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Hydrogéologie(Eaux souterraines)
René TherrienDépartement de géologie et de génie géologique
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Eaux souterraines
• Les eaux souterraines NE SONT PAS des rivières et lacs souterrains
• Analogie : une éponge
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Propriétés des matériaux géologiques
• Porosité : Capacité d’emmagasiner de l’eau• Élevée : Argiles non consolidés, gravier, sable
• Faible : Roc non fracturé• Perméabilité (conductivité hydraulique) : Capacité de transmettre de l’eau
• Élevée : Gravier, sable, roc fracturé• Faible : Argile, roc non fracturé
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Nature des aquifères (Exemples)
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1 ) Roc fracturé
2 ) Sable et gravier(matériaux granulaires non consolidés)
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Écoulement souterrain
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CAC (2009)
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Écoulement souterrain
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CAC (2009)
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Connaissance des aquifères au Québec
1970-80 Travaux occasionnels
1994 Programme canadien de la CGC (Commission géologique du Canada)
2000 Rapport BAPE - Gestion de l’eau au Québec
2002 Politique nationale de l’eau
2007-08 Réseau de surveillance
2008 Projet de loi 92 (caractère collectif des ressources en eau, protection) – loi adoptée en juin 2009
2008 Bureau des connaissances sur l’eau
2008 Programme de connaissances MDDEP
2009 Programme de recherche (FQRNT)
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Disponibilité de l’eau souterraine au Québec
• De 5 à 40 mètres d’épaisseur équivalente selon la nature des terrains et les régions géographiques
• Toute l’eau souterraine existante n’est pas également accessible tant en quantité qu’en qualité
• Les formations perméables ou AQUIFÈRES contiennent des NAPPES d’eau exploitables
• Les principaux aquifères sont en région rurale
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Eau souterraine renouvelable
• La quantité d’eau renouvelable dépend de• Précipitations: 800 à 1200 mm/an au Québec
• Infiltration dans les sols: en général de 150 à 300 mm/an, mais l’infiltration est plus faible lorsque les argiles marines prévalent (40 à 150 mm/an)
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Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES)
• Portrait de la ressource en eaux souterraines des territoires municipalisés
• Qualité, quantité, utilisation, pressions• Conforme à la démarche du MDDEP
• But ultime de protéger et d’assurer la pérennité de la ressource
• Partenariats entre acteurs de l’eau et gestionnaires
• Projet soumis par une université• Obligation de partenariat avec OBV, CRÉ et MRC
• Projets d’une durée de 3 ans
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Projets en cours
• Montérégie Est (INRS-ETE)
• Saguenay-Lac-St-Jean (UQAC)
• Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
• Bassin Bécancour (UQAM)
• Sud de la Mauricie (UQTR)
• Outaouais (U. Laval)
• Communauté métropolitaine de Québec (U. Laval)
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Régions couvertes
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Étapes de réalisation(MDDEP, 2008)
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Produits (bases données, cartes, rapport)
• Description de la région• Contexte géologique• Contexte hydrogéologique• Bilan hydrologique (recharge et exploitation)
• Qualité de l’eau souterraine• Vulnérabilité et activités polluantes• Pérennité de la ressource• Recommandations sur la gestion et le suivi de la ressource
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Cloutier et al. (2004)
Exemple : Basses-Laurentides
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Nastev et al. (2005)
Modèle conceptuel Basses-Laurentides
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Tiré de Savard et al. (2002)
Niveaux d’eau et écoulement
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Tiré de Savard et al. (2002)
Qualité de l’eau souterraine
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Tiré de Savard et al. (2002)
Zones favorables à l’exploration
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Tiré de Savard et al. (2002)
Vulnérabilité DRASTIC
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Tiré de Savard et al. (2002)
Zones Zones àà protprotéégergerZones de recharge préférentielle
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Conductivité hydraulique (Avis et al. 2010)
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Transmissivité
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Log(T) (m2/s)
Dep
th(m
)
-10 -9 -8 -7 -6 -5
0
200
400
600
800
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Cycle de l’eau
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Ressources mondialesEau de mer : 94% Eau souterraine : 4% Glaciers : 2% Lacs, rivières : 0.01%