallos L, Müller DA, 2021. Bodenfeuchtedaten: Ein wichtiger Beitrag zum Bodenschutz. Umwelt Aargau, 86.
Keiser A, Marti A, 2017. Bodensonden: Das Bodenwasser sichtbar machen. LANDfreund, 6.
KOBO, 2024. Methodendokumentation zur Themenkarte «Bewässerungseignung» nach der Methode von Presler und Bagnoud (2013) aus dem KOBO-Pilotprojekt Lommis (TG). Kompetenzzentrum Boden KOBO. BFH-HAFL, Zollikofen-Bern, verfügbar unter www.bodendaten.ch.
KOBO, 2025. Methodendokumentation zur Themenkarte «Bewässerungsbedarf von Kartoffeln» nach der Methode von Müller et al. (2012) aus dem KOBO-Pilotprojekt Prez-vers-Noréaz (FR). Kompetenzzentrum Boden KOBO. BFH-HAFL, Zollikofen-Bern, verfügbar unter www.bodendaten.ch.
Mittelbach H, Seneviratne SI, 2012. A new perspective on the spatio-temporal variability of soil moisture: temporal dynamics versus time-invariant contributions. Hydrology and Earth System Sciences, 16, 2169–2179.
Müller DA, 2020. Centibar.ch – schweizweite Bodenfeuchtemessdaten. Umwelt Aargau, 83, 13-14.
Müller U, Engel N, Heidt L, Schäfer W, Kunkel R, Wendland F, Roehm H, Elbracht J, 2012. Klimawandel und Bodenwasserhaushalt. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). GeoBerichte 20.
Pluess AR, Augustin S, Brang P (Red.), 2016. Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorf. Haupt, Bern, Stuttgart, Wien. 447 p.
Presler und Bagnoud, 2013. Generelles Projekt der 3. Rhonekorrektion. Grundlagenstudie Bodenkunde. Technischer Bericht.
Remund J, Arx G von, Gallien M, Rebetez M, Huber B, Zimmermann NE (eds), 2016. Changements climatiques en Suisse – définition de paramètres climatiques relatifs à la forêt.
Stehrenberger E, Huguenin-Landl B, 2016. Evaluation Bodenfeuchtemessnetze. Bestehende Messnetze, Erwartungen der Nutzer und Anforderungen an ein ideales Bodenfeuchte-Messnetz. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). 59 S.
Walthert L, Scherler M, Stähli M, Huber M, Baltensweiler A, Ramirez-Lopez L, Papritz A, 2015. Böden und Wasserhaushalt von Wäldern und Waldstandorten der Schweiz unter heutigem und zukünftigem Klima (BOWA-CH). ETH-Zürich, Schlussbericht des Projektes.
Zappa M, Bernhard L, Spirig C, Pfaundler M, Stahl K, Kruse S, Seidl I, Stähli M, 2014. A prototype platform for water resources monitoring and early recognition of critical droughts in Switzerland. Proceedings of IAHS, 364, 492–498.