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«  Géohydrologie » redirige ici. Ne pas confondre avec Géodrilologie.

L'hydrogéologie (de hydro-, eau et géologie, étude de la terre), également nommée hydrologie souterraine et plus rarement géohydrologie, est la science qui étudie l'eau souterraine. Son domaine d'étude repose essentiellement sur deux branches des sciences de la Terre, la géologie et l'hydrologie, mais aussi sur de nombreuses autres branches comme la géostatistique, la physique, la chimie, la biologie, la géochimie, l'hydrochimie, la géophysique, l'hydrodynamique, l'hydraulique souterraine, l'analyse numérique ainsi que des techniques de modélisation. À ce titre, l'hydrogéologie est par excellence une science interdisciplinaire.

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Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2019).

Hydrogéologie
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Bloc-diagramme d'un karst recoupé par une rivière.
Partie de
Hydrologie, géologieimage
Pratiqué par
Hydrogéologue (d)image
Objets
Source
eau souterraine
nappe d'eau souterraineimage

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L'hydrogéologie s'occupe de la distribution et de la circulation de l'eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les conditions géologiques et l'eau de surface.

L'hydrogéologie par rapport à d'autres branches

L'hydrogéologie comme la plupart des sciences de la Terre est une branche interdisciplinaire. Bien que les principes de base de l'hydrogéologie soient intuitifs (par exemple, l'eau coule vers le bas), l'étude de leurs interactions peut être très complexe. De façon générale, le fait de prendre en compte les interactions de différentes facettes d'un système à plusieurs composantes demande une connaissance de plusieurs branches tant au niveau expérimental que théorique.

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Peinture de Ivan Aïvazovski (1841).

L'hydrogéologie est une branche des sciences de la Terre qui s'occupe du flux de l'eau souterraine à travers les aquifères et autres milieux poreux peu profonds (généralement moins 1 000 mètres sous la surface). Le flux de l'eau très peu profonde (plus haute que 3 mètres sous la surface) est une branche pertinente pour la pédologie, l'agriculture et le génie civil, autant que pour l'hydrologie. Le flux de fluides que l'on trouve dans des formations plus profondes (tels que l'eau mais aussi les hydrates de carbone et les fluides géothermiques) est aussi important pour la géologie, la géophysique et la . L'eau souterraine est un fluide visqueux (avec un nombre de Reynolds plus petit que 1) qui coule lentement (à l'exception près d'environnements géologiques particuliers comme les conduits karstiques parcourus par les rivières souterraines, les alluvions très grossières et les roches fracturées). Beaucoup de lois déduites empiriquement de l'eau souterraine peuvent également être déduites de la mécanique des fluides par le cas particulier de flux de Stokes où l'on considère des termes de viscosité et de pression, mais pas d'inertie.

Les relations mathématiques utilisées pour décrire le flux de l'eau à travers un milieu poreux sont l'équation de diffusion et l'équation de Laplace. Ces deux équations ont des applications dans plusieurs champs différents. Le flux régulier de l'eau, décrit par l'équation de Laplace, a été simulé grâce à des analogies d'électricité, d'élasticité et de conduction thermique. Le flux de transition de l'eau souterraine est similaire à la diffusion de la chaleur dans un solide, de sorte que certaines solutions à des problèmes hydrologiques ont été adaptées de celles de la conduction thermique.

Traditionnellement, le mouvement de l'eau souterraine a été étudié indépendamment en hydrologie, en climatologie, en chimie et en microbiologie. Avec la maturation de l'hydrogéologie, les fortes interactions entre l'eau souterraine, l'eau de surface, la géochimie, l'humidité du sol et le climat deviennent de plus en plus claires.

Définitions et propriétés

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L'aquifère Guarani, un des plus grands aquifères de la planète.
Article détaillé : Aquifère.

Un aquifère est au sens strict une formation géologique perméable qui contient et transporte de l'eau, par opposition à un aquitard ou un aquiclude qui sont tous deux peu perméables (mais la distinction entre les deux termes prête à confusion). On parle généralement d'aquitard pour désigner une formation géologique peu perméable (relativement à la formation considérée comme perméable). On gardera ici à l'esprit que le caractère perméable d'une formation géologique est relatif. Un grès peut être considéré comme perméable par rapport à un niveau argileux, mais devient peu perméable si on le compare à des dépôts graveleux grossiers par exemple.

L'écoulement de l'eau souterraine peut être confiné (captif) ou non (libre). Dans ce cas, le niveau de la surface libre de l'écoulement souterrain peut se déplacer verticalement sans limite vers le haut (jusqu'à la surface topographique). Dans le premier cas, la présence d'un niveau peu perméable ne permet pas l'élévation du niveau de la surface libre. Dans le cas d'un écoulement libre, le potentiel hydraulique à la surface libre de l'écoulement est égal à l'altitude de ce point. Dans le cas d'un écoulement confiné, le potentiel hydraulique est supérieur ou égal à l'altitude du mur de la formation peu perméable située au-dessus de l'écoulement.

Dans le cas d'un écoulement confiné, l'aquifère est entièrement saturé en eau (saturation égale à 1 ou 100 %). On parle d'écoulement saturé. Dans le cas d'un écoulement libre, on distingue une partie de l'aquifère saturée en eau (c'est la zone saturée), et une partie pour laquelle la saturation est inférieure à 1, c'est la zone non-saturée qui est située au-dessus de la zone saturée. La zone de transition entre la zone saturée et la zone non-saturée est appelée la frange capillaire.

Potentiel hydraulique

Le gradient de potentiel hydraulique noté Φ est à l'origine du déplacement des masses d'eau - l'eau se déplaçant du potentiel le plus haut vers le plus bas. La loi de Darcy, valable uniquement pour les milieux saturés, postule que le débit d'eau à travers une surface donnée d'un aquifère est proportionnel au gradient hydraulique. Le rapport entre le débit unitaire q (ou vitesse de Darcy) et le gradient hydraulique i est la conductivité hydraulique K (perméabilité étant un terme à éviter) :

q=Ki{\displaystyle q=Ki\;}image avec i=dϕdx{\displaystyle \;i={\operatorname {d} \!\phi \over \operatorname {d} \!x}}image.

Le potentiel est donné par l'équation de Bernoulli :

ϕ=z+pρg+v22g{\displaystyle \phi =z+{\frac {p}{\rho g}}+{\frac {v^{2}}{2g}}}image

avec z l'élévation du point mesuré (énergie potentielle), p la pression du fluide de masse volumique ρ, v la vitesse du fluide ; g est l'accélération de la pesanteur valant 9,81 m/s2.

Le potentiel hydraulique est une propriété directement mesurable. Il peut être mesuré à l'aide d'un transducteur de pression. Cette valeur peut être négative dans le cas de la succion, mais elle est positive dans les aquifères saturés. Un enregistrement du potentiel hydraulique sur un puits et pendant un certain temps est appelé un hydrographe.

Porosité

Article détaillé : Porosité.

La porosité (n) est une propriété directement mesurable d'un aquifère. C'est une fraction entre 0 et 1 qui indique la quantité d'espace vide entre des particules de sol libres ou dans une roche fracturée. On peut la mesurer par extraction de l'eau (Veau) d'un volume d'aquifère saturé (Vtotal) :

n=VeauVtotal{\displaystyle n={\frac {V_{\mathrm {eau} }}{V_{\mathrm {total} }}}}image, entre 0 et 1.

Il faut distinguer l'existence de ces vides, de leur interconnexion (qui, elle, permet à un fluide de circuler). On parle de porosité efficace pour désigner les vides connectés entre eux.

On distingue :

  • la porosité de matrice, liée à l'agencement des vides entre les grains dans les roches sédimentaires (30 % pour les sables et grès, 1 % pour les roches cristallines) ;
  • la porosité de fractures, liée aux diaclases et fractures, typiquement dans les roches endogènes de type granite. Les fractures y sont souvent conjuguées, ce qui permet un réseau connecté, sauf si bouché par de l'argile ;
  • la porosité de type karstique liée à la formation de grands vides dans les roches calcaires ou gypseuses (craie, calcaires, sel).

La porosité n'affecte pas directement la distribution des potentiels hydrauliques dans un aquifère, mais elle a un effet très fort sur la migration de contaminants, parce qu'elle affecte la vitesse du flux de l'eau souterraine par une relation proportionnelle inverse.

Contenu en eau

Le contenu en eau θ (ou teneur en eau) est une propriété directement mesurable. Elle représente la fraction de la roche qui est pleine d'eau liquide. C'est une fraction entre 0 et 1, et elle doit être inférieure ou égale à la porosité totale.

Le contenu en eau est très important en hydrologie de la zone vadose où la conductivité hydraulique est une fonction fortement non-linéaire du contenu en eau. Cela complique la solution de l'équation de l'écoulement non-saturé de l'eau souterraine.

Conductivité hydraulique

Article détaillé : Conductivité hydraulique.

La conductivité hydraulique K et la transmissivité (T) sont des propriétés indirectes de l'aquifère. T est égale à K intégré sur l'épaisseur verticale (b) de l'aquifère :

T=Kb{\displaystyle T=K\,b}image.

Ces propriétés sont des mesures de la capacité d'un aquifère à conduire l'eau. La perméabilité intrinsèque κ est une propriété secondaire du milieu. Elle ne dépend pas de la viscosité ni de la densité du fluide :

K=κρgμ{\displaystyle K=\kappa {\frac {\rho \,g}{\mu }}}image

avec µ la viscosité cinématique du fluide (eau douce, eau salée ou pétrole), ρ la masse volumique du fluide et g l'accélération de la pesanteur.

Coefficient d'emmagasinement et porosité de drainage

Le coefficient d'emmagasinement spécifique Ss et son équivalent intégré sur l'épaisseur de l'aquifère, le coefficient d'emmagasinement S, permettent de déterminer les réserves d'une nappe captive. S indique le volume d'eau évacué par la nappe par unité de surface et par unité de charge ; il varie entre 0 et 1.

La production d'eau dans une nappe captive se fait sous l'influence de deux phénomènes : la décompression de l'eau et le tassement du milieu poreux qui la contient.

La porosité de drainage ωd (qui varie également entre 0 et 1) (ωd ≤ porosité effective) indique le volume d'eau évacué par le drainage d'une nappe libre dû à un abaissement d'une unité de son niveau piézométrique par unité de surface. Généralement ωd est de plusieurs ordres de grandeur plus grand que S. la porosité effective est souvent utilisée comme borne supérieure de la porosité de drainage.

Équations fondamentales d'état

Loi de Darcy

Article détaillé : Loi de Darcy.

La loi de Darcy est une équation (obtenue empiriquement par Henry Darcy en 1856) qui énonce que la quantité d'eau du sol déchargée à travers une portion donnée de l'aquifère est proportionnelle à l'aire qui sectionne le flux, le gradient de portion hydraulique et la conductivité hydraulique.

Équation de flux d'eau du sol

L'équation de flux d'eau du sol, dans sa forme la plus générale, décrit le mouvement de l'eau du sol dans un milieu poreux (un aquifère ou un aquitard). Elle est connue en mathématique sous le nom d'équation de diffusion, et elle a beaucoup d'analogue dans d'autres branches. Beaucoup de solutions du flux d'eau du sol ont été empruntées ou adaptées de solutions existantes de la conduction thermique.

Elle est souvent dérivée d'un base physique en utilisant la loi de Darcy et la conservation de la masse pour un petit volume de contrôle. L'équation est souvent utilisée pour prédire un flux vers des puits, qui ont une symétrie radiale, de sorte que l'équation de flux est communément résolue avec des coordonnées polaires ou cylindriques.

Le test d'aquifère est l'une des solutions les plus utilisées et les plus fondamentales de l'équation de flux d'eau du sol. Elle peut être utilisée pour prédire l'évolution de la tête due à l'effet d'un pompage ou de plusieurs puits de pompage.

La solution de Thiem résout l'équation de flux de l'eau de sol à l'équilibre (équation de Laplace). L'équilibre réel est rarement atteint en réalité à moins de la présence de larges sources d'eau proches (un lac ou une rivière).

Cartographie hydrogéologique

Elle permet de rendre visible la localisation des aquifères du territoire, ce qui est notamment nécessaire pour la protection des champs captants et des périmètres de captages exploitées ou susceptibles de l'être pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation et l'industrie. Elle est destinée aux élus, techniciens, et aux enseignants, chercheurs, universitaires, etc.

En 1976, un inventaire exhaustif et de délimitation des systèmes aquifères de première grandeur (aire ≥ 100 km²) est entrepris sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est connu sous le nom de « Référentiel Margat » du nom de son concepteur Jean Margat, et définit la base d’une classification hydrogéologique systématique en 5 grandes catégories de systèmes aquifères et de domaines hydrogéologiques. Une carte est publiée en 1978.

Une mise à jour est effectuée en février 2015, sur la base de la nouvelle version du référentiel hydrogéologique français (par le BRGM).

C'est la version 1 de la Base de données "BD Lisa" qui contient les limites des systèmes aquifères et qui découpe le territoire en unités hydrogéologiques (selon le type de formation géologique et leur perméabilité). La carte présente aussi une « zonation climatique fournie par Météo France qui donne une indication sur la recharge des aquifères par les précipitations, mais aussi des données ponctuelles localisant, entre autres, les forages géothermiques et les sources thermales ».

En février 2018, la version 2 de BDLISA est publiée. La Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères classe le sous sol en entités hydrogéologiques décrites selon leurs propriétés : aquifère ou imperméable, écoulements libres ou captifs, milieu poreux, fracturé, karstique.

Le nouveau site de la BDLISA donne également accès au référentiel cartographique du Système d'Information sur l'Eau. La carte dynamique permet de rechercher et visualiser les limites des entités hydrogéologiques de la France selon différents critères : affleurantes par nature, thème, milieu ou état, entités ou secteurs karstiques, zones d'altérites meuble en domaine de socle, etc.

L'hydrogéologue agréé

En France, cette fonction est attribuée par l'État (via les agences régionales de santé à des géologues experts agréés (pour 5 ans) en matière d'hygiène publique, connaissant bien le sujet des eaux souterraines d'une région. Ils donnent leur avis quand cela semble nécessaire pour protéger la ressource en eau potable (par exemple à propos d'un creusement de puits, d'un rejet d'eaux usées, de l'inhumation de cadavres humains ou animaux, d'une étude d'impact autoroutière ou de curage, etc. Ils étudient chaque cas sur dossier à partir des données fournies par le demandeur et par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et à partir d'observations de terrain, puis produisent un avis argumenté dans un rapport.

Notes et références

  1. « Rappel historique : Aux origines 1976-1980, le référentiel Margat », sur bdlisa.eaufrance.fr (consulté le 10 septembre 2024).
  2. Jean Margat (dressée par), Carte hydrogéologique de la France. systèmes aquifères (Document cartographique), Orléans, Bureau de recherches géologiques et minières (réimpr. 1980) (1re éd. 1978), 79 × 93 cm (OCLC 1131670739, BNF 40611595, SUDOC 036060836, présentation en ligne).
  3. ↑ a et b« Nouvelle carte hydrogéologique de la France », sur BRGM (consulté le 10 septembre 2024).
  4. « Carte hydrogéologique de la France : nouvelle édition », sur BRGM, 8 juin 2015(consulté le 10 septembre 2024).
  5. « La BDLISA V2 en quelques chiffres… », sur bdlisa.eaufrance.fr (consulté le 10 septembre 2024).
  6. « Référentiel cartographique du Système d'Information sur l'Eau », sur bdlisa.eaufrance.fr - BDLISA (Base de Donnée des Limites des Systèmes Aquifères) (consulté le 10 septembre 2024).
  7. Barbara Louche, « La fonction d'hydrogéologue agréé », Annales de la Société géologique du Nord - (2e Série), t. XXX, no 30,‎ 15 décembre 2023, p. 131-132 (ISSN 2540-3621 et 0767-7367, DOI 10.54563/asgn.2314, lire en ligne, consulté le 8 février 2024).

Voir aussi

Bibliographie

  • Banton, O. & Bangoy, L.-M. (1997) - Hydrogéologie, Multiscience environnementale des eaux souterraines, Presses de l'Université du Québec/AUPELF.
  • Castany, G. (1982) - Hydrogéologie Principes et méthodes, Dunod, Paris.
  • Castany, G. (1991) - « Origine et évolution des concepts des eaux souterraines », Travaux du comité français d'histoire de la géologie 3e série t. V no 1 (ISSN 1156-2919), Comité français d'histoire de la géologie, Paris, p. 1-7.
  • Detay, M. (1993) - Le forage d'eau, Masson, Paris.
  • Éric Gilli, Christian Mangan (d) et Jacques Mudry, Hydrogéologie, Objets, méthodes, applications, Paris, Dunod, 2008(lire en ligne).
  • Édouard Imbeaux, « Les nappes aquifères de France - Essai d'hydrogéologie », Bulletin de la Société géologique de France, Paris, Société géologique de France, 4e, t. X,‎ 1910, p. 180-244 (lire en ligne, consulté le 17 novembre 2020).
  • Édouard Imbeaux, Essai d'hydrogéologie. Recherche, étude et captage des eaux souterraines, Paris, Dunod, 1930, 704 p. (lire en ligne).
  • Marsily, G. (1981) - Hydrogéologie quantitative, Masson.
  • Margat, J., Pennequin, D. & Roux, J.-C. (2013) - Histoire de l'hydrogéologie française, Association internationale des hydrogéologues - Comité français d'hydrogéologie (AIH-CFH), Orléans, 221 p.
  • Simon Lalauze, « Les ressources en eau souterraines en Basse Ardèche : dans cahier consacré à Spéléologie et monde souterrain en Ardèche », Cahier de Mémoire d'Ardèche et Temps Présent, no 160,‎ 15 décembre 2023.

Articles connexes

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Geohydrologie redirige ici Ne pas confondre avec Geodrilologie L hydrogeologie de hydro eau et geologie etude de la terre egalement nommee hydrologie souterraine et plus rarement geohydrologie est la science qui etudie l eau souterraine Son domaine d etude repose essentiellement sur deux branches des sciences de la Terre la geologie et l hydrologie mais aussi sur de nombreuses autres branches comme la geostatistique la physique la chimie la biologie la geochimie l hydrochimie la geophysique l hydrodynamique l hydraulique souterraine l analyse numerique ainsi que des techniques de modelisation A ce titre l hydrogeologie est par excellence une science interdisciplinaire Si ce bandeau n est plus pertinent retirez le Cliquez ici pour en savoir plus Cet article ne cite pas suffisamment ses sources novembre 2019 HydrogeologieBloc diagramme d un karst recoupe par une riviere Partie deHydrologie geologiePratique parHydrogeologue d ObjetsSource eau souterraine nappe d eau souterraine modifier 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de l eau tres peu profonde plus haute que 3 metres sous la surface est une branche pertinente pour la pedologie l agriculture et le genie civil autant que pour l hydrologie Le flux de fluides que l on trouve dans des formations plus profondes tels que l eau mais aussi les hydrates de carbone et les fluides geothermiques est aussi important pour la geologie la geophysique et la L eau souterraine est un fluide visqueux avec un nombre de Reynolds plus petit que 1 qui coule lentement a l exception pres d environnements geologiques particuliers comme les conduits karstiques parcourus par les rivieres souterraines les alluvions tres grossieres et les roches fracturees Beaucoup de lois deduites empiriquement de l eau souterraine peuvent egalement etre deduites de la mecanique des fluides par le cas particulier de flux de Stokes ou l on considere des termes de viscosite et de pression mais pas d inertie Les relations mathematiques utilisees pour decrire le flux de l eau a travers un milieu poreux sont l equation de diffusion et l equation de Laplace Ces deux equations ont des applications dans plusieurs champs differents Le flux regulier de l eau decrit par l equation de Laplace a ete simule grace a des analogies d electricite d elasticite et de conduction thermique Le flux de transition de l eau souterraine est similaire a la diffusion de la chaleur dans un solide de sorte que certaines solutions a des problemes hydrologiques ont ete adaptees de celles de la conduction thermique Traditionnellement le mouvement de l eau souterraine a ete etudie independamment en hydrologie en climatologie en chimie et en microbiologie Avec la maturation de l hydrogeologie les fortes interactions entre l eau souterraine l eau de surface la geochimie l humidite du sol et le climat deviennent de plus en plus claires Definitions et proprietesL aquifere Guarani un des plus grands aquiferes de la planete Article detaille Aquifere Un aquifere est au sens strict une formation geologique permeable qui contient et transporte de l eau par opposition a un aquitard ou un aquiclude qui sont tous deux peu permeables mais la distinction entre les deux termes prete a confusion On parle generalement d aquitard pour designer une formation geologique peu permeable relativement a la formation consideree comme permeable On gardera ici a l esprit que le caractere permeable d une formation geologique est relatif Un gres peut etre considere comme permeable par rapport a un niveau argileux mais devient peu permeable si on le compare a des depots graveleux grossiers par exemple L ecoulement de l eau souterraine peut etre confine captif ou non libre Dans ce cas le niveau de la surface libre de l ecoulement souterrain peut se deplacer verticalement sans limite vers le haut jusqu a la surface topographique Dans le premier cas la presence d un niveau peu permeable ne permet pas l elevation du niveau de la surface libre Dans le cas d un ecoulement libre le potentiel hydraulique a la surface libre de l ecoulement est egal a l altitude de ce point Dans le cas d un ecoulement confine le potentiel hydraulique est superieur ou egal a l altitude du mur de la formation peu permeable situee au dessus de l ecoulement Dans le cas d un ecoulement confine l aquifere est entierement sature en eau saturation egale a 1 ou 100 On parle d ecoulement sature Dans le cas d un ecoulement libre on distingue une partie de l aquifere saturee en eau c est la zone saturee et une partie pour laquelle la saturation est inferieure a 1 c est la zone non saturee qui est situee au dessus de la zone saturee La zone de transition entre la zone saturee et la zone non saturee est appelee la frange capillaire Potentiel hydraulique Le gradient de potentiel hydraulique note F est a l origine du deplacement des masses d eau l eau se deplacant du potentiel le plus haut vers le plus bas La loi de Darcy valable uniquement pour les milieux satures postule que le debit d eau a travers une surface donnee d un aquifere est proportionnel au gradient hydraulique Le rapport entre le debit unitaire q ou vitesse de Darcy et le gradient hydraulique i est la conductivite hydraulique K permeabilite etant un terme a eviter q Ki displaystyle q Ki avec i dϕdx displaystyle i operatorname d phi over operatorname d x Le potentiel est donne par l equation de Bernoulli ϕ z prg v22g displaystyle phi z frac p rho g frac v 2 2g avec z l elevation du point mesure energie potentielle p la pression du fluide de masse volumique r v la vitesse du fluide g est l acceleration de la pesanteur valant 9 81 m s2 Le potentiel hydraulique est une propriete directement mesurable Il peut etre mesure a l aide d un transducteur de pression Cette valeur peut etre negative dans le cas de la succion mais elle est positive dans les aquiferes satures Un enregistrement du potentiel hydraulique sur un puits et pendant un certain temps est appele un hydrographe Porosite Article detaille Porosite La porosite n est une propriete directement mesurable d un aquifere C est une fraction entre 0 et 1 qui indique la quantite d espace vide entre des particules de sol libres ou dans une roche fracturee On peut la mesurer par extraction de l eau Veau d un volume d aquifere sature Vtotal n VeauVtotal displaystyle n frac V mathrm eau V mathrm total entre 0 et 1 Il faut distinguer l existence de ces vides de leur interconnexion qui elle permet a un fluide de circuler On parle de porosite efficace pour designer les vides connectes entre eux On distingue la porosite de matrice liee a l agencement des vides entre les grains dans les roches sedimentaires 30 pour les sables et gres 1 pour les roches cristallines la porosite de fractures liee aux diaclases et fractures typiquement dans les roches endogenes de type granite Les fractures y sont souvent conjuguees ce qui permet un reseau connecte sauf si bouche par de l argile la porosite de type karstique liee a la formation de grands vides dans les roches calcaires ou gypseuses craie calcaires sel La porosite n affecte pas directement la distribution des potentiels hydrauliques dans un aquifere mais elle a un effet tres fort sur la migration de contaminants parce qu elle affecte la vitesse du flux de l eau souterraine par une relation proportionnelle inverse Contenu en eau Le contenu en eau 8 ou teneur en eau est une propriete directement mesurable Elle represente la fraction de la roche qui est pleine d eau liquide C est une fraction entre 0 et 1 et elle doit etre inferieure ou egale a la porosite totale Le contenu en eau est tres important en hydrologie de la zone vadose ou la conductivite hydraulique est une fonction fortement non lineaire du contenu en eau Cela complique la solution de l equation de l ecoulement non sature de l eau souterraine Conductivite hydraulique Article detaille Conductivite hydraulique La conductivite hydraulique K et la transmissivite T sont des proprietes indirectes de l aquifere T est egale a K integre sur l epaisseur verticale b de l aquifere T Kb displaystyle T K b Ces proprietes sont des mesures de la capacite d un aquifere a conduire l eau La permeabilite intrinseque k est une propriete secondaire du milieu Elle ne depend pas de la viscosite ni de la densite du fluide K krgm displaystyle K kappa frac rho g mu avec µ la viscosite cinematique du fluide eau douce eau salee ou petrole r la masse volumique du fluide et g l acceleration de la pesanteur Coefficient d emmagasinement et porosite de drainage Le coefficient d emmagasinement specifique Ss et son equivalent integre sur l epaisseur de l aquifere le coefficient d emmagasinement S permettent de determiner les reserves d une nappe captive S indique le volume d eau evacue par la nappe par unite de surface et par unite de charge il varie entre 0 et 1 La production d eau dans une nappe captive se fait sous l influence de deux phenomenes la decompression de l eau et le tassement du milieu poreux qui la contient La porosite de drainage wd qui varie egalement entre 0 et 1 wd porosite effective indique le volume d eau evacue par le drainage d une nappe libre du a un abaissement d une unite de son niveau piezometrique par unite de surface Generalement wd est de plusieurs ordres de grandeur plus grand que S la porosite effective est souvent utilisee comme borne superieure de la porosite de drainage Equations fondamentales d etatLoi de Darcy Article detaille Loi de Darcy La loi de Darcy est une equation obtenue empiriquement par Henry Darcy en 1856 qui enonce que la quantite d eau du sol dechargee a travers une portion donnee de l aquifere est proportionnelle a l aire qui sectionne le flux le gradient de portion hydraulique et la conductivite hydraulique Equation de flux d eau du sol L equation de flux d eau du sol dans sa forme la plus generale decrit le mouvement de l eau du sol dans un milieu poreux un aquifere ou un aquitard Elle est connue en mathematique sous le nom d equation de diffusion et elle a beaucoup d analogue dans d autres branches Beaucoup de solutions du flux d eau du sol ont ete empruntees ou adaptees de solutions existantes de la conduction thermique Elle est souvent derivee d un base physique en utilisant la loi de Darcy et la conservation de la masse pour un petit volume de controle L equation est souvent utilisee pour predire un flux vers des puits qui ont une symetrie radiale de sorte que l equation de flux est communement resolue avec des coordonnees polaires ou cylindriques Le test d aquifere est l une des solutions les plus utilisees et les plus fondamentales de l equation de flux d eau du sol Elle peut etre utilisee pour predire l evolution de la tete due a l effet d un pompage ou de plusieurs puits de pompage La solution de Thiem resout l equation de flux de l eau de sol a l equilibre equation de Laplace L equilibre reel est rarement atteint en realite a moins de la presence de larges sources d eau proches un lac ou une riviere Cartographie hydrogeologiqueElle permet de rendre visible la localisation des aquiferes du territoire ce qui est notamment necessaire pour la protection des champs captants et des perimetres de captages exploitees ou susceptibles de l etre pour l alimentation en eau potable l irrigation et l industrie Elle est destinee aux elus techniciens et aux enseignants chercheurs universitaires etc En 1976 un inventaire exhaustif et de delimitation des systemes aquiferes de premiere grandeur aire 100 km est entrepris sur l ensemble du territoire metropolitain Il est connu sous le nom de Referentiel Margat du nom de son concepteur Jean Margat et definit la base d une classification hydrogeologique systematique en 5 grandes categories de systemes aquiferes et de domaines hydrogeologiques Une carte est publiee en 1978 Une mise a jour est effectuee en fevrier 2015 sur la base de la nouvelle version du referentiel hydrogeologique francais par le BRGM C est la version 1 de la Base de donnees BD Lisa qui contient les limites des systemes aquiferes et qui decoupe le territoire en unites hydrogeologiques selon le type de formation geologique et leur permeabilite La carte presente aussi une zonation climatique fournie par Meteo France qui donne une indication sur la recharge des aquiferes par les precipitations mais aussi des donnees ponctuelles localisant entre autres les forages geothermiques et les sources thermales En fevrier 2018 la version 2 de BDLISA est publiee La Base de Donnees des Limites des Systemes Aquiferes classe le sous sol en entites hydrogeologiques decrites selon leurs proprietes aquifere ou impermeable ecoulements libres ou captifs milieu poreux fracture karstique Le nouveau site de la BDLISA donne egalement acces au referentiel cartographique du Systeme d Information sur l Eau La carte dynamique permet de rechercher et visualiser les limites des entites hydrogeologiques de la France selon differents criteres affleurantes par nature theme milieu ou etat entites ou secteurs karstiques zones d alterites meuble en domaine de socle etc L hydrogeologue agreeEn France cette fonction est attribuee par l Etat via les agences regionales de sante a des geologues experts agrees pour 5 ans en matiere d hygiene publique connaissant bien le sujet des eaux souterraines d une region Ils donnent leur avis quand cela semble necessaire pour proteger la ressource en eau potable par exemple a propos d un creusement de puits d un rejet d eaux usees de l inhumation de cadavres humains ou animaux d une etude d impact autoroutiere ou de curage etc Ils etudient chaque cas sur dossier a partir des donnees fournies par le demandeur et par le Bureau de recherches geologiques et minieres BRGM et a partir d observations de terrain puis produisent un avis argumente dans un rapport Notes et references Rappel historique Aux origines 1976 1980 le referentiel Margat sur bdlisa eaufrance fr consulte le 10 septembre 2024 Jean Margat dressee par Carte hydrogeologique de la France systemes aquiferes Document cartographique Orleans Bureau de recherches geologiques et minieres reimpr 1980 1re ed 1978 79 93 cm OCLC 1131670739 BNF 40611595 SUDOC 036060836 presentation en ligne a et b Nouvelle carte hydrogeologique de la France sur BRGM consulte le 10 septembre 2024 Carte hydrogeologique de la France nouvelle edition sur BRGM 8 juin 2015 consulte le 10 septembre 2024 La BDLISA V2 en quelques chiffres sur bdlisa eaufrance fr consulte le 10 septembre 2024 Referentiel cartographique du Systeme d Information sur l Eau sur bdlisa eaufrance fr BDLISA Base de Donnee des Limites des Systemes Aquiferes consulte le 10 septembre 2024 Barbara Louche La fonction d hydrogeologue agree Annales de la Societe geologique du Nord 2e Serie t XXX no 30 15 decembre 2023 p 131 132 ISSN 2540 3621 et 0767 7367 DOI 10 54563 asgn 2314 lire en ligne consulte le 8 fevrier 2024 Voir aussiBibliographie Banton O amp Bangoy L M 1997 Hydrogeologie Multiscience environnementale des eaux souterraines Presses de l Universite du Quebec AUPELF Castany G 1982 Hydrogeologie Principes et methodes Dunod Paris Castany G 1991 Origine et evolution des concepts des eaux souterraines Travaux du comite francais d histoire de la geologie 3e serie t V no 1 ISSN 1156 2919 Comite francais d histoire de la geologie Paris p 1 7 Detay M 1993 Le forage d eau Masson Paris Eric Gilli Christian Mangan d et Jacques Mudry Hydrogeologie Objets methodes applications Paris Dunod 2008 lire en ligne Edouard Imbeaux Les nappes aquiferes de France Essai d hydrogeologie Bulletin de la Societe geologique de France Paris Societe geologique de France 4e t X 1910 p 180 244 lire en ligne consulte le 17 novembre 2020 Edouard Imbeaux Essai d hydrogeologie Recherche etude et captage des eaux souterraines Paris Dunod 1930 704 p lire en ligne Marsily G 1981 Hydrogeologie quantitative Masson Margat J Pennequin D amp Roux J C 2013 Histoire de l hydrogeologie francaise Association internationale des hydrogeologues Comite francais d hydrogeologie AIH CFH Orleans 221 p Simon Lalauze Les ressources en eau souterraines en Basse Ardeche dans cahier consacre a Speleologie et monde souterrain en Ardeche Cahier de Memoire d Ardeche et Temps Present no 160 15 decembre 2023 Articles connexes Sur les autres projets Wikimedia Hydrogeologie sur Wikimedia Commonshydrogeologie sur le WiktionnaireHydrogeologie sur Wikiversity Edouard Imbeaux 1861 1943 l un des peres de l hydrogeologie GeneralitesHydrologie Geologie Eau Source hydrologie Eaux douces souterraines en mer ConceptsAquifere Nappe phreatique Puits artesien ModelisationLoi de Darcy Cycle de l eau Hydrosphere Hydrodynamique Hydrostatique Ressources en eau Liens externes Ressources relatives a la recherche ANZSRC FoR JSTOR Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes Encyclopedie de l Ukraine moderne Gran Enciclopedia Aragonesa Gran Enciclopedia Catalana Store norske leksikon Universalis Visuotine lietuviu enciklopedija Notices d autorite BnF donnees LCCN GND Japon Espagne Israel Tchequie Comite Francais d Hydrogeologie CFH AIH Laboratoire d hydrogeologie Universite d Avignon Liens vers colloques hydrogeologie d EDF pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Portail de la geologie Portail de l eau

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