ORIGINES ET CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX

Estimation de lโ€™Evapotranspiration potentielle (ETP)

ย  ย  Actuellement plusieurs formules sont proposรฉes pour estimer l’รฉvapotranspiration potentielle. Ces formules se basent pour leurs estimations en grande partie sur les donnรฉes climatiques. Les รฉlรฉments climatiques les plus utilisรฉs pour le calcul de l’ETP sont les tempรฉratures maximale et minimale de l’air, les humiditรฉs relatives maximale et minimale, la radiation solaire globale et la vitesse du vent; et d’autre part, le calcul de certains paramรจtres dont en particulier les pressions de vapeur saturante et actuelle et la chaleur latente de vaporisation. Les formules les plus utilisรฉes et retenues pour calculer l’ETP et l’ETR de la rรฉgion d’รฉtude, sont celle de Thornthwaite, de Turc, de Coutagne et de Penman (Laborde, 2003).

Exploitation de la nappe

ย  ย  ย  ย  La nappe des Ziban est surexploitรฉe (nappe de Tolga). On observe depuis 40 ans, non seulement une diminution du dรฉbit des sources mais encore une diminution du dรฉbit global. En corollaire la nappe a subit une baisse du niveau piรฉzomรฉtrique, ce qui a entraรฎnรฉ le tarissement des sources situรฉes en amont du rรฉservoir. Actuellement, La nappe des calcaires de l’รฉocรจne infรฉrieur ร  un usage agricole, elle est captรฉe ร  partir de 2260 points d’eau avec 1745 en services rรฉpartis entre (1703 IRR, 39 AEP et 03 IND). Pour ce qui est du reste, on compte : 371 ร  l’arrรชt, 137 abandonnรฉs, 01 bouchรฉ et 06 piรฉzomรจtres.

Une demande en eau accrue

ย  ย  ย  ย  Lโ€™agriculture dans le Sud Algรฉrien sโ€™est intensifiรฉe de maniรจre trรจs significative. La rรฉgion de Biskra en est la parfaite illustration. Les pratiques agricoles se sont intensifiรฉes dans cette zone, ce qui demande une mobilisation plus importante de la ressource. Par ailleurs, la croissance dรฉmographique constatรฉe sโ€™accompagne dโ€™une forte demande en eau ร  usage domestique. A titre indicatif lโ€™irrigation, consomme ร  lโ€™รฉchelle mondiale les deux tiers environ de lโ€™eau utilisรฉe, et 89.4% ร  Biskra (Inspection de l’environnement de la wilaya de Biskra, 2007). Les besoins importants en eau dโ€™irrigation sont estimรฉs, ร  partir des donnรฉes climatiques, notamment lโ€™รฉvapotranspiration potentielle(ETP). En absence de pluie, ces besoins correspondant ร  lโ€™ETR, suivant la formule : ETR = ETP. (Kc * r), dans la quelle Kc est un coefficient cultural en fonction du recouvrement de lโ€™espace cultivรฉ et donc de son stade de dรฉveloppement. Le coefficient r, appelรฉ taux de rationnement, dรฉpend de lโ€™รฉtat dโ€™humidification du sol en surface, qui est en fonction de la densitรฉ des goutteurs et de la nature du sol plus ou moins filtrante. Dans le cas des palmeraies adultes, avec des รฉcartements de 9 m* 9 m, Kc = 0.6 et r = 0.8. Ainsi les besoins en eau estimรฉs correspondant ร  ETP * 0.6*0.8, soit ร  50% de lโ€™ETP. Le climat de Biskra est รฉvidemment un climat chaud, avec des tempรฉratures excessives prรฉsentant des amplitudes journaliรจres et annuelles fortes. La faiblesse des prรฉcipitations et la forte intensitรฉ de lโ€™ETP interdisent pratiquement toute culture sans irrigation. De nombreuses oasis connaissent un dรฉficit important. Mais la notion de dรฉficit est une notion relative et rรฉcente. En effet, le principe traditionnel de lโ€™oasis reposait sur une adรฉquation entre la surface cultivรฉe et la possibilitรฉ en eau. Aujourdโ€™hui ces dรฉficits sโ€™accroissent du fait :
– De lโ€™extension des cultures ร  haut rendement,
– De lโ€™augmentation des surfaces irriguรฉes,
– De lโ€™accroissement de la population,
– Des besoins industriels, toujours plus importants.

Comparaison entre lโ€™offre et la demande en eau

ย  ย  ย  ย A la lecture des chiffres extraits des diffรฉrents dรฉpouillements et des constatations faites, il ressort que lโ€™alimentation en eau potable et industrielle des populations de la wilaya de Biskra, est satisfaite uniquement ร  partir des eaux souterraines. Les eaux de surfaces sont utilisรฉes principalement ร  lโ€™irrigation des pรฉrimรจtres et des grandes surfaces en รฉpandage en pรฉriode de crue. Cette constatation a permis aussi, de faire ressortir les limites des ouvrages de mobilisation des eaux de surface, lโ€™intรฉrรชt qui sera accordรฉ pour leur renforcement et aussi la nรฉcessitรฉ de construire dโ€™autres barrages de diffรฉrentes catรฉgories. Les eaux de surfaces, dont la disponibilitรฉ est alรฉatoire (conditions climatiques) ne peuvent ร  elles seules satisfaire la demande en eau potable et industrielle de la wilaya, elles peuvent complรฉter le captage des eaux souterraines dans les zones oรน il y a un dรฉficit. Ces eaux superficielles, si elles sont mobilisรฉes, peuvent satisfaire dans une large mesure lโ€™irrigation des palmeraies et des pรฉrimรจtres en exploitation ou projetรฉs. Cette ressource naturelle permet aussi, la fixation des populations rurales et gรฉnรจre des revenus substantiels ร  ces derniรจres.

Les sulfates SO42-ย 

ย  ย  ย  ย  La prรฉsence des ions sulfatรฉs dans lโ€™eau est liรฉe ร  la dissolution des formations gypsifรจres. Les teneurs dรฉterminรฉes sont comprises entre (324 et 1468 mg/l) avec une moyenne de (1011 ยฑ311 mg/l) pour les forages implantรฉs dans la nappe des sables, par contre la nappe des calcaires montre des teneurs, dont la variabilitรฉ reste importante, les teneurs varient fortement de 151mg/l au niveau du forage 1 situรฉ sur la route menant ร  Boussaรขda ร  2760 mg/l ร  Doucen (M27) durant la pรฉriode dโ€™รฉtude (รฉcart type : 803.55 mg/l). Remarque : les concentrations observรฉes, sont supรฉrieures ร  la norme de potabilitรฉ (500mg/l pour les eaux souterraines). Cependant, certains points prรฉsentent des concentrations infรฉrieures ร  la norme, cโ€™est le cas du forage M6, dโ€™El Hadjeb, dont la concentration en sulfates est de lโ€™ordre de 151mg/l, ce point caractรฉrise la nappe des sables. Au niveau de la nappe des calcaires, le forage P9, situรฉ ร  Mโ€™Ziraa, prรฉsente une concentration de lโ€™ordre de 324 mg/l.

Conclusion gรฉnรฉrale

ย  ย  ย  ย  La prรฉsente รฉtude s’est effectuรฉe sur les ressources en eaux souterraines de Biskra appartenant au bassin versant de Chott Melghrir, au Sud Est Algรฉrien. Elle s’รฉtende sur une superficie de 21.671,2 km2, ses limites gรฉographique sont: la wilaya de Batna au Nord, El Oued au Sud, la wilaya de Khanchela au Nord et ร  l’Est et enfin la wilaya de Djelfa au Sud Ouest. La rรฉgion d’รฉtude appartient ร  la partie Nord du grand bassin sรฉdimentaire des contres forts mรฉridionaux de lโ€™Atlas Saharien et la bordure septentrionale saharienne sans pour autant en avoir les mรชmes caractรฉristiques naturelles et physiques. L’รฉtude gรฉologique et la sรฉrie stratigraphique type caractรฉrisant la zone d’รฉtude sont des formations dโ€™origine sรฉdimentaire ร  prรฉdominance de sรฉdiments carbonatรฉs. Les affleurements rocheux qui constituent les principaux reliefs de la wilaya en lโ€™occurrence les montagnes situรฉes ร  la limite Nord sont des sรฉdiments en grande majoritรฉ datant du secondaire, les grandes plaines du centre sont des sรฉdiments du quaternaire ; alors que les plateaux sont en grande partie composรฉs de formations datant du tertiaire. Du point de vue lithologique, les principales roches et sรฉdiments qui composent le sol de la wilaya sont des alluvions argilo-sableuses, des calcaires, des dolomies, des marnes, des argiles, des sables, des grรจs et des sels sรฉdimentaires de chott ou de sel diapirique. Du point de vue tectonique, le Nord de la wilaya est affectรฉ par le grand accident tectonique connu sous le nom de ยซ la flexure Sud-atlasique ยป, qui est une sorte de cassure sรฉparant la partie Nord du pays (le Tell) de la zone effondrรฉe, dรฉsertique (le Sahara).Cet accident est caractรฉrisรฉ par la prรฉsence de multiples failles (tectonique cassante) et dโ€™une structure souple et plissรฉ (tectonique souple). Du point de vue climatique, la rรฉgion de Biskra est soumise ร  un climat nettement contrastรฉ, ร  hiver frais s’รฉtalant de dรฉcembre ร  fรฉvrier, et ร  รฉtรฉ sec et chaud et trรจs bien ensoleillรฉ, rรฉpondent assez bien aux exigences de cette rรฉgion. Ce climat est influence par:
-Une pluviositรฉ annuelle trรจs faible et trรจs irrรฉguliรจre (124.33mm /an durant la pรฉriode 1990- 2007);
Des tempรฉratures moyennes assez รฉlevรฉes et une sรฉcheresse estivale trรจs prononcรฉe et trรจs longue;
Des transports รฉoliens importants;
Une grande luminositรฉ.
L’estimation des paramรจtres constituant le bilan hydrologique, nous en permis de faire ressortir les rรฉsultats suivant d’aprรจs la formule de Thornthwaite:
-Une RFU (rรฉserve facilement utilisable) de 2.89 mm.
-L’รฉvapotranspiration est trรจs รฉlevรฉe, accentuรฉe surtout par les vents, variant selon les mรฉthodes d’estimations;
Pour la station de Biskra de 1346.88 mm/an jusqu’ร  1472,2 mm/an.
Pour la station dโ€™Ain Touta, de 996.12 mm/an jusqu’ร  1343.28mm/an.
-Une รฉvapotranspiration rรฉelle (ETR) variant selon la mรฉthode de Thornthwaite :
Pour la station de Biskra, de 121.44 mm/an soit 98%;
Pour la station de Ain Touta, de 225.15 mm/an soit 86%.
-Un ruissellement nรฉgligeable.
-Un taux d’infiltration:
Pour la station de Biskra, de 1.6 mm/an soit 1.3%;
Pour la station de Ain Touta, de 32.1 mm/an soit 12.33%.
Le bilan hydrologique de Thornthwaite fait ressortir un dรฉficit pluviomรฉtrique annuel de l’ordre de 1102.62mm pour la station de Biskra et de 847.36 mm pour celle de Ain Touta. La wilaya de Biskra prรฉsente plusieurs rรฉservoirs aquifรจres dโ€™importance bien distincte de part leur constitution lithologique, leur structure gรฉologique et les facilitรฉs dโ€™exploitation quโ€™ils prรฉsentent. Ces aquifรจres appartiennent aux รฉtages suivants :
Le Quaternaire (reprรฉsentรฉ la nappe superficielle (phrรฉatique) du Quaternaire).
Complexe terminal (nappe des sables du Miopliocรจne et la nappe des calcaires dโ€™Eocรจne infรฉrieur ร  Sรฉnonien supรฉrieur).
Lโ€™Albien et le Barrรฉmien (nappe des grรฉs du continental intercalaire).
-La nappe phrรฉatique : cette nappe se localise gรฉnรฉralement dans les accumulations alluvionnaires, elle est alimentรฉe essentiellement par les eaux des prรฉcipitations, dโ€™infiltration des Oueds et des eaux dโ€™irrigation. Les nappes les plus importantes dans la wilaya, sont celles de lโ€™oued Biskra et de lโ€™oued Djeddi. Elle est fortement exploitรฉe dans les rรฉgions de Ouled Djellal, Sidi Khaled et la ville de Biskra. La profondeur de cette nappe est comprise entre 20 et 100 m avec un dรฉbit oscillant entre 05 et 20 l/s alors que la conductivitรฉ hydraulique est importante et peut atteindre 10-2m/s.
-Le Complexe terminal comprend:
– Nappe des sables du Miopliocรจne.
– Nappe des calcaires de lโ€™Eocรจne infรฉrieur et du Sรฉnonien supรฉrieur.
La nappe des sables : elle est constituรฉe par une alternance de niveaux dโ€™argile, sable, et cailloutis dโ€™รขge Mio-pliocene, elle couvre une grande superficie de la wilaya. Cette nappe est fortement exploitรฉe dans la partie Est de la wilaya et surtout dans la zone de Mโ€™zirรขa. La profondeur de cette nappe varie de 100 ร  900 m, avec un dรฉbit qui oscille entre 20 et 60 l/s. La variation de la lithologie de la nappe des sables conditionne la conductivitรฉ hydraulique qui est importante au Nord oรน elle atteint la valeur de 10-3m/s, au centre de l’Est de la plaine de Biskra elle oscille entre 10-3 et 10-4 m/s alors qu’au Sud de la plaine et aux environs de Tolga, Lioua et Ourellal, la conductivitรฉ hydraulique devient faible. Elle est toujours infรฉrieur ร  10-6 m/s. La nappe des calcaires : cette nappe est constituรฉe essentiellement de calcaire fissurรฉ dโ€™รขge Eocรจne et Sรฉnonien, elle est la plus sollicitรฉe dans les palmeraies des Ziban. Elle est appelรฉe ยซ Nappe de Tolga ยป.La profondeur de cette nappe varie de 100 ร  1300 m, avec un dรฉbit qui oscille entre 20 et 60 l/s. La conductivitรฉ hydraulique est importants aux oasis de Tolga (Foughala jusqu’ร  El Hadjeb) oรน elle atteint 10-3m/s. Dans la zone Doucen Ourellal -Oumeche, la conductivitรฉ hydraulique est moins importante (probablement ร  cause du faible taux de fissuration), elle est infรฉrieur ร  10-6 m/s. ร  l’Est de la plaine de Biskra.
– Le Continental Intercalaire : Cโ€™est un rรฉservoir trรจs important constituรฉ essentiellement de grรฉs et de marne dโ€™รขge Albien et Barrรฉmien. Son exploitation est trรจs coรปteuse en raison de sa profondeur qui dรฉpasse les 2000 m, la tempรฉrature de lโ€™eau peut dรฉpasser les 60 ยฐc. Cette nappe est exploitรฉe dans la wilaya par 19 forages. Du point de vue ressource en eau la zone d’รฉtude renferme des potentialitรฉs hydriques importantes, La ressource mobilisรฉe de la wilaya de Biskra est de 35% pour les eaux de surface, 43 % pour les eaux souterraines (nappe profonde du continental intercalaire et la nappe moins profonde du complexe terminal)
-Les eaux de surface sont mobilisรฉes par les barrages Fontaines des Gazelles et Foum El Gherza. Le premier est situรฉ en aval dโ€™Oued el Hai. Il draine une surface de 1660 km2 , ayant une capacitรฉ normale de 55.5 hm3, actuellement il rรฉgularise un volume de 14 hm3 , principalement destinรฉs ร  lโ€™irrigation. Le deuxiรจme (barrage Foum El Gherza) draine une surface de 1300 km2 le long de l’oued El Abiod, il reรงoit moyennement un volume de 22.2 Mm3 et conรงu pour contenir 47 Hm3 , actuellement sa capacitรฉ est de 10.8 Hm3 .
– Lโ€™รฉvolution hydraulique dans les Ziban a รฉtรฉ marquรฉe au cours des derniรจres dรฉcennies par de nombreuses transformations. Les faits qui sont les plus caractรฉristiques sont la disparition de lโ€™artรฉsianisme et lโ€™assรจchement des sources. La modification des รฉquilibres hydrostatiques reste le problรจme hydraulique majeur des Ziban. La disparition de lโ€™artรฉsianisme ร  la suite de lโ€™abaissement des niveaux piรฉzomรฉtriques, entraรฎne certaines difficultรฉs. L’estimation des ressources hydriques souterraines dans la zone d’รฉtude fait ressortir les chiffres suivants:
-En 2008, le volume d’eau extraits des nappes est estimรฉ ร  17930 l/s, soit un volume total annuel de 565.44 Hm3 /an, ce dรฉbit se rรฉparti en 16032 l/s pour l’irrigation, 1878 l/s pour l’alimentation en eau potable des populations et l’abreuvement du cheptel et 23.50 l/ s pour l’industrie. La demande en eau dans la wilaya de Biskra est en augmentation constante pour tous les secteurs (AEP, irrigation et industrie). Dโ€™aprรจs les รฉtudes faites auparavant, ร  lโ€™horizon 2025, tous les secteurs vont doubler leurs besoins ;
Pour le secteur de lโ€™industrie, les besoins sont estimรฉs ร  1.4035 Hm3 /an.
Pour lโ€™agriculture, ils passent de 757,281 Hm3/an ร  1854,601 Hm3/an.
Pour lโ€™alimentation en eau potable, ils passent de 19 Hm3/an ร  prรฉs de 32 Hm3/an. Cette demande augmente avec lโ€™accroissement de la population.
Actuellement, les volumes produits ne satisfont guรจre la demande de tous les secteurs confondus. Dรฉpassant largement lโ€™offre ร  moyen terme, un dรฉficit plus accru sera engendrรฉ par la forte demande en eau dโ€™oรน lโ€™impรฉratif dโ€™une exploitation rationnelle des ressources avec tout ce que cela suppose comme investissement. Les rรฉsultats des analyses chimiques des eaux souterraines de la rรฉgion de Biskra, rรฉvรจlent ce qui suit :
-Des concentrations en certains รฉlรฉments chimiques moyennes ร  รฉlevรฉes, dรฉpendant du lessivage des formations gรฉologique et de lโ€™impact de la pollution (naturelle et / ou humaine).
-Une dominance des eaux de mauvaise qualitรฉ chimique sur celles de bonne qualitรฉ (potable). En effet ces eaux de potabilitรฉ mauvaise sont caractรฉrisรฉes par des teneurs รฉlevรฉes en certains ions (SO4 –, Mg++, Cl-,Ca++ et F-) dรฉpassant largement les normes fixรฉes par lโ€™O.M.S. Deux faciรจs chimique dominent, soit : lโ€™un sulfatรฉ sodique, lโ€™autre sulfatรฉ magnรฉsien. Ce dernier est plus rรฉpandu, que le premier. Ces eaux prรฉsentent un faible danger dโ€™alcalinitรฉ, en revanche leur risque de salinitรฉ est รฉlevรฉe ร  trรจs รฉlevรฉe. Plusieurs graphes tracรฉs mettent en รฉvidence lโ€™รฉvolution de la minรฉralisation suivant les axes choisis. Cette รฉvolution ne se manifeste pas de la mรชme maniรจre dโ€™un axe ร  autre. Mais On peut penser que se sont les mรชmes phรฉnomรจnes qui ont donnรฉ ร  ces eaux leurs caractรฉristiques chimiques. Il s’agit de la dissolution des roches รฉvaporitiques. D’une faรงon gรฉnรฉrale, on remarque que les sulfates et le Magnรฉsium (caractรจre dominant des eaux รฉtudiรฉes) suivent parfaitement l’รฉvolution de la minรฉralisation globale (conductivitรฉ). Ce qui confirme l’influence de ces deux paramรจtres sur les eaux de la plaine. Ces deux paramรจtres ont une origine commune (roches รฉvaporitiques). Ce travail consiste aussi ร  proposer un outil capable dโ€™รฉvaluer non seulement la vulnรฉrabilitรฉ mais aussi la sensibilitรฉ de la nappe des sables de la rรฉgion de Biskra. L’รฉvaluation de la sensibilitรฉ ร  la contamination de lโ€™eau de la nappe nรฉcessite lโ€™usage combinรฉ du modรจle DRASTIC (Aller et al, 1987), des systรจmes d’informations gรฉographiques (SIG) et de lโ€™indexation de la sensibilitรฉ des eaux dโ€™une nappe. Les cartes de sensibilitรฉ obtenues rรฉvรจlent des zones qui coรฏncident presque parfaitement avec celles de fortes minรฉralisations.

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Table des matiรจres

Introduction gรฉnรฉrale
Chapitre 1: Cadre physique et gรฉologique.
1- Situation Gรฉographique
2-Le rรฉseau hydrographique
3- Contexte socio-รฉconomique
4-Dรฉtermination des aquifรจres et de leur gรฉomรฉtrie
4-1- Lโ€™outil gรฉologique
4-1-1: Quaternaire
4-1-1-1: Actuel
4-1-1-2:Moyen
4-1-1-3: Terrasses anciennes
4-1-2- Miocรจne
4-1-2-1- Miocรจne supรฉrieur (Pontien)
4-1-2-2- Pliocรจne
4-1-3- Palรฉogรจne (nummulitique)
.4-1-3.1. Eocรจne moyen (Lutรฉtien)
4-1-3-2- Eocรจne infรฉrieur (yprรฉsien)
4-1-4- Crรฉtacรฉ
4-1-4-1- Le Crรฉtacรฉ supรฉrieur
4-1-4-1-1: Le Cรฉnomanien supรฉrieur
4-1-4-1-2: Le Cรฉnomanien infรฉrieur
4-1-4-1-3: Turonien
4-1-4-1-4: Cรฉnomanien
4-1-4-2- Le Crรฉtacรฉ infรฉrieur
4-1-4-2-1: Albien
4-1-4-2-2: Alpien
4-1-4-2-3: Barrรฉmien
4-2-L’outil gรฉophysique
4.3. Lโ€™outil des sondages
4-4-Lโ€™outil hydrogรฉologique
5-Tectonique
5-1- Stratigraphie
6-Gรฉomorphologie de la zone dโ€™รฉtude
6-1-Gรฉomorphologie rรฉgionale
6-2-La structure
6-3-Les formes dโ€™รฉrosion
6-3-1:La combe du Djebel Bou Rhezal
6-3-2: Les chevrons
6-3-3: Les cรดnes de dรฉjection
6-3-4: Les glacis
6-3-5: Les escarpements dโ€™รฉrosion
6-3-6:Les accumulations de sable
7-Relief
8-Pรฉdologie
9-Vรฉgรฉtation
10-Conclusion : Apports des mรฉthodes ร  la connaissance des rรฉservoirs
Chapitre II. Caractรฉristiques climatologiques
1- Le climat de l’Afrique du Nord
2- Le climat de lโ€™Algรฉrie
3- Dรฉfinition du Type du climat de la rรฉgion de Biskra
3-1- Dรฉtermination de l’indice d’ariditรฉ
3-1-1-Diagramme pluviothermique de GAUSSEN (P=2T)
3-1-2-Indice d’ariditรฉ d’Emberger
3-1-3-Indice d’ariditรฉ de De Martonne
3-1-4- Indice de l’UNESCO (1977)
4-Etude des paramรจtres climatiques
4-1- la pluviomรฉtrie
4-1-1-Carte des moyennes pluviales
4-1-2: Les Prรฉcipitations annuelles et leurs variabilitรฉs
4-1-3:Variations temporelles des prรฉcipitations annuelles
4-1-3-1:Le coefficient d’irrรฉgularitรฉ du rรฉgime des prรฉcipitations annuelles
4-1-3-2: Les variabilitรฉs inter annuelles des modules pluviomรฉtriques
4-1-4 : Prรฉcipitations mensuelles
4-1-4-1:Coefficient pluviomรฉtrique mensuel
4-1-4-2: Variations mensuelles des maxima, minima et de la moyenne aux stations รฉtudiรฉes
4-1-4-3:Rรฉpartition mensuelle des prรฉcipitations
4-1-5: Les precipitations saisonniรจres
4-1-6:Les prรฉcipitations journaliรจres
4-2: Etude du rรฉgime thermique
4-2-1:Rรฉpartition des tempรฉratures aux stations รฉtudiรฉes
4-3: Lโ€™Evaporation
4-3-1:Lโ€™Evapotranspiration
4-3-1-1Estimation de lโ€™Evapotranspiration potentielle (ETP)
4-3-1-1-1:Estimation de l’ETP par la formule de Thornthwaite, 1954
4-3-1-1-2: Estimation de l’ETP par la formule de TURC
4-3-1-1-3:Estimation de l’ETP par la Formule de Penman- Monteith
4-3-1-1-4:Estimation de l’ETP par la Formule de Sarlin (1970)
4-3-1-2:Variations mensuelles de lโ€™ETP
4-4: Bilan hydrique
4-4-1: La rรฉserve facilement utilisable (RFU)
4-4-2:Le dรฉficit agricole (DA)
4-4-3: Lโ€™excรฉdant (Exc)
4-4-4:Interprรฉtation du bilan hydrologique de Thornthwaite
4-5: Calcul de lโ€™Evapotranspiration rรฉelle (ETR) ou dรฉficit dโ€™รฉcoulement
4-5-1: Formule de (TURC, 1961)
4-5-2: Formule de Coutagne
4-6:Estimation du ruissellement
4-6-1: Mรฉthode de Thornthwait
4-6-2: Mรฉthode de Tixeront- Berkaloff
4-7:Lโ€™infiltration efficace
4-8- Les vents
4-9-L’humiditรฉ relative de l’air
4-10:L’hรฉliothermie
5-Le pรฉdoclimat
5-1:Le rรฉgime hydrique
5-2-Le rรฉgime thermique
6:Conclusion
Chapitre III: Synthรจse gรฉophysique et hydrogรฉologique
Premiรจre partie: Synthรจse gรฉophysique
1-Introduction
2-Identification des systรจmes aquifรจres de Biskra
2-1: Apports de la Gรฉophysique
2-2: Traitement des donnรฉes
2-2-1-Interprรฉtation des donnรฉes des sondages รฉlectriques de la nappe des sables
2-2-2-Interprรฉtation des donnรฉes des sondages รฉlectriques de la nappe des calcaires
2-3- Interprรฉtation des coupes gรฉo รฉlectriques
2-3-1:Introduction
2-3-2:Coupe I -Secteur Doucen Ouled Djellal
2-3-3: Coupe II-Secteur Chegga
2-3-4:Coupe III โ€“Secteur de Netine
2-3-5:Coupe IV- Secteur Ain Daba
2-3-6:Coupe V โ€“secteur Foum El Gherza
2-3-7:Coupe VII โ€“Secteur de Gueddacha
2-3-8:Coupe VIII โ€“Secteur Sarg El Kebir
2-4 -Carte en isopaches
2-4-1: Carte รฉgale รฉpaisseur des sables
2-4-2 : Carte รฉgale รฉpaisseur des calcaires
3- Conclusion
2รจme partie : Aperรงu hydrogรฉologique
1-Sollicitations des nappes
1-1-Quaternaire
1-2-Complexe terminal
1-3-Continental Intercalaire
2-Localisation des nappes
2-1-Nappe du Quaternaire
2-1-1- Structure de la nappe phrรฉatique dโ€™oued Biskra
2-1-2-Lโ€™Exploitation de la nappe et ses effets
2-1-2-1- Exploitation de la nappe phrรฉatique en 1980
2-1-2-2: Exploitation de la nappe phrรฉatique d’Oued Biskra en 2008
2-1-3-Les paramรจtres hydrodynamiques de la nappe phrรฉatique d’Oued Biskra
2-1-3-1 : Transmissivitรฉ
2-1-3-2 : Permรฉabilitรฉ
2-1-4-Exploitation de la nappe du Quaternaire de Biskra
2-1-5-Mode d’alimentation de la nappe du quaternaire
2-1-6- Piรฉzomรฉtrie de la nappe du quaternaire
2-2-Nappe du complexe terminal
2-2-1-Nappe des sables
2-2-1-1-:Localisation de la nappe
2-2-1-2-Alimentation
2-2-1-3:Exutoires
2-2-1-4:Paramรจtre hydrodynamique de la nappe
2-2-1-4-1:Aperรงu sur la mรฉthode de Freez and Cherry (1979)
a-Principe
b- Mรฉthodologie
c- Application ร  la rรฉgion de Biskra
2-2-1-4-2:Transmissivitรฉ et porositรฉ
2-2-1-5- Piรฉzomรฉtrie de la nappe des sables
2-2-1-5-1:Carte piรฉzomรฉtrique de 1997
2-2-1-5-2:Carte piรฉzomรฉtrique 2008
2-2-1-5-3: Battement piรฉzomรฉtrique de la nappe des Sables
2-2-1-6-Exploitation
2-2-2:Nappe des calcaires d’รฉocรจne infรฉrieur
2-2-2-1:Structure et gรฉomรฉtrie
2-2-2-2:Variations piรฉzomรฉtriques de la nappe des calcaires
2-2-2-2-1:Piรฉzomรฉtrique 1980
2-2-2-2-2-Piรฉzomรฉtrique 2008
2-2-2-3-Paramรจtre hydrodynamique
2-2-2-3-1 : Permรฉabilitรฉ de la nappe des calcaires de l’รฉocรจne infรฉrieur
2-2-2-3-2 : Transmissivitรฉ
2-2-2-4: Piรฉzomรฉtrie de la nappe de calcaire
2-2-2-5-Exploitation de la nappe
3-Conclusion
Chapitre IV : Potentialitรฉs hydriques
1:Introduction
2:Les ressources hydrauliques en Algรฉrie
3:La ressource hydrique ร  Biskra
4-Les demandes en eau au niveau de la wilaya
5:Etats de sollicitation des nappes
6:Bilan des ressources en eau
6-1-Potentiel des ressources en eau souterraine
6-2: potentiel des eaux de surface
6-2-1: Barrage de El Gherza
6-2-2:Barrage des fontaines des gazelles
6-3: Estimation des potentialitรฉs hydriques de la rรฉgion dโ€™รฉtude
7:Etats de lโ€™exploitation des nappes et leurs variations spatio temporelles
8:Une demande en eau accrue
9:Lโ€™รฉtat de lโ€™exploitation des nappes (ressource โ€“ exploitation)
10-Utilisation des ressources en eau
10-1-Daรฏra de Zeribet El-Oued
10-2-Daรฏra de Sidi Okba
10-3-Daรฏra de Biskra
10-4-Daรฏra dโ€™Ourelal
10-5-Daรฏra de Tolga et de Foughala
10-6-Daรฏra de Sidi Khaled et dโ€™Ouled Djellal
10-7-Daira dโ€™El-Outaya et M’Chounech
10-8-Daira de Djemorah et dโ€™El-Kantara
11:Des ressources en eau surexploitรฉes
12: Les consรฉquences directes de la surexploitation
13:Gestion des ressources en eaux souterraines
14:Conclusion
Chapitre V: Besoins en eau
1-Introduction
2-Les besoins en eau dans la Wilaya de Biskra
2-1-Les besoins en eaux potables
2-1-1-Les besoins en eau potable en milieu urbain
2-1-2-Les besoins futurs en eau dans la wilaya de Biskra
2-2-Les besoins en eau pour lโ€™agriculture
2-2-1:Infrastructure de mobilisation
2-2-2:Synergie entre agriculture et eau
2-3-Besoins en eau industrielle
2-4-Bilan globale des besoins
3-Taux de satisfaction
3-1: Taux de satisfaction en eau potable
3-2-Taux de satisfaction en eau dโ€™irrigation
4-Comparaison entre lโ€™offre et la demande en eau
5-Conclusion
Chapitre VI : Hydrochimie des eaux
1รจre partie: hydrochimie des eaux
1-Introduction
2-Fiabilitรฉ des analyses
3-Interprรฉtations des rรฉsultats
3-1:Les principaux paramรจtres physiques
3-1-1:La tempรฉrature de lโ€™eau
3-1-2:La duretรฉ total : T.H (ยฐF)
3-1-3: La conductivitรฉ รฉlectrique
3-1-4- Rรฉsidus secs
3-2-Statistique รฉlรฉmentaire
4- Faciรจs chimique des eaux
4-1:Utilisation des rapports : Mg++/Na+-SO4–/Cl-
4-2:Les faciรจs secondaires
a-nappes des sables
b-nappe des calcaires
4-3-Confirmation par le diagramme de Piper
5- Teneurs maximales admissible pour lโ€™A.E.P
5-1-Le calcium Ca++
5-2- Le magnรฉsium Mg++
5-3-Les Chlorures Cl- et le sodium Na+
5-4-Le potassium K+
5-5.Les sulfates SO42-
5-6-Les bicarbonates HCO3-
5-7-Les nitrates NO3-
5-8-Le Fluor F-
6: Aptitude des eaux ร  lโ€™irrigation
6-1:Risque de sodicitรฉ et de salinitรฉ
6-1-1: risque de Salinitรฉ
6-1-1-1:Conductivitรฉ
6-1-1-2-Tolรฉrance aux sels
6-1-2: risque de sodicitรฉ
6-1-2-1: Classifications des eaux destinรฉes ร  lโ€™irrigation
6-1-2-1-1:.Diagramme de Richards
a-nappe des sables
b- nappe des calcaires
6-1-2-1-2:Diagramme de Wilcox
a-nappe des sables
b- nappe des calcaires
6-1-3-Degrรฉ de restriction ร  l’usage des eaux d’irrigation
6-1-4-Etude de la toxicitรฉ des vรฉgรฉtaux
6-1-4-1:Le Sodium
6-1-4-2:Les Chlorues
7-Origines de la minรฉralisation
7-1-Relations Mg2+ โ€“ HCO3-
a-nappe des sables
b- nappe des calcaires
7-2-Les รฉlรฉments Na+ – Cl-
a-Nappe des sables
b- nappe des calcaires
7-3-Dรฉtermination de l’indice d’รฉchange de base par le graphe Mg/ (HCO3+SO4) =f (Na/Cl)
a-nappe des sables
b- nappe des calcaires
7-4: Les รฉlรฉments Cl–SO42-
a-nappe des sables
b- nappe des calcaires
8. Conclusion
2รจme partie: Dรฉtermination du degrรฉ de vulnรฉrabilitรฉ des eaux de la nappe des sables (Biskra) ร  la pollution
1-Introduction6
2-Description de la mรฉthode utilisรฉe
2-1-Apports de la mรฉthode DRASTIC
2-2:Tracรฉ des cartes
2-3-Etablissement de la carte de vulnรฉrabilitรฉ
2-4:Etablissement de la carte de la sensibilitรฉ ร  la pollution
2-4-1:Carte de lโ€™indice de sensibilitรฉ de lโ€™eau destinรฉe ร  l’irrigation
2-4-2:Carte de lโ€™indice de sensibilitรฉ de lโ€™eau destinรฉe ร  lโ€™alimentation en eau potable
2-4-3-Carte des conductivitรฉs de la nappe des sables
3-Conclusion
Conclusion gรฉnรฉrale
Recommandation et perspectives
Rรฉfรฉrences bibliographiques
Liste des abrรฉviations
Liste des figures
Liste des tableaux
Annexes

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