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Soutenance du mémoire de diplôme en hydrogéologieCHYN, 9 déc. 1998 SIG et vulnérabilité des aquifères à la pollution application dans la région Sierre-Vétroz.

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1 Soutenance du mémoire de diplôme en hydrogéologieCHYN, 9 déc. 1998 SIG et vulnérabilité des aquifères à la pollution application dans la région Sierre-Vétroz (VS) Isabelle Tièche Mémoire postgrade en hydrogéologie (CHYN 9-10 déc. 98) projet FNRS n° 2047-064.96 (CREALP-CHYN): thèse F. Kimmeier requérant principal: J.-D. Rouiller co-requérants: Dr. M. Bouzelboudjen F. Veuthey Prof. L. Kiraly

2 Objectifs zEtat des connaissances zApplication de 5 méthodes 4région Sierre-Vétroz (VS) zComparaison des résultats

3 Vulnérabilité 1/2 Définition « propriété intrinsèque d’un système d’écoulement des eaux souterraines qui dépend de la sensibilité de ce système vis à vis des impacts d’origine humaine et/ou naturelle » selon Vrba & Zaporozec (1994)

4 Vulnérabilité 2/2 zVulnérabilité intrinsèque caractéristiques de l'aquifère couverture pédologique formations géologiques zVulnérabilité intégrée propriétés intrinsèques impacts potentiels liés à l'utilisation spécifique du territoire zVulnérabilité spécifique 4propriétés intrinsèques 4propriétés spécifiques du polluant zRisque 4vulnérabilité de l’aquifère 4évaluation financière du dommage 4probabilité du dommage

5 Cadre géographique et géologique zGéographie Valais central, vallée du Rhône (Alpes suisses) environ 20km x 3 à 3 km (surface 48km 2 ) régime hydrologique de type glacio-nival pour le Rhône et ses affluents zhautes eaux en juillet-août zbasses eaux en hiver région anthropisée et à vocation agricole zGéologie limite domaine pennique et helvétique remplissage quaternaire de la vallée zalluvions torrentiels et dépôts de pente zdépôts de couverture (limons d’inondation) zalluvions fluviatiles zdépôts lacustres et marécageux zmatériel de l ’éboulement préhistorique de Sierre

6 Structure et géométrie de l’aquifère zalluvions du Rhône zstructure de type monocouche fortement hétérogène zla base de l’aquifère n’a pu être déterminée par les forages zrégime glacio-nival 4hautes eaux en juillet-septembre 4basses eaux en février-mars zperméabilité 410-3 m/s en moyenne 4variation avec la profondeur et latéralement avec les zones marécageuses et les cônes de déjection

7 Données à disposition zModèle numérique de terrain (Echelle 1:25000) Source: Office fédérale de la topographie zMode d’utilisation du territoire (maille: 100m) Source: données GEOSTAT, Office fédérale de la Statistique zZones S de protection Source: Service de protection de l’environnement du canton du Valais zMétéorologie Source: Institut suisse de Météorologie zPiézométrie 309 mesures (source: WOLGA) zPerméabilité 275 mesures (source: WOLGA) zCouverture protectrice 310 mesures (source: WOLGA) zHydrochimie 235 mesures (source: WOLGA)

8 Méthodes zSINTACS (Civita 1970 et 1997, Italie) zDRASTIC (Aller et al. 1985, USA) zGOD (Foster 1987, GB) zNLFB (Haertlé 1983, Allemagne) zISIS (De Regibus 1994, Italie)

9 Limites zBase de données 4élaboration 4validation zQuantité et qualité des données ynombre yrépartition spatiale zRégionalisation des données zRésolution de la carte 4dimension de la maille 4raster zTraitement cartographique de l’absence de données (no_data) zMap algebra zCinq méthodes

10 Conclusions zPerspective 4modèle numérique des écoulements souterrains zvitesse de transit zzones d’infiltration et d’exhaure zzones de transit zAvantage 4Elaboration « aisée » de cartes thématiques comme aide à la décision pour la gestion des eaux souterraines et la protection de l ’environnement


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