Les projets de territoire de la gestion de l’eau (PTGE), instaurés en 2019, visent à restaurer l’équilibre quantitatif entre les besoins et les ressources en eau disponibles face aux défis climatiques et aux tensions d’usage, notamment en agriculture, en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques. Ils s’inscrivent dans une démarche concertée, inspirée des plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) du bassin Rhône-Méditerranée et prônent une sobriété des usages.En mai 2026, la France compte 124 PTGE, répartis de manière hétérogène : 59 % sont en phase de mise en œuvre, mais leur déploiement reste inégal selon les territoires. Ils couvrent 21 % du territoire national, principalement dans les trois bassins Adour-Garonne, Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée. Leur flexibilité leur permet de s’adapter aux spécificités locales, comme en témoignent les approches distinctes menées sur les trois bassins précités. Malgré cette flexibilité, les PTGE font face à des défis : lenteur de déploiement, contestations juridiques (études volumes prélevables, autorisations uniques de prélèvement, autorisations administratives des retenues de substitution), ou réticences locales. Leur succès dépendra de leur capacité à accélérer la concertation et à intégrer pleinement l’urgence climatique, sous peine d’aggraver les conflits d’usage et la dégradation des écosystèmes.
This study provides a multi-year (2017-2022) Net Ecosystem Carbon Balance (NECB) of a Pyrenean mountainous peatland through the integration of field data, satellite imagery, and statistical modeling. Fluvial organic carbon export was measured at 30 min frequency, while gaseous (CO2 and CH4) exchanges were measured monthly using closed chambers. These measurements were combined with Sentinel-2 derived chlorophyll index and in situ high frequency (1 hr) measurements of key environmental variables such as air temperature, photosynthetically active radiation, and water table level, to develop hourly gaseous carbon flux models (R-2 = 0.69 for GPP, R-2 = 0.84 for ER, R-2 = 0.59 for CH4). Over the 2017-2022 period, modeled average GPP (610 +/- 39 gC.m(-2).year(-1)) and ER (641 +/- 59 gC.m(-2).year(-1)) showed that the peatland acted as a weak source of CO2 to the atmosphere, releasing 31 +/- 73 gC.m(-2).year(-1). Considering fluvial carbon export and CH4 exchanges, the loss of carbon from the peatland increased to 55 +/- 73 gC.m(-2).year(-1). Dissolved organic carbon constituted 8%-106% of the NECB. The estimated long-term organic accumulation rate indicated a steady carbon accumulation rate of 16.4 gC.m(-2).year(-1), contrasting with the contemporary NECB, suggesting a recent shift in ecosystem functioning from a carbon sink to a source. The study underscores the role of water availability and air temperature through a drought index (DI), in shaping the NECB. The DI correlated significantly with annual carbon gaseous fluxes, except for 2022, marked by an intense drought. During this year the peatland became a large source of carbon (189 gC.m(-2).year(-1)) to the atmosphere.