Projet de Cartographie du Complexe de la CBG 03 01 2025

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[Audio] Projet de Cartographie du Complexe de la CBG et création d'une application de Base de Données Spatiales pour l'Affichage de Carte 1. Introduction 1.1 Contexte La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un acteur clé dans l'économie guinéenne, étant l'un des plus grands producteurs mondiaux de bauxite. L'entreprise joue un rôle majeur dans l'exportation des minerais, ce qui en fait une entité stratégique pour le pays. Le complexe industriel de la CBG est une infrastructure d'une envergure considérable, comprenant des installations minières, ferroviaires, portuaires et résidentielles. Pour une gestion optimale de ses infrastructures, la cartographie précise et dynamique du complexe est indispensable. Elle permet non seulement de mieux comprendre l'empreinte au sol du complexe, mais aussi d'améliorer la planification des infrastructures, de protéger l'environnement et de garantir une exploitation durable. La cartographie du complexe CBG est essentielle pour une gestion efficace des ressources et des impacts socio-environnementaux, tout en facilitant la prise de décision stratégique à long terme. 1.2 Objectifs du projet Les principaux objectifs de ce projet de cartographie sont les suivants : Localisation des Infrastructures : Identifier et localiser les unités de production, mines, usines de traitement, et infrastructures ferroviaires et portuaires. Cartographie des Zones Résidentielles et les infrastructures ferroviaires : Localiser les logements pour les employés et les services associés, ainsi que le réseau ferroviaire reliant les installations du complexe. Analyse de l'Évolution : Visualiser l'évolution de l'empreinte au sol du complexe, y compris les extensions des infrastructures et l'impact environnemental. Création d'une Application : Développer une application de base de données spatiales permettant d'afficher ces informations sur une carte dynamique, accessible et interactive..

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[Audio] 2. Collecte des Données 2.1 Types de données à collecter Le projet nécessitera la collecte de données géographiques, d'infrastructures, sociales, environnementales et historiques pour fournir une cartographie détaillée et précise du complexe CBG. Les types de données suivants seront collectés : 1. Données géographiques : o Images satellites récentes et cartes topographiques pour avoir une vue d'ensemble du complexe. o Cartes géologiques et administratives, ainsi que des cartes d'utilisation des sols pour analyser l'impact des activités industrielles sur l'environnement. o Levés topographiques par GPS, drone et lidar pour obtenir des données extrêmement précises sur les contours du terrain, la topographie des sites industriels, le réseau ferroviaire et portuaire, et les zones résidentielles. 2. Données d'infrastructure : o Plans d'implantation des mines, des installations portuaires, des infrastructures ferroviaires et résidentielles, ainsi que des informations sur les équipements industriels. 3. Données sociales et environnementales : o Populations résidentes et répartition des habitations sur le site. o Zones sensibles : zones de biodiversité, pollution, zones de protection. 4. Données historiques : o Evolution du site depuis sa création, y compris l'extension des infrastructures, les changements dans l'emprise au sol et l'impact sur les communautés locales et l'environnement. 2.2 Méthodes de collecte Les données seront collectées par plusieurs méthodes complémentaires afin de garantir une couverture complète et une précision maximale : 1. Recherche documentaire : Utilisation des cartes publiques disponibles (cartes administratives, topographiques, géologiques), ainsi que des archives internes de la CBG et des rapports d'impact environnemental..

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[Audio] 2. Utilisation d'images satellites : Les images satellites récentes fourniront une vue d'ensemble du complexe, en permettant d'observer les changements au fil du temps, notamment l'expansion des infrastructures. 3. Levés topographiques par GPS, drone et lidar : o GPS : Les relevés GPS seront utilisés pour obtenir des coordonnées précises des installations et pour effectuer des vérifications sur le terrain. o Drone : Le drone sera utilisé pour réaliser des levés aériens à haute résolution, notamment pour la cartographie des zones difficiles d'accès ou dangereuses. Cela permet une capture rapide et détaillée des infrastructures et de la topographie. o Lidar (Light Detection and Ranging) : Le lidar sera employé pour obtenir des mesures précises de la topographie du terrain, des hauteurs des infrastructures et des éléments du paysage, comme les pentes, les altitudes, et les structures de végétation. Cette technologie permet d'obtenir des données très détaillées en 3D, offrant une vision complète de la structure du complexe. 4. Enquête terrain : Des prises de coordonnées GPS seront réalisées, et des photographies documentaires seront prises sur place pour confirmer l'état actuel des infrastructures. Cette méthode permet de valider les informations collectées par satellite et lidar. 2.3 Sources de données Les principales sources de données incluent : CBG : Archives internes, rapports annuels, études d'impact environnemental. Administration locale : Cartes administratives et géographiques fournies par les autorités locales. Partenaires externes : Entreprises spécialisées en géomatique et services d'imagerie satellite (Google Earth, Airbus, etc.). 3. Conception du Système d'Information Géographique (SIG) 3.1 Choix de la plateforme SIG Pour répondre aux besoins du projet, il sera crucial de choisir une plateforme SIG robuste et capable de gérer de grandes quantités de données géospatiales. Les options suivantes seront envisagées :.

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[Audio] QGIS : Plateforme open-source offrant une grande flexibilité dans l'intégration des données et la création de cartes dynamiques. ArcGIS : Une solution payante offrant des fonctionnalités avancées de gestion et d'analyse des données géographiques. Google Earth Engine : Utilisé pour l'analyse d'images satellites et la gestion de grandes quantités de données géospatiales. 3.2 Structure des couches SIG Le SIG sera structuré autour de plusieurs couches thématiques : Couches géographiques de base : Relief, réseaux routiers, hydrographie, zones d'occupation. Couches d'infrastructures : Mines, chemin de fer, port, bâtiments industriels et résidentiels. Couches socio-environnementales : Zones sensibles (zones protégées, biodiversité), pollution, risques environnementaux. Couches temporelles : Évolution du site au fil du temps, permettant une analyse dynamique de l'expansion du complexe. 3.3 Intégration des métadonnées Les métadonnées associées à chaque infrastructure seront cruciales pour une gestion précise et efficace du SIG. Elles incluront des informations sur le type d'infrastructure, son usage, son statut, les dates de construction et de mise à jour, et les affectations spécifiques des zones. 4. Création de l'Application de Base de Données Spatiales L'application web permet de visualiser les données géospatiales du complexe de manière interactive. Elle utilisera les technologies suivantes : Leaflet.js ou OpenLayers : Bibliothèques JavaScript pour l'affichage interactif des cartes. Backend (Node.js ou Django) : Pour la gestion des requêtes et l'interaction avec la base de données spatiales (PostGIS). PostGIS : Extension de PostgreSQL pour le stockage et la gestion des données géospatiales. Les utilisateurs pourront interagir avec les cartes pour explorer différentes couches de données, consulter l'évolution des infrastructures et analyser les zones sensibles. L'application sera également équipée de fonctionnalités permettant la mise à jour en temps réel des données.

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[Audio] 5. Phase de Terrain et Vérification des Données 5.1 Vérification des données collectées Une vérification sur le terrain sera nécessaire pour valider les données collectées par satellite, GPS, drone et lidar. Cela inclura la prise de coordonnées exactes et la confirmation de l'état des infrastructures en place. 5.2 Collecte de données supplémentaires Dans les zones non couvertes par les images satellites ou pour des éléments spécifiques des infrastructures, des levés directs seront réalisés à l'aide de GPS de haute précision et de drones. 6. Analyse des Données et Production des Cartes 6.1 Analyse spatiale L'analyse spatiale consistera à étudier l'emprise au sol, la densité des infrastructures et la proximité des zones sensibles. Des cartes thématiques seront produites pour visualiser l'impact des infrastructures sur l'environnement et les communautés locales. 6.2 Production des cartes Des cartes dynamiques seront créées, permettant aux utilisateurs de visualiser les données en temps réel et d'analyser l'évolution du complexe au fil du temps. Un atlas détaillé sera publié, contenant des cartes thématiques et des rapports descriptifs sur les différentes composantes du complexe. 7. Gouvernance des Données et Mise à Jour 7.1 Gouvernance des données Un comité de gestion des données sera créé pour superviser la mise à jour continue des cartes et garantir la protection des informations sensibles. 7.2 Mise à jour régulière.

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[Audio] Un calendrier de mise à jour sera mis en place pour s'assurer que les cartes restent pertinentes et à jour, en particulier lors des extensions du complexe ou de modifications importantes dans l'exploitation. 8. Budget et Ressources 8.1 Estimation du budget Le budget couvrira la collecte des données (images satellites, équipements GPS, drones), la mise en place du SIG, ainsi que le développement et l'hébergement des plateformes interactives. 8.2 Estimation des délais La durée totale du projet sera d'environ 10 mois, répartis sur les phases de collecte de données, de conception du SIG, de vérification sur le terrain, d'analyse et de production des livrables. 9. Conclusion et Recommandations 9.1 Conclusion Ce projet de cartographie du complexe CBG constitue une étape cruciale pour une gestion optimisée des infrastructures et une planification efficace des développements futurs. Grâce à l'intégration des technologies avancées telles que le GPS, le drone et le lidar, nous pourrons obtenir des données précises et complètes pour guider les décisions stratégiques de l'entreprise. 9.2 Recommandations Il est essentiel de garantir la durabilité des cartes produites en mettant en place un processus de mise à jour continue. Il est également recommandé de collaborer avec les autorités locales pour maximiser l'impact social et environnemental du projet. Ainsi, ce projet de cartographie, en intégrant des levés topographiques avancés par GPS, drone et lidar, permettra de fournir une base solide pour la gestion future du complexe et des infrastructures de la CBG, tout en minimisant les.

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[Audio] risques environnementaux et en assurant une meilleure intégration des communautés locales..