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Hydrogéologie (Eaux souterraines) René Therrien Département de géologie et de génie géologique

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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%