Mémoire Online: Etude hydrogéologique des eaux souterraines Soumise à la remontée des eaux de la nappe phréatique et Perspectives de solutions palliatives

Sommaire: Etude hydrogéologique des eaux souterraines Soumise à la remontée des eaux de la nappe phréatique et Perspectives de solutions palliatives

Chap.1 : CONTEXTE GENERAL
1.1 – GEOGRAPHIE
1.1.1 – Localisation géographique et limites
1.1.2 – Géomorphologie et hydrographie
1.2 – GEOLOGIE
1.2.1 – Cadre géologique et tectonique régional
1.2.2 – Cadre géologique local
1.2.2.1 – Introduction
1.2.2.2 – Lithostratigraphie
1.2.3 – Paléogéographie
1.3 – HYDRO-CLIMATOLOGIE
1.3.1 – Introduction
1.3.2 – Analyse climatique
1.3.2.1 – La température
1.3.2.1.1 – La température moyenne annuelle
1.3.2.1.2 – La température moyenne mensuelle
1.3.2.1.3 – Les températures extrêmes
1.3.2.2 – L’humidité de l’air
1.3.2.3 – L’insolation
1.3.2.4 – Le vent
1.3.2.5 – La pluviométrie
1.3.2.5.1 – La pluviométrie moyenne annuelle
1.3.2.5.2 – La pluviométrie mensuelle
1.3.2.5.3 – La pluviométrie journalière
1.3.3 – L’évaporation et l’évapotranspiration
1.3.3.1 – L’évaporation
1.3.3.1.1 – Mesures de l’évaporation à partir d’une surface libre
1.3.3.1.2 – Mesures de l’évaporation à partir de surfaces poreuses
1.3.3.2 – L’évapotranspiration
1.3.3.2.1 – Estimation de l’évapotranspiration
1.3.3.3 – Comparaison
1.3.3.4 – Bilan hydrique
1.3.4 – Le bilan hydrologique
1.3.4.1 – Introduction
1.3.4.2 – Les éléments d’équation du bilan d’eau
1.3.4.3 – Le bilan
1.3.5 – Conclusion sur le climat
Chap.2 : HYDROGEOLOGIE
2.1 – LE SYSTEME AQUIFERE DU SAHARA SEPTENTRIONAL
2.1.1 – Introduction
2.1.2 – Le Continental Intercalaire
2.1.2.1 – Géométrie du Continental Intercalaire
2.1.2.2 – Piézométrie du Continental Intercalaire
2.1.2.3 – Exploitation du Continental Intercalaire
2.1.2.4 – Conclusion
2.1.3 – Le Complexe Terminal
2.1.3.1 – Piézométrie du Complexe Terminal
2.1.3.2 – Exploitation du Complexe Terminal
2.1.3.3 – Conclusion
2.2 – LA NAPPE PHREATIQUE
2.2.1 – Introduction
2.2.2 – Etude géophysique
2.2.2.1 – Introduction
2.2.2.2 – Interprétation des coupes géo électriques
2.2.3 – Etude piézométrique de la nappe phréatique
2.2.3.1 – La piézométrie avant 1956
2.2.3.2 – La piézométrie après 1956
2.2.3.2.1 – La piézométrie en 1968
2.2.3.2.2 – La piézométrie entre 1992 et 2002
2.2.3.2.3 – La piézométrie entre 2002 et 2003
2.2.3.2.4 – La piézométrie en 2003
2.2.3.2.5 – La piézométrie en 2007
2.2.3.2.6 – Profondeur de la nappe en 2007
2.2.4 – Essai de pompage
2.2.4.1 – Introduction
2.2.4.2 – Résultats et interprétations
2.2.5 – Etude isotopique du « CDTN »
2.2.6 – Conclusion
2.3 – ACTIONS RECOMMANDÉES POUR CONTROLER LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE
2.3.1 – Introduction
2.3.2 – Actions pour limiter les apports d’eau
2.3.3 – Actions pour augmenter les évacuations d’eau
Chap.3 : HYDROCHIMIE
3.1 – INTRODUCTION
3.2 – ANALYSE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
3.2.1 – La nappe du Continental Intercalaire
3.2.1.1 – Représentation graphique des eaux du Continental Intercalaire
3.2.2 – La nappe du Complexe Terminal
3.2.2.1 – Représentation graphique des eaux du Complexe Terminal
3.2.3 – La nappe phréatique
3.2.3.1 – Représentation graphique des eaux de la nappe phréatique
3.3 – OBSERVATION RELATIVE À LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU
3.3.1 – La nappe phréatique
3.3.2 – Les nappes profondes « CT et CI »
3.3.2.1 – La nappe du Continental Intercalaire
3.3.2.2 – La nappe du Complexe Terminal
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Annexe.1
Annexe.2
Annexe.3

Extrait du mémoire Etude hydrogéologique des eaux souterraines Soumise à la remontée des eaux de la nappe phréatique et Perspectives de solutions palliatives

Chap. 1 Contexte général
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Dans la région de Ouargla, seuls les terrains du Mio-Pliocène affleurent. Ils sont recouverts par endroits de formations de dépôts datant du Quaternaire composés des ergs et des dunes.
La cuvette est creusée dans les formations continentales du MioPliocène.
Il s’agit de sables rouges et de grès tendres à stratification entrecroisées, avec nodules calcaires, entrecoupés de niveaux calcaires ou gypseux que l’on voit affleurer sur ses bords est et ouest.
Après son creusement, la cuvette a été occupée par un lac au fond duquel se sont déposés des sédiments fins argileux ou d’origine chimique, craies, calcédoine et évaporites.

Etude hydrogéologique des eaux
Des oueds, descendant de la dorsale « mzabite » à l’Ouest (oueds M’Zab, N’Sa et Z’Gag) ou du Tademaït (O. Mya) au Sud, se déversaient dans ce lac en abandonnant leurs alluvions en larges cônes (Ank Djemel pour l’Oued M’Zab) ou barrant la vallée (O. N’Sa et Z’Gag au Nord de Sebkhet Safioune).
Avec la fin de la dernière grande période pluviale, le lac s’est retiré.
L’O. Mya n’a pu qu’épisodiquement couler de sebkha en sebkha sans
beaucoup de vigueur, son cours étant complètement coupé par les reliefs situés à l’aval de Sebkhet Safioune où un lac se formait à nouveau à chaque période un peu pluvieuse.

Etude hydrogéologique des eaux
Les alluvions de O. N’Sa ferment la vallée au Nord de Sebkhet Safioune, empêchant un écoulement vers l’aval. Cette fermeture s’est rompue dans sa partie est et les eaux du lac ont pu s’échapper vers le N-E, en direction de Touggourt et du Chott Melrhir.
Actuellement, les plus grandes crues de l’O. Mya s’arrêtent à 200 km à l’amont de Ouargla. Celles de l’O. M’Zab atteignent Sebkhet Safioune deux fois par siècle, alors que celles de l’O. N’Sa semblent plus  fréquentes.
Les travaux des archéologues confirment que la dépression de l’O. Mya n’a été drainée par des cours d’eau qu’à une période très ancienne du Quaternaire et que les sebkhas n’étaient pas fonctionnelles à l’époque néolithique car certains gisements reposent sur elles. Les sebkhas sont apparues au cours d’une période humide antérieure, vraisemblablement le dernier grand pluvial contemporain de la glaciation de Würm.

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