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El Niño 2026 – Déclinaison régionale : Méditerranée, Afrique du Nord, Tunisie – (Partie II)

Par Moncef Rajhi. Expert en météorologie – Ce deuxième article prolonge l’analyse engagée dans le premier volet sur le réchauffement, les conditions météorologiques et le changement climatique dans le bassin méditerranéen, en Afrique du Nord et en Tunisie. Après avoir établi les principaux repères et tendances, cette seconde partie entre davantage dans le détail des perspectives pour les saisons SON, OND, NDJ et DJF 2026-2027, en examinant les différences entre les régions du Nord, du Centre, du Sud et du Littoral tunisien.

Elle met également en lumière les signaux climatiques à surveiller et les évolutions susceptibles de marquer les prochains mois. L’analyse est fondée notamment sur les bulletins du CCSR/IRI du 19 août 2026 et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des 1er au 3 septembre 2026. Tunis, le 8 septembre 2026 — Deuxième volet de l’analyse. Document actualisé à partir de la version du 21 août 2026.

12. Mécanisme de téléconnexion vers la Méditerranée

La téléconnexion passe principalement par la modification du train d’ondes de Rossby émis par l’anomalie convective tropicale du Pacifique, susceptible de moduler la position du courant-jet subtropical et la fréquence des dépressions atlantiques atteignant la Méditerranée occidentale.

 

Signal statistiquement plus marqué en hiver (DJF) qu’en automne (SON), et sur la Méditerranée occidentale/Europe du Sud-Ouest plutôt que sur le bassin oriental. 

 

Les produits Copernicus C3S (mi-août 2026) indiquent, en cohérence avec El Niño, une tendance à des températures supérieures à la normale sur une grande partie du bassin, et un signal plus incertain sur les précipitations (tendance à un automne plus humide sur l’Europe du Sud-Ouest, confiance modérée).

13. Synthèse par sous-région méditerranéenne

14. Lecture par région tunisienne

Nord — zone la plus exposée aux flux atlantiques et méditerranéens occidentaux: température supérieure à la normale (SON, DJF), signal pluviométrique le moins défavorable, cumuls proches à légèrement excédentaires possibles sur Kroumirie/Mogods, avec forte variabilité épisode par épisode.

 

Centre — zone de transition, moins exposée aux flux atlantiques : excédent thermique comparable au reste du pays; signal pluviométrique le plus incertain, dépendant d’épisodes convectifs ponctuels; vigilance sur les pluies intenses localisées.

 

Sud — zone pré-saharienne à saharienne: excédent thermique le plus marqué; cumuls faibles en valeur absolue mais risque, historiquement associé aux automnes El Niño forts, de crues éclair ponctuelles dans les oueds (Nefzaoua, Jérid, Dahar).

 

Littoral — SST méditerranéenne clé pour la genèse des systèmes convectifs automnaux: maintien possible d’une SST excédentaire en début d’automne, facteur favorable à des épisodes de type medicane ou fortes pluies côtières (golfes de Tunis, Hammamet, Gabès), surtout septembre-octobre; le littoral sud-est (Gabès, Djerba) reste le plus exposé aux flux d’est/sud-est lors des situations de goutte froide.

 

Effet tampon marin limitant l’amplitude des extrêmes thermiques par rapport à l’intérieur.

15. Climatologie populaire : la «Ghassalet Ennouader»

   Les statistiques climatologiques tunisiennes situent traditionnellement aux alentours du 15 août le début d’une fenêtre de transition saisonnière marquée par la reprise des manifestations orageuses, susceptibles de revêtir un caractère de crue soudaine («flash flood»).

 

   Cette régularité n’est pas une simple croyance populaire: elle repose sur un mécanisme physique identifiable, lié directement au bilan thermique accumulé par les surfaces continentales et marines durant les deux mois précédents (cf. §5 sur la capacité thermique de l’eau et des sols).

 

À la mi-août, deux réservoirs d’énergie atteignent leur maximum saisonnier : les sols, desséchés et fortement chauffés après plusieurs semaines de forte insolation, et la mer Méditerranée, dont la température de surface culmine généralement fin août-début septembre.

 

Ces deux réservoirs restituent lentement, par convection sensible et par évaporation, une quantité considérable d’énergie et d’humidité vers les basses couches de l’atmosphère.

 

C’est précisément à cette période que les premières perturbations d’altitude d’origine atlantique ou méditerranéenne occidentale commencent à s’infléchir vers le sud et à atteindre le Maghreb, introduisant en altitude de l’air plus frais et plus instable.

 

La rencontre de cet air froid d’altitude avec les masses d’air chaud et humide accumulées en basses couches crée un gradient thermique vertical exceptionnellement favorable à la convection profonde: la CAPE (énergie potentielle convective disponible) atteint alors des valeurs élevées, propices à des cellules orageuses intenses, à développement rapide et à fort taux de précipitation instantané — d’où le caractère bref mais violent de ces épisodes, et leur propension à générer des ruissellements soudains sur des sols encore imperméabilisés par la sécheresse estivale, avec crues éclair dans les oueds.

 

La mémoire climatique populaire a nommé ce phénomène récurrent la «Ghassalet Ennouader» — littéralement «le lavage des greniers» — expression désignant les orages de fin d’été accompagnés de pluies diluviennes, de crues soudaines et de débordements d’oueds.

 

Ce savoir empirique, transmis de génération en génération, anticipe le mécanisme physique décrit ci-dessus et rejoint directement les points de vigilance déjà formulés pour les régions Centre et littorales (§14).

16. Tableau de synthèse — régions tunisiennes

 

• Qu’est-ce qu’un tercile ? La distribution climatologique de référence (30 ans) d’une variable — température ou précipitation — est divisée en trois catégories de probabilité égale (1/3 chacune): T1 «inférieur à la normale», T2 «proche de la normal », T3 «supérieur à la normale».

• Les cartes de prévision saisonnière (OMM, IRI, Copernicus C3S) affichent, pour chaque zone, la catégorie de tercile jugée la plus probable pour la saison à venir — c’est ce principe qui est repris dans la Figure 2 ci-dessous, appliqué aux quatre régions tunisiennes.

• Lorsqu’aucune catégorie ne se détache nettement des deux autres (probabilités proches de l’équiprobabilité), les cartes officielles laissent la zone en blanc ; la Figure 2 utilise la mention «indéterminé» pour ce même cas de figure.

Lecture qualitative de confiance faible à modérée ne remplacer pas les bulletins opérationnels ( cf. § 7). Figure Originale. inspirée des principe des cartes par terciles l’OMM (La couleur seule porte l’information)

Figure 2 — Tendances régionales par catégorie de tercile (T1/T2/T3) pour la température et la précipitation, SON–DJF 2026-2027, sur le principe des cartes par terciles utilisées par l’OMM. 

17. vertissements et recommandations de suivi

●        Les tendances régionales sont des orientations qualitatives de confiance modérée à faible (skill décroissante hors tropiques); elles ne remplacent pas les bulletins opérationnels à courte et moyenne échéance.

●        El Niño est un facteur de contexte thermique global, non une cause mécanique directe de la dynamique synoptique tunisienne.

●        Actualisation recommandée à chaque publication IRI (19 du mois) et à la parution des bulletins saisonniers ECMWF SEAS5 / Copernicus C3S.

●        Seul le bulletin officiel de l’Institut National de Météorologie de Tunisie fait autorité pour toute décision opérationnelle (alerte, gestion de l’eau, agriculture) ; ce bulletin de synthèse est une analyse indépendante de contexte, sans valeur d’alerte, et n’engage pas l’INM.

●        IRI/CCSR ENSO Forecast, Columbia University — Quick Look et Technical Update, 19 août 2026 (iri.columbia.edu).

●        OMM (WMO) — El Niño/La Niña Update, 1ᵉʳ septembre 2026 (wmo.int/resources/publication-series/el-ninola-nina-updates/august-2026).

●        OMM (WMO) — Global Seasonal Climate Update for September-October-November 2026, 25 août / 3 septembre 2026 (wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-updates/gscu-son2026).

●        OMM (WMO) — communiqué de presse «El Niño devrait atteindre une intensité très forte, augmentant les risques de phénomènes météorologiques extrêmes jusqu’en 2027», 3 septembre 2026 (wmo.int).

●        NASA Earthdata / NASA Science — «Three Hurricanes March Across the Pacific Ocean» et «A Trio of Tropical Cyclones in the Pacific», 3-4 septembre 2026 (earthdata.nasa.gov, science.nasa.gov).

●        NOAA National Hurricane Center — Top News of the Day, 3 septembre 2026 ; NOAA 2026 Eastern/Central Pacific Hurricane Season Outlook (weather.gov, noaa.gov).

●        NOAA/AOML — How does El Niño Impact Atlantic Hurricane Season (aoml.noaa.gov).

●        NOAA/CPC — ENSO Diagnostic Discussion, août 2026.

●        Copernicus Climate Change Service (C3S) — Seasonal Forecasts, produits ECMWF/Met Office/Météo-France/DWD/CMCC/NCEP, août 2026.

●        Météo-France — Les tendances à trois mois, bulletin septembre-octobre-novembre 2026, publié le 3 septembre 2026 (meteofrance.fr/actualite/publications/les-tendances-climatiques-trois-mois).

●        ECMWF — Seasonal Forecast documentation (ecmwf.int).

●        Ehsan, M.A. et al. (2024). Real-time ENSO forecast skill evaluated over the last two decades. npj Climate and Atmospheric Science.

●        Bulletin trimestriel ASO 2026 de l’Institut National de Météorologie de Tunisie (référence de contexte national, non substituable).

●        Mémoire climatique populaire tunisienne (tradition orale) — expression «Ghassalet Ennouader».

Sources

TABLEAU DES ACRONYMES ET SIGLES

Signification des acronymes utilisés dans le présent bulletin

Acronyme / sigle

Signification

ASO

Août–septembre–octobre (saison de 3 mois)

ATL3

Indice de température de surface de la mer dans l’Atlantique équatorial (3°S–3°N, 20°O–0°), utilisé comme indice du mode couplé équatorial atlantique

BOM

Bureau of Meteorology — Service météorologique national de l’Australie

C3S

Copernicus Climate Change Service — Service Copernicus pour le changement climatique

CAPE

Convective Available Potential Energy — énergie potentielle convective disponible

CCSR

Climate and Society Research — centre/équipe de recherche climatique associé(e) à l’IRI dans le bulletin

CIIFEN

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño — Centre international de recherche sur le phénomène El Niño

CMA

China Meteorological Administration — Administration météorologique de Chine

CMCC

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici — Centre euro-méditerranéen sur les changements climatiques

CMIP

Coupled Model Intercomparison Project — Projet d’intercomparaison des modèles couplés

CPC

Climate Prediction Center — Centre de prévision climatique de la NOAA

DJF

Décembre–janvier–février (saison de 3 mois)

DMI

Dipole Mode Index — indice du mode dipolaire de l’océan Indien : anomalie du pôle occidental moins anomalie du pôle oriental

DWD

Deutscher Wetterdienst — Service météorologique allemand

ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts — Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

EN

El Niño — composante océanique de l’ENSO

ENSO

El Niño–Southern Oscillation — El Niño–Oscillation Australe

ERSST

Extended Reconstructed Sea Surface Temperature — température de surface de la mer reconstruite et étendue

FMA

Février–mars–avril (saison de 3 mois)

GSCU

Global Seasonal Climate Update — mise à jour climatique saisonnière globale de l’OMM

IMD

India Meteorological Department — Service météorologique de l’Inde

INM

Institut National de la Météorologie de Tunisie

IOD

Indian Ocean Dipole — Dipôle de l’océan Indien

IRI

International Research Institute for Climate and Society — Institut international de recherche sur le climat et la société

JMA

Japan Meteorological Agency — Agence météorologique du Japon

KMA

Korea Meteorological Administration — Administration météorologique de la République de Corée

LC-SPMME

Lead Centre for the Standardized Verification System for long-range forecasts Multi-Model Ensemble — Centre pilote du système standardisé de vérification des prévisions à longue échéance par ensemble multi-modèle

MAM

Mars–avril–mai (saison de 3 mois)

MJJ

Mai–juin–juillet (saison de 3 mois)

NASA

National Aeronautics and Space Administration — Agence spatiale américaine

NCEP

National Centers for Environmental Prediction — Centres nationaux américains de prévision environnementale

NDJ

Novembre–décembre–janvier (saison de 3 mois)

NEMO

Nucleus for European Modelling of the Ocean — système européen de modélisation de l’océan

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration — Administration américaine pour les océans et l’atmosphère

OISST

Optimum Interpolation Sea Surface Temperature — température de surface de la mer par interpolation optimale

OLR

Outgoing Longwave Radiation — rayonnement infrarouge sortant au sommet de l’atmosphère

OMM

Organisation Météorologique Mondiale (WMO en anglais)

OND

Octobre–novembre–décembre (saison de 3 mois)

ONI

Oceanic Niño Index — indice océanique El Niño, fondé sur l’anomalie moyenne de SST de Niño3.4

RONI

Relative Oceanic Niño Index — indice océanique El Niño relatif au réchauffement moyen des tropiques

SEAS5

Seasonal Forecast System 5 — cinquième système de prévision saisonnière de l’ECMWF

SMHN

Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux

SO

Southern Oscillation — Oscillation Australe, composante atmosphérique de l’ENSO

SOI

Southern Oscillation Index — indice de l’Oscillation Australe, fondé sur la différence de pression normalisée Tahiti–Darwin

SON

Septembre–octobre–novembre (saison de 3 mois)

SST

Sea Surface Temperature — température de surface de la mer

TAO/TRITON

Tropical Atmosphere Ocean / Triangle Trans-Ocean Buoy Network — réseaux de bouées d’observation de l’océan et de l’atmosphère tropicale

TNA

Tropical North Atlantic — Atlantique tropical Nord

TONI

Tropical Oceanic Niño Index — indice tropical océanique El Niño utilisé par l’IRI

TSA

Tropical South Atlantic — Atlantique tropical Sud

WMO

World Meteorological Organization — Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

Nota : les codes saisonniers (ASO, SON, OND, NDJ, DJF, MAM, MJJ, FMA) désignent des moyennes glissantes de trois mois.

 

Remarque importante dans cet article. Certains calculs, formulation, tableaux et bibliographie ont nécessite le recours aux outils offerts par l’ia

Moncef Rajhi

Ingénieur Général Hors Classe,
expert en météorologie,
climatologie et ressources en eau
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