UNIVERSITE DE N'DJAMENA
FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET APPLIQUEES DEPARTEMENT DE
GEOLOGIE MASTER HYDRO-SIG
Mémoire de master en Hydrogéologie et
Système d'Information Géographique
Présenté par : BETOLOUM VINCENT
Mle : 018601188614954151018
En vue de l'obtention du diplôme de master
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET CARACTERISATION DES AQUIFERES DU
BATHA EST
Année académique 2018-2019 Directeurs
de mémoire : ABDERAMANE HAMIT, Maître de
Conférences à l'Université de
N'Djaména MOUSSA ISSEINI, Maître Assistant
à l'Université de N'Djaména Soutenance
publique le 17 décembre 2020 devant un Jury composé de
:
Mahamat Nour Abdallah Maître Assistant
(CAMES), Université de N'Djamena Président
Léontine Tékoum Maître
Assistant (CAMES), Université de N'Djamena Examinatrice
Moussa Isseini Maître Assistant (CAMES),
Université de N'Djamena Rapporteur
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
JE TE LOUERAI DE TOUT MON CoeUR, SEIGNEUR, MON DIEU t ET
JE GLORIFIERAI TON NOM À PERPéTUITé. CAR TA BONTé
EST GRANDE ENVERS MOI, ET TU DéLIVRES MON âME DU SéJOUR
PROFOND DES MORTS. (PSAUMES 86 : 12 d13)
Jean-Pierre Fragnière:
« La réalisation du mémoire est une lente
et stimulante découverte d'un aspect de la réalité ;
souvent l'appétit vient en mangeant, encore faut-il se mettre à
table ».
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT i
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à :
Ø Mon feu père DILLAH ROBERT qui m'a
éduqué, inscrit à l'école et a tout fait pour que
je sois ce que je suis aujourd'hui et n'a pas vu le fruit de son investissement
;
Ø Ma mère MEKONLAR LEDIA qui a
souffert avec moi en m'apportant toute son affection et me soutenant dans ses
prières quotidiennes ;
Ø Mes grands frères MBAITEBEU CHRITOPHE et
DJIMBAYE LE ASLO qui ont contribué à ma scolarisation ;
Ø
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 11
Mon épouse WAIDOU SOLANGE pour son soutien infaillible
à mes côtés.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT iii
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail du mémoire, il m'est
agréable d'adresser mes sincères remerciements à :
Pr. Abdramane Hamit, Maître de Conférences
(CAMES), enseignant chercheur à l'université de Ndjaména
et expert hydrogéologue à la CBLT et Dr. Moussa Isseini,
Maître Assistant (CAMES), enseignant chercheur à
l'Université de Ndjaména, tous deux encadreurs de ce travail.
Malgré leurs multiples occupations, ils ont accepté de m'encadrer
et se sont données pour m'orienter, me conseiller et contribuer à
la réalisation de ce travail de recherche.
Dr. Mahamat Nour Abdallah (président), Dr.
Léontine Tékoum (examinatrice) et Dr. Moussa isseini (rapporteur)
qui ont accepté de juger objectivement ce travail et ont
contribué l'amélioration de ce mémoire.
Tous les personnels du CDIG (Centre de Documentation et
d'Information Géographique) qui ont accepté de mettre tous les
documents afférents à la zone d'étude à notre
disposition. Je remercie sincèrement M. Dingamnodji Ndingané
Fidèle, chef de service de documentation au CDIG qui a tout fait
malgré ses multiples occupations à m'orienter et de mettre toute
la documentation à ma disposition. Sans ces documents, je ne peux pas
avoir des données nécessaires pour la rédaction de ce
mémoire.
Tout le personnel de la DRE (Direction de Ressource en
eau) et à tout le personnel de l'ANAM (Agence Nationale de la
Météorologie). A M. Naradoum Toussaint qui a facilité la
collecte des données à la DRE et à l'ANAM.
Toute de l'Université de N'Djamena, l'admiration du
master hydroSIG et les enseignants chercheurs qui se sont donnés au fond
en dispensant les cours pendant deux (2) bonnes années. Vous nous avez
transmis non seulement la connaissance mais aussi la compétence. Nous
vous serions reconnaissants de toute notre vie et nous vous présentons
notre profonde gratitude.
M. Mahamat Alifa Moussa (ex-Secrétaire
Général du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement) et
tous les personnels dudit Ministère ainsi qu'à tous mes
collègues du Ministère pour leurs soutiens de tout genre.
Tous les condisciples et camarades de classe avec qui,
nous avons eu à partager des bons moments durant tout le cycle de ce
master.
Mon épouse Waîdou Solange qui m'a soutenu
durant toute la formation et a accepté d'endurer toutes les
difficultés rencontrées pendant ma formation. Elle a su
supporté toutes les épreuves dues à ma formation.
Tous mes enfants, mes neveux et nièces qui ont
souffert pendant ma formation et sont manqués de mon assistance.
Mon fils Doundanombaye Bétoloum Espoir qui a
été né au moment où j'étais en formation et
a manqué de ma tendresse.
Mon feu père et ma chère mère qui
m'ont tout donné et m'ont éduqué au travail et au
sacrifice. Je les remercie de tout mon coeur et qu'ils reçoivent ma
profonde gratitude pour leurs sacrifices.
Mes oncles maternels et paternels pour leurs conseils et
encouragements.
Tous mes frères, soeurs, cousins et cousines qui
m'ont soutenu financièrement, matériellement et moralement tout
au long de mon cursus.
Tous ceux et celles qui sont intervenus à
différents niveaux pour la réussite de ce mémoire.
Merci !!!
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT iv
Résumé
Ce travail est porté sur une étude
hydrogéologique des aquifères du Batha Est au Nord Est du Tchad.
Ce travail nous a permis d'étudier le fonctionnement hydrodynamique et
hydrochimique desdits aquifères.
Cette partie du Tchad est caractérisée par des
difficultés d'accès aux ressources en eau souterraine à
cause de la complexité de différentes formations
géologiques. La zone est qualifiée du « biseau sec »,
qui est l'interface entre le socle sub-affleurant à la couverture
sédimentaire. Le socle est plongeant de l'Est vers l'Ouest et la
profondeur varie de 5 m à plus de 50 m sous la couverture
sédimentaire fluviolacustre. Les ouvrages hydrauliques
réalisés dans cette zone ont traversé différentes
formations constituées du haut en bas d'argile et/ou sable, granite
altéré, granite fracturé et enfin du granite sain.
Nous avons réalisé la carte
piézométrique qui montre le sens global de l'écoulement
des eaux souterraines de notre zone d'étude. Toutes les eaux
souterraines coulent préférentiellement d'Est à l'Ouest
vers le bassin hydrogéologique du Lac-Tchad. Les eaux de ruissellement
n'ont pas le temps nécessaire de s'infiltrer pour alimenter les nappes
d'eau souterraine de ladite partie du pays. Aussi la quantité
infiltrée coule vers le bassin sédimentaire du Lac-Tchad à
cause du gradient hydraulique qui varie de 0,04 à 1,65% de l'Ouest
à l'Est.
Les eaux souterraines de la zone d'étude sont
relativement neutres avec un pli moyen de 7,23 et moins
minéralisées avec une conductivité moyenne de 538,81
uS/cm. Six faciès ont été déterminés
grâce au diagramme de Piper. Ces faciès sont : le faciès
bicarbonaté calcique et magnésien, le faciès
bicarbonaté sodique et potassique, le faciès bicarbonaté
calcique, le faciès chloruré et sulfaté calcique, le
faciès bicarbonaté sodique et potassique et le faciès
chloruré calcique.
Mots clés :
aquifères, Batha Est, étude,
caractérisation, hydrochimie, hydrogéologie,
piézométrie, socle.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT v
Abstract
This work is focused on hydrogeological study of the aquifers
of East Batha in North East Chad. This work made it possible to study the
hydrodynamic and hydochemical functioning of said aquifers.
This part of Chadi is characterized by difficulties of access
to groundwater resources because of the complexity of different geological
formations. This zone is qualified as dry bevel, which is the interface between
the sub-flush base with the sedimentary cover.
The basement from East to West and the depth varies from
meters to more than 50 meters under the fluviocustre sedimentary cover. The
hydraulic structures carried out in this areas have crosed various formations
made up from top to bottom of clay and/or sand, altered granite, fractured
granite and finally sound granite.
We produced the piezometric map which the overall direction of
the groundwater flow in our study area. All groundwater flows preferentially
from East to West towards hydrogeological basin of Lake Chad. The runoff does
not have the time to infiltrate it to supply the groundwater tables in that
part of country. Also the infiltrated quantity flows towards the sedimentary
basin of Lake Chad because of the hydraulic gradient which varies from 0.04 to
1.65% from West to East.
The groundwater in the study area is relatively neutral with
an average pH of 7.23 and less mineralized with an average conductivity of
538.81 uS /cm. Six facies were determined from the Piper diagram. These facies
are: the calcium and magnesian bicarbonate facies, the sodium and potassium
bicarbonate facies, the calcium bicarbonate facies, the chloride and sulphate
calcium facies, the sodium and potassium bicarbonate facies and the calcium
chloride facies.
Keywords: aquifers, East Batha,
study, characterization, hydrochemistry, hydrogeology, piezometry,
basement.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT vi
Table des matières
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
Résumé iv
Abstract v
LISTE DES TABLEAUX x
INTRODUCTION GENERALE 1
1- Contexte 1
2- Problématique 1
3- OBJECTIFS 2
3.1 - Objectif général 2
3.2 - Objectifs spécifiques 2
4- Méthodologie 3
5- Structure du mémoire 3
PREMIÈRE PARTIE : GENERALITES 4
I.1- Géographie physique 5
I.1.1- Localisation de la zone d'étude 5
I.1.2- Climat 6
I.1.3.1- Précipitations 7
I.1.3.2 - Température 8
I.1.4 - Relief 9
I.1.5 - Hydrographie 10
I.1.6 - Sols 11
I.1.7 - Végétation 13
I.2- Géographie humaine et économique 13
I.2.1- Population 13
I.2.2 - Activités économiques 13
I.3 - CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET L'HYDROGÉOLOGIQUE
14
I.3.1- Aperçu sur la géologie du Tchad 14
I.3.2- Aperçu sur l'hydrogéologie 14
I.3.3 - Géologie et Hydrogéologie de la zone
d'étude 15
I.3.3.1- Géologie 15
I.3.3.2- Hydrogéologie 16
DEUXIÈME PARTIE : DONNEES, MATÉRIEL ET
MÉTHODES 19
II.1- DONNEES 20
II.1.1 - Données des ouvrages et logs litho
stratigraphiques 20
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT vii
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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II.1.2 - Données de télédétection
et cartes 20
II.1.3 - Données physico-chimiques 21
II.2- MATÉRIELS 21
II.3- MÉTHODES 22
II.3.1 - Caractérisation de la profondeur du socle et
géométrie de l'interface socle-couverture 22
II.3.2 - Caractérisation de l'écoulement
souterrain 23
II.3.3 - Caractérisation hydrochimique 23
TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS,
INTERPRÉTATION ET DISCUSSIONS 25
III.1- Structure et géométrie des
aquifères de la zone d'étude 26
III.1.1- Modélisation de la surface du socle et la
géométrie des aquifères 26
III.1.2- Écoulements souterrains et identification des
réservoirs potentiels 30
III.1.3- La distribution spatiale de débits de forages
30
III.2- Caractéristiques physico-chimiques des eaux
souterraines 36
III.2.1- Paramètres physiques 36
III.2.1.1- La température des eaux souterraines 37
III.2.1.2- Le potentiel d'Hydrogène (pH) 37
III.2.1.3- Conductivité électrique 37
III.2.1.4- Total des Solides Dissouts (TDS) 38
III.2.2-Paramètres chimiques 38
III.2.2.1- Balance ionique 41
III.2.2.2- Analyse de la matrice de corrélation 43
III.2.2.2- Les faciès chimiques des eaux souterraines
du Batha Est 44
III.2.2.2.1- Le faciès bicarbonaté calcique et
magnésien 46
III.2.2.2.2- Le faciès chloruré et
sulfaté calcique et magnésienne 46
III.2.2.2.3- Le faciès bicarbonaté sodique et
potassique 46
CONCLUSION 47
PERSPECTIVES 48
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 48
ANNEXES 51
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caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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LISTE DES FIGURES
Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude 5
Figure 2: Carte des zones climatiques et des
précipitations annuelles moyennes (Extrait de
l'Atlas du Tchad 2013) 6 Figure 3: Evolution de
précipitations moyennes de pluie mensuelle sur les stations de Oum-
hadjer, Ati et Abéché de 1986 à 2016 (ANAM,
2019) 7 Figure 4: Evolution de précipitations moyennes annuelles sur
les stations d'Oum-hadjer, d'Ati
et d'Abéché de 1986 à 2016 (ANAM, 2019)
8 Figure 5: Evolution de la température moyenne mensuelle sur la
station d'Ati de 1970 à 2002
(ANAM, 2019) 9
Figure 6: Carte du relief réalisée à partir
d'une image SRTM 10
Figure 7: Carte hydrographique 11
Figure 8: Carte de types de sols 12
Figure 9: Carte représentant les différentes
formations géologiques et hydrogéologiques 18
Figure 10: Carte de représentation de la
géométrie du socle 26
Figure 11: Coupe NNW-SSE (Axe Idal Roujal 2-Nalad Biney-Ardeite
Dadjo) 27
Figure 12: Coupe SW-NE (Axe Darinthe Dougous F2-Affanine
Kouka-Djiré) 28
Figure 13: Coupe W-E (Axe Djamour1-Nalad Biney-Moudou 2N) 29
Figure 14: Carte piézométrique 30
Figure 15: Distribution spatiale des valeurs de débit
31
Figure 16: Carte de distribution des forages avec les altitudes
du socle 32
Figure 17: Relation entre débits et la profondeur 32
Figure 18: Relation entre débits spécifiques et la
profondeur 33
Figure 19: Graphique montrant les différents pourcentages
34
Figure 20: Histogramme de classes de débits
instantanés 35
Figure 21: Histogramme de classes de débits
spécifiques 36
Figure 22: Histogramme de répartition des cations 41
Figure 23: Histogramme de répartition des anions 41
Figure 24: Corrélation entre somme des cations et somme
des anions 43
Figure 25: Diagramme de piper 45
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT ix
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté et
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LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Données chimiques brutes 39
Tableau 2: Données chimiques traités 42
Tableau 3: Matrice de corrélation entre les
paramètres physico-chimiques 44
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Mémoire de master, présenté et
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LISTE DES ABREVIATIONS
ANAM : Agence Nationale de Météorologie
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et
Minières
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CDIG : Centre de Documentation et d'Information
Géographique
CIEH : Comité Inter-états d'Etudes
Hydrauliques
DRE : Direction des Ressources en Eau
FIT : Front Intertropical
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
INSEED : Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques
LNAE : Laboratoire National d'Analyse des Eaux
MHUR : Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale
MNT : Modèles Numériques de Terrain
MRA : Mission de la Recherche Administrative
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique et Technique
d'Outre-Mer
pH : potentiel d'Hydrogène
PREPAS : Programme de Renforcement de l'Élevage
Pastoral dans les régions du
Batha, de l'Ennedi et du Wadi Fira
RCA : République Centrafricaine
ResEau : Ressources en Eau
RGPH2 : Deuxième Recensement Général de
la Population et de l'Habitat
RMP : Résonance Magnétique des Protons
SDEA : Schéma Directeur de l'Eau et de
l'Assainissement
SIG : Système d'Information Géographique
SITEAU : Système d'Information Tchadien sur l'EAU
SRTM : Shuttle Radar Topography Mission
TDS : Total des Solides Dissouts
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté et
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INTRODUCTION GENERALE
1- Contexte
Le Tchad est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale
disposant un volume important de ressources en eau. Ces ressources en eau sont
constituées des eaux souterraines et celles de surface qui sont
inégalement réparties à travers le territoire national.
Les ressources en eau souterraine sont estimées entre 260 et 540
milliards de mètre cube et 20 milliards de mètre cube par an de
ressources en eau de surface renouvelable (BRGM,
1987).
Au Tchad, les ressources en eau souterraine constituent une
source d'approvisionnement en eau potable par excellence. Ces ressources en eau
souterraine sont localisées, soit dans les bassins
hydrogéologiques sédimentaires continus, soit dans les fractures
des roches cristallines et/ou cristallophylliennes. Elles sont reparties dans
les aquifères sédimentaires continus et dans les aquifères
du socle discontinus (SDEA du Tchad, 2003-2020). Au
Tchad, les formations sédimentaires et cristallines occupent
respectivement environ 75% et 25% de la superficie du territoire national.
L'approvisionnent en eau potable pour la population et le
bétail est assuré en grande partie par les eaux souterraines.
Compte tenu de sa répartition inégale dans l'espace et dans le
temps, certaines localités du Tchad ont difficilement accès
à cette ressource. Ainsi le département du Batha-Est se trouve
dans une zone où l'accès à l'eau souterraine demeure
difficile jusqu'à nos jours. Cette zone est qualifiée de «
biseau sec » du fait de la difficulté d'accès à
l'eau.
Le biseau sec est défini
comme l'interface entre la formation sédimentaire et le socle cristallin
et/ou métamorphique. La nappe généralisée du bassin
sédimentaire vient se heurter à cette interface et les eaux
météoriques qui tombent à la surface du sol ruissellent
vers le bassin sédimentaire.
Beaucoup de projets et programmes qui oeuvrent pour
l'approvisionnement en eau potable sont intervenus dans le Batha Est, mais le
résultat de leurs interventions est peu reluisant. Le taux
d'échec lors de l'exécution des ouvrages hydrauliques (forages et
puits) est très élevé dans cette zone à cause de la
complexité des formations géologiques. Beaucoup d'ouvrages
hydrauliques réalisés dans cette partie du pays tarissent au fil
de temps.
2- Problématique
Le taux d'échec des forages dans le Batha Est est l'un
des plus élevés du pays. Le Batha Est a fait l'objet de plusieurs
études dans le domaine de recherche hydrogéologique en vue de
caractériser les ressources en eau souterraine, mais ces études
ont donné des résultats peu
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 2
satisfaisants. Certaines études ont été
réalisées par différents projets et programmes dans les
années 60, 70 et 80 dans le cadre de l'hydraulique villageoise et
pastorale.
Certaines de ces études ont montré que la zone
d'OUM HADJER et certaines localités ont des formations très
complexes et constituent des obstacles pour créer des points d'eaux.
Du point de vue hydrogéologique, les différentes
formations géologiques sont visiblement défavorables à
l'accès facile aux eaux souterraines. Cette situation se traduit par la
précarité des ressources hydriques et les très faibles
productivités de certains ouvrages réalisés malgré
la présence de la nappe phréatique
généralisée dans certaines localités de la zone.
Les aquifères dans notre zone d'étude sont complexes, parfois le
socle est recouvert par une formation sédimentaire importante à
des épaisseurs variées qui peuvent aller jusqu'environ 70 m
(HYDROTECH, 2000).
La plus part des projets sont intervenus dans la Province du
Batha qualifient cette zone de biseau sec.
Le biseau sec est l'interface entre le socle cristallin et/ou
métamorphique et le bassin sédimentaire avec le niveau
piézomètre qui vient se heurter sur le socle imperméable
plongeant sous la couche sédimentaire, cette zone est peu ou non
saturée et non productive.
3- OBJECTIFS
3.1 - Objectif général
Cette étude vise à contribuer à la
connaissance des ressources en eau souterraine de la province du Batha.
3.2 - Objectifs spécifiques
Dans le cadre de cette étude, nous voudrions contribuer
de manière substantielle à la connaissance scientifique et
à la caractérisation des aquifères du Batha Est.
Cette étude consiste à caractériser la
structure profonde jusqu'au toit du socle à partir des coupes des
forages disponibles.
La connaissance et la compréhension des structures de
différentes formations dans cette zone s'avèrent importante pour
la réalisation des ouvrages hydrauliques de façon efficace et
avec moins de risque d'échec.
4- Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 3
Méthodologie
Pour la réalisation de cette étude, nous avons
procédé à une recherche documentaire et à l'analyse
des données des ouvrages grâce aux outils SIG. Les informations
obtenues ainsi sont intégrées aux connaissances
géologiques et hydrogéologiques et servies à la
caractérisation du comportement hydrogéologique de la zone
d'étude.
5- Structure du mémoire
Le mémoire est structuré de la manière
suivante :
? Premièrement nous aborderons la
généralité sur le contexte géographique, le
contexte géologique et hydrogéologique.
? Deuxièmement nous parlerons des matériels et
méthodes employés dans le cadre de cette étude.
? Troisièmement nous présenterons les
résultats, interpréterons et discussion.
? Enfin, nous terminerons par tirer une conclusion et les
perspectives.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté et
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PREMIÈRE PARTIE : GENERALITES
Etude hydrogéologique et
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I.1- Géographie physique
I.1.1- Localisation de la zone d'étude
La zone d'étude (Figure 1) se trouve
dans le département du Batha Est, l'un des trois départements de
la province du Batha. Le département du Batha Est est situé entre
le 13e et le 16e degré de latitude Nord et
19e et 21e degré de longitude Est. Le Batha Est
est limité au Nord par le Borkou et l'Ennedi Est, à l'Est par le
Wadi Fira et l'Ouaddai, au Sud par le Guera et le Sila et à l'Ouest par
le Batha Ouest.
Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude
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caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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I.1.2- Climat
Le climat est un ensemble des phénomènes
météorologiques qui caractérisent l'état moyen de
l'atmosphère en un lieu donné (Petit Larousse,
2010). Le département du Bath Est appartient à la bande
sahélienne avec un climat de type sahélo-soudanien et avec deux
saisons bien distinctes à savoir une saison sèche et une saison
de pluie (PIAS, 1970). Notre zone d'étude est
caractérisée par le climat du type sahélien et
sahélo-soudanien et traversé par les isohyètes 400, 500 et
600 mm (Figure 2). La saison de pluies commence
généralement à partir du mois de mai et se termine vers
octobre soit six mois. Le climat dans cette bande est commandé par deux
masses d'air appelées mousson, vent humide venant du Sud-Ouest et
l'harmattan, vent sec venant du Nord-Est. Leur ligne de rencontre
appelée FIT (Front Intertropical) détermine les eux saisons. Les
différents paramètres utilisés pour ce travail sont : les
précipitations et la température. Les autres paramètres ne
sont pas disponibles sur notre zone d'étude.
Figure 2: Carte des zones climatiques et des
précipitations annuelles moyennes (Extrait de l'Atlas du Tchad 2013)
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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I.1.3.1- Précipitations
Les précipitations sont les différentes formes
de l'eau solide ou liquide contenue dans l'atmosphère qui tombe ou se
dépose à la surface du globe (pluie, neige, brouillard,
grêle, rosée) (Le petit Larousse, 2010). Elles
sont à l'origine des eaux de surface et stagnantes puis alimentent au
fil du temps les nappes d'eau souterraine. La représentation graphique
des hauteurs moyennes de pluie mensuelle et celles des hauteurs cumulées
annuelles a permis de mettre en exergue le mois le plus pluvieux et
l'année la plus pluvieuse au cours de 30 années allant du 1986
à 2016 à la station d'Ati, de 29 années allant de 1987
à 2016 à la station de Oum-hadjer et de 16 années de 2000
à 2016 à la station d'Abéché. Les moyennes de ces
stations sont de 305,40 mm/an, 424,45 mm/an et 301,12 mm/an respectivement
à Ati, à Oum-hadjer et à Abéché
(ANAM, 2019).
Figure 3: Evolution de précipitations moyennes de pluie
mensuelle sur les stations de Oum-hadjer, Ati et Abéché de 1986
à 2016 (ANAM, 2019)
Au vu de cet histogramme (Figure 3), la
saison de pluie commence à partir du mois d'avril dans le Batha et mai
dans le Ouaddaï et prend fin vers le mois d'octobre avec une forte
pluviosité en août.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté et
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Figure 4: Evolution de précipitations
moyennes annuelles sur les stations d'Oum-hadjer, d'Ati et
d'Abéché de 1986 à 2016 (ANAM, 2019)
N.B. : Nous n'avons pas
intégrées de mesures avant 2000 pour la station
d'Abéché faute de données mises à notre
disposition.
Les hauteurs de pluie cumulées relevées dans les
stations d'Ati, d'Abéché et de Oum-hadjer ont pour maxima 556 mm
en 2008, 388,10 mm en 2012 et 676,30 mm en 2010 et pour minima 92,30 mm en
2011, 74,60 mm en 2008 et 201,80 mm en 1990 respectivement (ANAM,
2019). D'où l'année la plus pluvieuse dans le Batha est
l'année 2010 à la station de Oum-hadjer (Figure
4).
I.1.3.2 - Température
La température est l'un des paramètres
très déterminant dans le climat d'une localité. La
province du Batha a une température qui oscille entre 14 et 45°C
avec le mois le plus chaud le mois d'avril et le plus froid le mois de janvier
(Figure 5).
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Figure 5: Evolution de la température moyenne mensuelle
sur la station d'Ati de 1970 à 2002 (ANAM, 2019)
I.1.4 - Relief
La zone d'étude est constituée par un plateau
à faible pente qui est orientée d'Est vers l'Ouest
(Schneider., 2001). Elle est aussi marquée par la
présence de quelques dépressions appelées « ouadi
» et des élévations appelées « goz » et/ou
« hadjer" en arabe. Elle est limitée par le massif du Ouaddaï
à l'Est et celui du Guéra au Sud. Les plus grandes
élévations se trouvent à l'Est avec une forte pente
orientée vers l'Ouest (Figure 6).
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Figure 6: Carte du relief réalisée
à partir d'une image SRTM
I.1.5 - Hydrographie
Le Batha prend naissance dans le massif du Ouaddaï dans
la zone d'Adré et coule sur le socle cristallin avant d'atteindre les
formations sédimentaires du quaternaire et passe par Am-dam sur les
formations sableuses en traversant les "regs" (PIAS., 1970).
L'hydrographie du Batha Est est constituée de plusieurs cours d'eau
temporaires prenant leur source dans les differents massifs se trouvant
à l'Est dudit département. Les cours d'eau sont parfois
très violents
Etude hydrogéologique et
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pendant les hautes eaux entre juillet-août. Ils
constituent les principaux affluents du lac-fitri qui est l'un des lacs
endoréiques le plus important dans l'écosystème
tchadien.
Il existe aussi de nombreuses mares saisonnières qui
constituent une ressource importante pour l'abreuvement de bétail.
Figure 7: Carte hydrographique
I.1.6 - Sols
Les sols de la zone d'étude sont formés de
manière particulière et resultent des facteurs purement
pédologiques. Ils ont une structure relativement
hétérogènes et sont majoritairement constitués des
« naga » et de « reg ».
Etude hydrogéologique et
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Mémoire de master, présenté et
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Le terme « naga » est utilisé par les arabes
pour désigner le type de sol et aussi bien le type de
végétation. Les naga sont de sols de bourrelets de texture
limono-argileuse à argilo-limoneuse et couvrent une bonne partie de la
zone d'Oum hadjer (PIAS., 1970).
Le terme « reg » désigne un sol formé
de cailloux quartzeux roulés de faibles dimensions et sont de texture
argilo-sableuse et très localement peuplés par des plages de
sable (PIAS., 1970).
Figure 8: Carte de types de sols
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I.1.7 - Végétation
La végétation du département du Batha
Est, est dominée par la savane arbustive boisée du domaine
sahélo-soudanien. Elle se localise à la limite nord de la savane
arborée et a une très faible étendue en latitude. Elle est
intermédiaire entre la savane arboisée et la pseudo-steppe qui se
devoloppent entre les isohyètes 200 et 500 mm (PIAS.,
1970).
D'une manière générale, la savane
arbustive est formée d'une végétation basse de petits
arbres ou arbustes qui se fixent facilement sur des sols hydromorphes,
ferrugineux tropicaux peu lessivés, bruns ou brun-rouge subarides. Les
espèces les plus observées sont : Lannea homilis, Balanites
aegyptiaca, Acacia seyal, Acacia Senegal, Dalbergia melanox ylon, Capparis
decidua, Maerua crassifolia, Boscia senegaiensis, Combretum aculeatum, Capparis
corymbosa, Capparis tomentosa, avec une strate graminéenne de
Schoenefeldia gracilis, Aristida stipoides, Ctenium eiegans.
(PIAS., 1970).
I.2- Géographie humaine et économique
I.2.1- Population
La population du Batha Est est cosmopolite et elle est
majoritairement jeune. Elle est constituée d'habitants autochtones ou
issus de différents départements du pays qui sont pour la plupart
des agro-éleveurs ou des commerçants. Les habitants autochtones
sont constitué des agro-éleveurs et des agriculteurs.
D'après le deuxième Recensement
Général de la Population et de l'Habitat de 2009 (RGPH2,
2009), 188 631 habitants dont 100 735 de sexe féminin et 87 896
sexe masculin (INSEED, 2009).
La langue la plus utilisée dans cette partie du pays
est l'arabe local qui permet d'échanger entre les différentes
ethnies.
I.2.2 - Activités économiques
Les principales activités économiques sont
basées sur l'agriculture et l'élevage mais aussi les petits
commerces. Ces activités sont favorisées par la présence
des terres cultivables et d'espace important pour l'élevage. Les terres
cultivables sont constituées des naga et des regs, il y a aussi des
plaines inondables qui sont favorables pour la culture de sorgho appelé
« bérébéré ». D'autre part, ces naga et
reg sont peuplés par les différents types de
végétation composés de steppes arbustives et
herbacés qui constituent un bon pâturage pour le bétail.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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I.3 - CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET
L'HYDROGÉOLOGIQUE
I.3.1- Aperçu sur la géologie du
Tchad
La connaissance du contexte géologique du Tchad a
véritablement commencé vers 1963 par la mission destinée
à établir la relation entre les formations géologiques de
la RCA et celles du Tchad qui a abouti à l'élaboration d'une
carte géologique de la République du Tchad (Wolff.,
1964). Bien avant cette date, il y a eu de recherches
géologiques qui ont été effectuées par des
chercheurs à différentes périodes ; ces recherches ont
amorcé la connaissance géologique de l'Afrique et celle du Tchad
(Schneider et Wolff., 1992). Les recherches géologiques
et hydrogéologiques ont conduit à la connaissance des ressources
naturelles dont regorge le Tchad (KUSNIR., 1995). Les
formations géologiques du Tchad sont pour la plupart marquées par
l'orogénèse panafricaine qui a eu lieu vers la fin du
protérozoïque entre 700 et 520 Ma. Le Tchad est
situé dans la zone mobile panafricaine et se trouve entre le craton
Ouest africain et le craton congolais tous deux stables depuis deux milliards
d'années (2 Ga), (Hamit., 2012) et le craton nilotique
qui est mal défini (KUSNIR., 1995).
I.3.2- Aperçu sur l'hydrogéologie
Sur le plan hydrogéologique, le Tchad dispose d'une
importante quantité de ressources en eau souterraine et celle de
surface. Les études hydrogéologiques ont été
débutées en 1960 par l'élaboration d'un seul
répertoire sur les données hydrogéologique et repris en
1970 (Schneider., 2001) qui a conduit à la subdivision
du territoire tchadien en 14 régions hydrogéologiques.
Les aquifères dépendent du contexte
géologique et des conditions hydro climatologiques, ils peuvent
être continus ou discontinus. Les aquifères continus sont
constitués des nappes dites généralisées se
trouvant dans des formations sédimentaires tandis que ceux discontinus
sont constituées des nappes localisées ou piégées
dans les altérites, fissures et fractures dans le socle.
Le socle regroupe l'ensemble des formations cristallines et
cristallophylliennes, ainsi que les formations anciennes compactes
(Moussa., 2016). Le socle cristallin et/ou cristallophyllien
est caractérisé par la présence des aquifères
discontinus (Detay., 1989). Le socle cristallin et
cristallophyllien devient perméable qu'à la suite de processus
d'altérations et des phénomènes tectoniques qui se traduit
par la présence des aquifères discontinus.
Mémoire de master, présenté et
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Les aquifères du socle correspondent à trois
types de réservoirs : le réservoir des altérites où
la roche est altérée et restée sur place, le
réservoir de fissures au-dessus de la roche saine où la roche est
moins altérée et le réservoir de fracture ou des
failles.
Beaucoup d'études ont montré que ces
réservoirs constituent un unique aquifère dans des pareilles
formations géologiques. Les nappes aquifères sont
localisées dans les altérites et leur alimentation en eau est
assurée grâce aux eaux météoriques par infiltration
directe ou par ruissellement à travers les microfissures ou par les
fractures. Les réservoirs les plus productifs sont ceux dont
l'épaisseur et la taille de matériaux issus de
l'altération sont suffisamment importantes et le réseau de
fissure et/ou de fracture est important.
Il est à noter que le rôle des intrusions
filoniennes est important et des zones de contact entre le filon et la roche
encaissante sont déterminantes en hydrogéologie. Les filons de
quartz ou de pegmatite peuvent créer de discontinuités sous
l'effet des contraintes postérieures à leur injection
(Suzanne., 2008). Ces filons contiennent
généralement des phénocristaux qui ont une
granulométrie de grande dimension.
Ainsi la présence des nappes d'eau souterraines
dépend de la nature et de la lithologie des formations
géologiques (Schneider., 2001).
I.3.3 - Géologie et Hydrogéologie de la
zone d'étude
I.3.3.1- Géologie
La géologie de la zone d'étude est
constituée du bassin du Batha-Mortcha limité par les
affleurements du socle antécambrien constitués des hauts reliefs
dominés par quelques pointements isolés qui dominent la plaine de
100 à 200 m dans la zone sédimentaire. A la partie Sud-Est des
affleurements des grès quartziques rattachés au primaire
(ABADIE et GAGNIERE., 1966). Les études un peu plus
récentes attribuent ces formations au socle précambrien,
dominées par les granitoïdes mises en place vers la fin du
protérozoïque au début paléozoïque entre 520 et
654 Ma (KUSNIR., 1995). Cette formation est recouverte par des
formations sédimentaires du paléozoïque (primaire) dans la
zone d'Oum Hadjer. Ces formations de couvertures sont traversées par un
forage implanté près de Djedda et a rencontré les
formations du tertiaire et du quaternaire à des profondeurs
différentes (Schneider., 1989). Certaines coupes de
forages et des puits traditionnels dans le Batha ont montré une
puissance du continental terminal (tertiaire) d'une cinquantaine de
mètre (BRGM, 1987), présentant un faciès
argileux intercalé de sable.
Mémoire de master, présenté et
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Dans la grande partie de la zone d'étude, le socle
cristallin précambrien n'est pas clairement défini. Le socle
cristallin qui affleure par endroit est recouvert par des formations
sédimentaires d'épaisseurs variées. L'épaisseur de
ces formations varie de l'Est à l'Ouest de quelques mètres
à des dizaines de mètre voire des centaines de mètre. Les
formations qui recouvrent le socle cristallin de l'Ouest à l'Est et du
Nord au Sud jusqu'aux piémonts du Ouaddaï et du Guéra
(ANTEA, 2008), datent du quaternaire et du tertiaire
(continental terminal). Ces formations sont représentées par des
argiles latéritiques ou des sables ferrugineux mais parfois des
grès attribués au primaire.
I.3.3.2- Hydrogéologie
Notre zone d'étude présente une diversité
de formations hydrogéologiques allant des fissures aux fractures et des
altérites aux alluvions sableuses à des périodes,
ères et âges différents.
Les aquifères ou réservoirs d'eau souterraine
dans cette zone sont donc soit continus dans les formations
sédimentaires, soit discontinus dans les fractures du socle cristallin
et/ou socle cristallophyllien.
Schneider (2001) distingue deux types de
nappes dans cette zone à savoir les nappes phréatiques et des
nappes profondes, qui sont soit
généralisées ou soit localisées dans les
altérites et des fractures.
Les nappes phréatiques générales sont
localisées dans les formations du quaternaire
(pléistocène) et celles du tertiaire
(pliocène-oligocène-miocène).
Les formations pléistocènes constituent
l'aquifère de la nappe phréatique et abondantes dans la partie
Ouest de notre zone d'étude (Schneider., 2001), elles
disparaissent progressivement vers l'Est du Batha sur le piémont du
Ouaddaï. Les formations du piémont sont peu perméables dans
certains endroits de la zone d'étude à cause de la
présence des couches d'argile et de sable argileux. La nappe de ces
formations pléistocènes est alimentée par le Batha (cours
d'eau) (Schneider., 2001). La profondeur de cette nappe est
minimale à la bordure de ce cours d'eau et augmente au fur et à
mesure qu'on s'éloigne de celui-ci (Schneider.,
2001).
La nappe des formations pliocènes constitue une des
principales nappes phréatiques de la partie Est du Batha. Le toit de la
nappe se trouve à environ 60 m de profondeur et diminue progressivement
vers l'Ouest (Schneider., 2001). Ces formations sont
relativement hétérogènes et à dominance
argileuse.
Etude hydrogéologique et
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Les formations oligocène-miocènes (continental
terminal) de type fluviolacustre à dominance argileuse constituent la
nappe phréatique de la partie Est du Batha. La nappe de ces formations
fluviolacustre a une productivité qui varie d'un endroit à un
autre (Schneider., 2001) à cause de sa nature
hétérogène.
De manière générale, les nappes
phréatiques sont localisées dans des formations
sédimentaires issues de l'altération des roches cristallines
et/ou des cristallophylliennes. Ces roches altérées peuvent
être restées sur place (altérites) ou transportées
pour être déposées dans une dépression
appelée communément « ouadi » constitué de sable
alluvionnaire à forte perméabilité pour contenir une nappe
aquifère.
Les nappes profondes existent par endroit dans notre zone
d'étude, ces nappes sont localisées dans des formations sableuses
à tendance argileuse surmontées par des dépôts
quaternaires et assises sur le socle cristallin. Les formations de cette nappe
sont en intercalation dans la série argileuse pliocène. Plusieurs
sondages ont rencontré les formations sableuses profondes
intercalées dans l'ensemble argileux du continental terminal
(Schneider., 2001).
Certaines de ces nappes peuvent être contenues dans des
formations gréseuses primaires.
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Figure 9: Carte représentant les
différentes formations géologiques et hydrogéologiques
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DEUXIÈME PARTIE : DONNEES, MATÉRIEL ET
MÉTHODES
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II.1- DONNEES
Pour toute étude scientifique, la collecte de
données est indispensable. C'est ainsi que pour la rédaction de
ce mémoire, nous avons mené une investigation rigoureuse pour la
rédaction.
Pour cette étude, nous nous sommes rapprochés du
Centre de Documentation et d'Information Géographique (CDIG) du
Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale (MHUR) mise en place par le
projet ResEau et visité le site
http://reseau-tchad.org/siteau
de la même institution. Le CDIG a mis à notre disposition des
documents physiques et ceux en ligne qui nous ont permis d'avoir une
connaissance sur les travaux réalisés dans notre zone
d'étude.
Dans ce centre et le site, nous avons trouvé des
données suivantes : - Les données des ouvrages ;
- Les données physico-chimiques des forages.
Ces données ont été complétées
par des données de télédétection.
II.1.1 - Données des ouvrages et logs litho
stratigraphiques
Les données des ouvrages utilisées pour cette
étude sont celles des ouvrages hydrauliques réalisés par
différents programmes et projets dans notre zone d'étude. Ces
données sont disponibles en version papier ou électronique au
CDIG/MHUR et certaines sont numérisées dans les tableurs et les
coupes en image sur le site
http://reseau-tchad.org/siteau.
Les informations sur les coupes lithologiques des
différents forages sont collectées et traitées dans un
tableur Excel puis utilisées dans ce mémoire. Grace à ces
données, nous avons pu réaliser trois (03) coupes litho
stratigraphiques dans trois (03) directions différentes pour mettre en
évidence le niveau piézométrique dans notre zone
d'étude.
II.1.2 - Données de
télédétection et cartes Ces données sont :
- Un modèle numérique de terrain
dérivé des données radar SRTM (Shuttle Radar Topographic
Mission) de l'USGS4/NASA, avec une résolution de 30 m, permettant une
approche géomorphologique d'ensemble ;
- Carte Géologique et cartes Hydrogéologiques
à 1/1 500 000 de la République du Tchad : mémoire
explicatif (Schneider et Wolff., 1992), Nappes d'eau
souterraine (cf. Schneider, 1969) ;
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- Carte de répartition de sols du Tchad ( Pias
1964 actualisé par P-SIDRAT : Atlas du Tchad, 2013) ;
- Carte de zone climatique (Atlas du Tchad,
2013).
II.1.3 - Données physico-chimiques
Les données physico-chimiques sont celles issues de
résultats d'analyse sur le terrain et du laboratoire des
différents points d'eau réalisés par certains projets et
programmes. Ces données sont fournies par le Laboratoire National
d'Analyse des Eaux et autres laboratoires ainsi que les projets et les
programmes qui sont intervenus dans la zone d'étude. Elles sont
stockées dans la base de données du CDIG.
Pour mener cette étude, nous avons pu collecter 29
données d'analyses physico-chimiques issues des forages implantés
dans la zone d'étude.
Les analyses d'eau ont porté sur les paramètres
suivants :
- les paramètres physiques : (température,
conductivité électrique et pH) ;
- les paramètres chimiques constitués des
éléments majeurs et de quelques éléments
mineurs.
II.2- MATÉRIELS
Les matériels utilisés pour la recherche et la
rédaction de ce mémoire sont constitués des
matériels informatiques et des logiciels qui sont entre autres :
- Un ordinateur portable HP pour analyser, traiter, calculer
de manière automatique une grande quantité d'informations et
générer des cartes thématiques sur les paramètres
étudiés et des Modèles Numériques de Terrain (MNT)
;
- Le système d'exploitation Windows 10 professionnel
est utilisé pour les installations des différents logiciels ;
- La suite bureautique Microsoft office 2013 qui est
utilisé pour la saisie et le traitement automatique de certaines
données ;
- Logiciel de Système d'Informations
Géographique (SIG) QGIS 3.10.10 utilisé pour la
réalisation des cartes ;
- GRASS GIS 7.6.1 pour la réalisation des modèles
hydrologiques de terrain ;
- Golden Software SURFER 11 pour le dessin et la
réalisation des cartes piézométriques ;
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Logiciel du programme informatique « Diagrammes »
développé par le Laboratoire d'hydrogéologie d'Avignon. Ce
logiciel nous a permis de déterminer les faciès chimiques des
eaux souterraines ;
- Logiciel de Gestion des Forages d'eau GESFOR du BRGM et pour
la réalisation les coupes litho-stratigraphiques ;
- Logiciel Inkscape est utilisé pour la mise à
l'échelle des différentes coupes litho stratigraphiques ;
II.3- MÉTHODES
Pour toute étude scientifique, il faut fixer les
objectifs à atteindre et mettre en place un certain nombre de
méthodes et démarches. Les méthodes utilisées pour
bien mener cette recherche sont constituées de : la recherche
documentaire, la collecte de données de forages, le traitement de ces
données et la rédaction du mémoire.
À l'issu de toutes ces étapes, nous avons pu
collecter les informations qui nous permettent de mener cette recherche. Les
informations collectées sont :
- le nom de la localité et son repérage
(coordonnées géographiques) ;
- la coupe géologique du forage ;
- la fiche technique faisant ressortir les différents
paramètres et caractéristiques de l'ouvrage (profondeur,
débit, arrivées d'eau, niveau statique, etc.) ;
- la fiche d'essai de pompage ;
- la fiche d'analyse physico-chimique.
Toutes ces informations sur les différents points d'eau
réalisés dans notre zone d'étude sont consignées et
disponibles en support physique et/ou numérique dans la base de
données au Centre de Documentation et d'Information Géographique
(CDIG) du Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale (MHUR) et le
site
http://reseau-tchad.org/siteau
de ladite institution.
II.3.1 - Caractérisation de la profondeur du
socle et géométrie de l'interface socle-
couverture
La caractérisation de la profondeur du socle et la
géométrie de l'interface socle-couverture consiste à
déterminer l'épaisseur de la couche sédimentaire. Pour
déterminer l'épaisseur de la couche sédimentaire et la
profondeur du socle, nous avons procédé à la collecte des
données
Etude hydrogéologique et
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Mémoire de master, présenté par
: BETOLOUM VINCENT 23
de forages réalisés par les différents
projets et programmes. Au cours de l'exécution d'un forage, plusieurs
informations sont enregistrées par le technicien afin de permettre une
identification de l'ouvrage et la meilleure connaissance de différentes
formations traversées pour prendre une décision d'équiper
le forage ou pas.
On a analysé les différentes coupes de forage
qui nous ont permis de déterminer l'épaisseur de la couverture du
socle et de situer la profondeur du socle.
II.3.2 - Caractérisation de l'écoulement
souterrain
Nous nous sommes servis des données de forages
réalisés dans la zone d'étude pour caractériser
l'écoulement souterrain des eaux. Les données enregistrées
sur la fiche technique faisant ressortir les différents
paramètres et caractéristiques de l'ouvrage (profondeur,
débit, arrivées d'eau, niveau statique, etc.) et la fiche des
essais de pompage. À l'aide de ces différentes données,
nous avons procédé à la réalisation de la carte
piézométrique montrant le sens de l'écoulement des eaux
souterraines. Les données de forages sont consignées dans la
fiche technique faisant ressortir les coordonnées géographiques,
le nom de la localité, le niveau statique, etc. À partir de ces
données, le calcul du niveau piézométrique a
été effectué en appliquant la formule suivante :
H = Z - NS
Avec H le niveau piézométrique,
Z l'altitude au sol et NS le niveau statique
mesuré à partir du sol.
Connaissant le niveau piézométrique, nous avons
calculé le gradient hydraulique (i) qui est le rapport de la
différence entre les niveaux piézométriques mesurés
dans deux ouvrages distants de longueur (L) (Castany., 1978).
C'est un paramètre sans unité qui permet d'orienter le
sens de l'écoulement de l'eau souterraine. Cette formule s'écrit
de la manière suivante :
???
??= L
II.3.3 - Caractérisation hydrochimique
La caractérisation hydrochimique consiste à
évaluer les paramètres physico-chimiques des eaux issues d'un
réservoir quelconque.
N'ayant pas eu la possibilité de faire des
échantillonnages nous-même, nous avons utilisé les
données des ouvrages existants de la zone stockées dans la base
de données SITEAU du
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Mémoire de master, présenté par
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Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale pour
caractériser la qualité physico-chimique de cette zone.
Les données recueillies au CDIG concernent les analyses
physico-chimiques in situ et celles réalisées aux laboratoires.
Les données dont nous avons pu extraire les différents
paramètres physico-chimiques et chimiques sont issues de 29 forages
répartis de manière non homogène dans la zone
d'étude. Ces paramètres sont les suivantes :
- les teneurs en ions majeurs nous permettent de
caractériser les faciès chimiques ;
- les valeurs des conductivités électriques et
le taux de solides dissous permettent de déterminer la
minéralisation des eaux souterraines ;
Nous avons effectué le calcul des paramètres
suivants pour l'analyse comparative des données physico-chimiques :
- La moyenne arithmétique x :
??
??
?? =
× ? ????
??
??=??
- La variance var :
??
2
??
??????(??) = ?? - ?? × ?(???? - ??)
??=??
- L'écart-type ó :
?? = v??????(??)
Avec :
? x : moyenne arithmétique des teneurs ; ? n : taille de
l'échantillon ;
? xi : valeur de l'échantillon i.
Pour le calcul de la balance ionique qui est un indicateur de
l'électroneutralité de l'eau, nous avons utilisé la
formule suivante :
(? ?????????????? - ? ????????????)
????= (? ???????? ?????l + ? ?????? ??????) × ??????
Après l'analyse et le traitement de ces données,
nous avons utilisé le logiciel Diagramme pour la caractérisation
de différents faciès chimiques.
L'analyse statistique permet de regrouper certains
éléments chimiques ayant de caractères communs ou à
forte dominance, reflétant ainsi la diversité des faciès
chimiques (Gardet et al, 2001).
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
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Mémoire de master, présenté par
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TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS,
INTERPRÉTATION ET DISCUSSIONS
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III.1- Structure et géométrie des
aquifères de la zone d'étude
III.1.1- Modélisation de la surface du socle et
la géométrie des aquifères
A partir des données de forages que nous avons
collectées et traitées, les coupes litho stratigraphiques sont
réalisées suivant plusieurs directions. Le résultat de ces
différentes coupes nous a permis de mettre en évidence la
présence du socle (Figure 10) qui est sus-jacent
à la couverture sédimentaire.
Il a été réalisé plusieurs forages
et puits modernes dans notre zone d'étude. Ces forages et puits modernes
ont capté des nappes libres des alluvions et des altérites.
Certains de ces forages et puits profonds ont capté la nappe un peu plus
profonde avec des profondeurs qui varient entre 50 m à 120 m et
atteignent les granites fissurés. Ces forages ont atteint le toit du
socle entre 5 m à 52 m de profondeur suivant les axes.
Figure 10: Carte de représentation de la
géométrie du socle
Nous avons eu à réaliser trois (03) coupes litho
stratigraphiques suivant trois (03) axes différents :
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soutenu par : BETOLOUM VINCENT 26
- Axe Idal Roujal 2-Nalad Biney-Ardeite Dadjo ;
Etude hydrogéologique et
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- Axe Darinthe Dougous F2-Affanine Kouka-Djiré ; - Axe
Djamour1-Nalad Biney-Moudou 2N.
Toutes ces coupes nous ont permis de présenter les
différentes formations de notre zone d'étude. Ces formations
présentées sur les figures (11 ; 12 et 13) sont
issues des données de forages disponibles au CDIG. Elles sont
constituées du haut en bas par argile et/ou sable, granite
altéré, granite fracturé et enfin le granite sain. Sur les
neufs forages dont nous avons représenté les coupes ci-dessous
huit sont positifs sauf le forage d'Affanine Kouka est négatif.
Figure 11: Coupe NNW-SSE (Axe Idal Roujal
2-Nalad Biney-Ardeite Dadjo)
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 28
Figure 12: Coupe SW-NE (Axe Darinthe Dougous F2-Affanine
Kouka-Djiré)
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 29
Figure 13: Coupe W-E (Axe Djamour1-Nalad Biney-Moudou 2N)
Les différentes formations traversées vont de
sable fin au sable grossier, de sable argileux à l'argile sableuse, de
l'argile compacte et de granite.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 30
III.1.2- Écoulements souterrains et
identification des réservoirs potentiels
Le sens de l'écoulement des eaux souterraines est
déterminé à partir des mesures des niveaux
piézométriques des eaux souterraines obtenus à partir des
forages de la zone d'étude. Grâce à ces mesures nous avons
procédé à la réalisation de la carte
piézométrique (Figure 14).
Figure 14: Carte piézométrique
La carte piézométrique établie donne une
vue globale sur le sens de l'écoulement des eaux souterraines dans notre
zone d'étude. Elle nous a aussi permis de mettre en évidence que
toutes les eaux de notre zone d'étude coulent principalement d'Est
à l'Ouest. Les courbes isopièzes s'écartent de plus en
plus en allant de l'Est et du Sud-Est au Nord-Ouest et à l'Ouest vers le
bassin hydrogéologique du Lac-Tchad.
À partir des données recueillies, nous avons
calculé les gradients hydrauliques qui varient de façon
générale de 0,04 à 1,65%. Également l'analyse de
cette carte piézométrique montre des altitudes très
variables des courbes isopièzes, avec un maximum situé dans la
partie Est et un minimum au Sud-Ouest vers le bassin du Lac-Tchad.
III.1.3- La distribution spatiale de débits de
forages
Les différents débits d'exploitation issus de 77
forages relevés collectés de la base de données SITEAU
nous permettent de faire une distribution spatiale dans notre zone
d'étude.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 31
Les forages ont de débits qui varient de 0,5 à 17
m3/h dont les forages les plus productifs sont beaucoup plus
concentrés au Nord-Ouest de notre zone d'étude. La plus part de
ces forages ayant de débits élevés se trouvent dans les
formations sédimentaires et ceux ayant les débits les plus bas se
trouvent à l'Est et au Sud-Est.
Figure 15: Distribution spatiale des valeurs de débit
Au vu de données que nous disposons sur la zone
d'étude, nous avons représenté le débit en fonction
de la profondeur. Les données ne sont pas reparties de façon
homogène dans toute notre zone d'étude et la variation de
débits en fonction de la profondeur est disparate (Figure 17 et
18).
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Figure 16: Carte de distribution des forages avec les altitudes
du socle
Débit en m3/h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0
20
40
Profondeur en m
60
80
100
120
140
Figure 17: Relation entre débits et la profondeur
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 32
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 33
Profondeur en m
|
0
|
0 2
|
4
|
|
Débit spécifique
en
6
|
m3/h.m
8 10
|
|
12
|
14
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
40 60 80 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Figure 18: Relation entre débits spécifiques et la
profondeur
Sur l'ensemble de 40 ouvrages recensés, nous avons fait
une analyse statistique de débit spécifique en fonction de
profondeur qui montre que ces ouvrages ont majoritairement de débits
spécifiques inférieurs à 2 m3/h.m
(Figure 18) correspondant ainsi aux résultats des
travaux antérieurs (Schneider et Wolff., 1992). Par
ailleurs, ces ouvrages captent les nappes phréatiques du continental
terminal et celles des fractures. Par rapport aux débits
spécifiques, ils ont de faibles productivités à cause de
formation d'origine fluviolacustre à dominance argileuse et du socle
précambrien.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 34
Figure 19: Graphique montrant les différents
pourcentages
Sur 158 données des ouvrages hydrauliques que nous
avons collectées au CDIG sur notre zone d'étude, il y a 3%
abandonnés, 49% négatifs et 48% positifs.
Ainsi sur les 48% positifs, nous avons 40% de ces forages dans
la formation sédimentaire et 60% dans les formations du socle.
De même le Comité Interafricain d'Etudes
hydrauliques (CIEH) a proposé à une classification de
débits instantanés pour mieux apprécier les débits
de forage (Lasm., 2000).
La classification du CIEH repartit les débits
instantanés en quatre (4) classes suivantes :
- Débit inférieur à 1 m3/h :
très faible ; - Débit compris entre 1 à 2,5
m3/h : faible; - Débit compris entre 2,5 à 5
m3/h : moyen ; - Débit supérieur à 5
m3/h : fort.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
% des ouvrages
35%
|
|
|
32%
|
30%
|
28%
|
|
25%
|
|
|
|
|
|
20% 20%
|
|
|
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1 [1 ; 2,5[ [2,5 ; 5[ >5
Classes des débits instantanés
(m3/h)
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 35
Figure 20: Histogramme de classes de débits
instantanés
Au vue de cette analyse statistique, la classification selon
le CIEH de 40 forages dont nous disposons de données des essais de
débit nous permet d'estimer le pourcentage de chaque classe. Nous avons
20% de forages ayant de débits très faibles, 20% de débits
faibles, 28% de débits moyens et 32% de débits forts
(Figure 20).
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
% des ouvrages
100%
|
|
|
|
92,5%
|
|
|
90%
|
|
|
|
|
|
80%
|
|
|
|
|
|
70%
|
|
|
|
|
|
60%
|
|
|
|
|
|
50%
|
|
|
|
|
|
40%
|
|
|
|
|
|
30%
|
|
|
|
|
|
20%
|
|
|
|
|
|
10%
|
|
|
5,0%
|
0,0%
|
2,5%
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1 [1 ; 2,5[
|
[2,5 ; 5[
|
>5
|
Classes des débits specifiques
(m3/h.m)
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 36
Figure 21: Histogramme de classes de débits
spécifiques
Comparativement aux débits instantanés des
forages, en adoptant la même classification, nous constatons que 92,5% de
forages ont une très faible productivité avec un débit
spécifique inférieur à 1 m3/h.m, 5% une faible
productivité avec un débit spécifique compris entre 1 et
2,5m3/h.m compris entre 1,44 et 2,5 m3/h.m et 2,5%
seulement ont une bonne productivité avec 11,63 m3/h.m
(Figure 21). Cette variabilité de la
productivité est liée à
l'hétérogénéité de la formation
fluviolacustre.
III.2- Caractéristiques physico-chimiques des
eaux souterraines
Une ressource en eau est utile lors qu'elle respecte un
certain nombre de critères qui dépendent également de son
objet d'utilisation. Les eaux souterraines sont beaucoup plus exploitées
pour une alimentation en eau potable des personnes et de bétails. Pour
cela, cette ressource doit respecter les normes internationales et/ou
nationales de potabilité en vigueur.
III.2.1- Paramètres physiques
Les paramètres physiques mesurés in situ par les
techniciens lors de l'exécution et ceux mesurés au laboratoire
consignés dans les fiches de forages que nous avons consultées
sont essentiellement la température, le potentiel d'hydrogène et
la conductivité.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 37
III.2.1.1- La température des eaux
souterraines
La température est l'un des paramètres physiques
qu'on prend en compte pour la caractérisation des eaux.
Les températures de l'air ambiant de
l'atmosphère relevées dans les différentes stations
environnantes de la zone d'étude à savoir Abéché,
Ati et Mongo nous permettent de les comparer à celles des eaux
souterraines. Ces stations ont pour température moyenne interannuelle
comprise entre 24 et 35°C et celles des eaux souterraines mesurées
dans les différents ouvrages de la zone d'étude qui de
températures comprises entre 31 et 37 °C avec une médiane de
35 et une moyenne de 34,5°C.
Comparativement aux températures de l'air ambiant et
celles des eaux souterraines, nous pouvons conclure que ces forages ont
capté des nappes libres ayant contact avec l'atmosphère. Les
températures montrent que les ouvrages de captages sont implantés
pourraient capter les nappes des alluvions, des altérites et/ou des
fissures.
III.2.1.2- Le potentiel d'Hydrogène (pH)
Ce paramètre est l'un des paramètres qui est
important pour tout équipement hydraulique. Il est très important
dans le choix de moyens d'exhorte d'un ouvrage de captage. Ainsi les eaux
souterraines de quelques ouvrages implantés dans notre zone
d'étude ont un pH qui est compris entre 5,8 et 9,4 avec une moyenne de
7,23.
Plus de 90% des eaux issues des ouvrages de notre zone
d'étude ont un pH compris entre 5,8 et 7,4. Le pH varie d'un pôle
légèrement acide à la neutralité. Ce
caractère relativement acide peut être explique par la nature
silicatée des réservoirs des socles granitique (Suzanne.,
2008).
Seulement moins de 10% des eaux de la zone d'étude ont
un pH compris entre 7,4 et 9,4. Ce pH relativement basique peut être
expliqué par la présence d'alternance des couches d'argile qui
rend les échanges entre les eaux souterraines et le CO2
atmosphérique moins importants. Aussi cette augmentation du pH peut
être expliquée par l'hydrolyse des silicates des réservoirs
fermés (Bourrié., 1976). Ce caractère
basique est observé au Nord-Ouest de notre zone d'étude.
III.2.1.3- Conductivité électrique
La conductivité électrique nous permet de
déterminer le degré de minéralisation des eaux
souterraines. Elle exprime la charge minérale des eaux souterraines et
permet d'estimer la
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 38
quantité d'ions en solution (J. Nicod,
1973). Les valeurs de conductivité électrique
mesurées des échantillons des forages de la zone d'étude
varient de 88 à 1 290 uS/cm avec une moyenne de 538,81 uS/cm.
Ainsi nous pouvons affirmer sans risque que ces eaux
échantillonnées de différents ouvrages de notre zone
d'étude ne présentent pas une minéralisation
accentuée.
III.2.1.4- Total des Solides Dissouts (TDS)
Le TDS est aussi un bon indicateur de minéralisation
des eaux souterraines et il varie de 0 à 122mg/l dans tous les forages
échantillonnés.
Pour les eaux potables, l'OMS fixe la valeur maximale de TDS
à 1500mg/l et qu'aucune valeur mesurée dans les eaux
échantillonnées de notre zone d'étude n'a atteint la
valeur limite. La plus petite est 0 et la grande valeur est de 122mg/l donc la
nappe exploitée n'est pas minéralisée.
La plus petite valeur de TDS est mesurée au Nord-Est et
elle peut être une zone d'inondation et la plus grande valeur au
Sud-Ouest de la zone d'étude peut être exondée
(Seeber et al., 2014).
III.2.2-Paramètres chimiques
Les éléments chimiques des eaux permettent de
connaître la nature et la quantité de certains
éléments chimiques et d'évaluer l'agressivité de
ces eaux ainsi que les éléments chimiques en solution.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 39
Tableau 1 : Données chimiques brutes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mg++
|
|
|
|
NO3-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cations
|
|
|
|
|
Anions
|
|
Somme
|
Somme
|
Balance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
des cations
|
des anions
|
ioninique
|
IRH
|
K+ (méq/L)
|
Na+
|
Ca++
|
|
Cl-
|
SO4--
|
HCO3-
|
|
|
|
|
|
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
|
|
|
ABEA087
|
0,08
|
1,09
|
1,37
|
0,82
|
0,28
|
0,02
|
2,80
|
0,02
|
3,36
|
3,12
|
4%
|
ABEA090
|
0,05
|
0,57
|
0,76
|
0,04
|
0,39
|
0,00
|
0,92
|
0,00
|
1,42
|
1,31
|
4%
|
ABEA091
|
0,03
|
0,43
|
0,80
|
0,27
|
0,28
|
0,31
|
0,84
|
0,00
|
1,53
|
1,43
|
3%
|
ABEA093
|
0,08
|
1,09
|
1,25
|
0,99
|
0,71
|
0,21
|
2,20
|
0,02
|
3,41
|
3,14
|
4%
|
ABEA097
|
0,07
|
1,13
|
1,29
|
0,75
|
0,56
|
0,21
|
2,26
|
0,02
|
3,24
|
3,05
|
3%
|
ABEA100
|
0,05
|
1,00
|
2,13
|
0,27
|
1,04
|
0,12
|
2,00
|
0,04
|
3,45
|
3,20
|
4%
|
ABEA105
|
0,08
|
1,09
|
1,37
|
0,82
|
0,28
|
0,02
|
2,80
|
0,02
|
3,36
|
3,12
|
4%
|
ABEA106
|
0,06
|
0,96
|
1,25
|
0,44
|
0,87
|
0,23
|
1,30
|
0,04
|
2,71
|
2,44
|
5%
|
ABEA107
|
0,05
|
1,09
|
1,64
|
0,82
|
0,85
|
0,12
|
2,36
|
0,03
|
3,60
|
3,36
|
3%
|
ABEA108
|
0,05
|
1,78
|
3,52
|
0,87
|
2,26
|
0,92
|
2,40
|
0,10
|
6,22
|
5,68
|
5%
|
ABEA110
|
0,03
|
0,43
|
1,47
|
0,40
|
0,23
|
0,62
|
1,28
|
0,00
|
2,33
|
2,13
|
4%
|
ABEA111
|
0,07
|
1,26
|
1,24
|
0,88
|
0,42
|
0,25
|
2,50
|
0,04
|
3,45
|
3,21
|
4%
|
ABEC076
|
0,15
|
4,00
|
2,34
|
1,86
|
0,56
|
0,31
|
0,74
|
0,07
|
8,35
|
1,68
|
67%
|
ABEC077
|
0,07
|
1,22
|
1,24
|
0,44
|
0,71
|
0,11
|
2,04
|
0,04
|
2,97
|
2,90
|
1%
|
ABEC083
|
0,15
|
2,48
|
2,34
|
1,23
|
0,56
|
0,31
|
4,92
|
0,07
|
6,20
|
5,86
|
3%
|
MGRC030
|
0,00
|
0,09
|
3,29
|
1,23
|
2,79
|
0,19
|
1,51
|
0,07
|
4,61
|
4,56
|
1%
|
MGRC031
|
0,00
|
0,00
|
2,74
|
1,15
|
1,27
|
0,08
|
2,46
|
0,01
|
3,89
|
3,82
|
1%
|
OMJA089
|
0,01
|
0,17
|
1,75
|
0,91
|
1,97
|
0,00
|
0,90
|
0,02
|
2,84
|
2,89
|
-1%
|
OMJA101
|
0,08
|
1,00
|
1,20
|
0,80
|
0,28
|
0,19
|
2,40
|
0,02
|
3,08
|
2,89
|
|
OMJB074
|
0,05
|
0,43
|
1,15
|
0,04
|
0,17
|
0,21
|
0,88
|
0,00
|
1,67
|
1,26
|
|
OMJB076
|
0,17
|
3,91
|
5,26
|
1,53
|
3,24
|
1,46
|
6,00
|
0,05
|
10,87
|
10,75
|
|
OMJB079
|
0,05
|
0,48
|
1,25
|
0,46
|
0,71
|
0,15
|
1,20
|
0,02
|
2,24
|
2,08
|
|
OMJC075
OMJC084
|
0,06
0,08
|
0,00
0,78
|
1,64
1,36
|
0,46
0,24
|
0,31
0,28
|
0,35
0,25
|
2,40
1,70
|
0,00
0,00
|
2,16
2,46
|
3,06
2,23
|
|
3%
14%
1%
4%
-17%
5%
OMJC086
0,26
5,31
3,59
0,40
0,59
0,21
8,42
0,05
9,56
9,27
2%
OMJC120
0,16
1,30
2,30
0,53
0,34
0,31
3,18
0,13
4,29
3,96
4%
OMJC131
0,15
2,57
2,00
1,40
0,42
0,71
4,80
0,00
6,12
5,93
2%
OMJD034
0,14
2,39
4,41
0,62
1,69
0,54
4,79
3,23
7,56
10,25
-15%
5%
Les principaux éléments chimiques analysés
des échantillons des eaux souterraines issues de
notre zone d'étude sont les suivants :
OMJC079
0,05
0,83
1,28
0,72
0,56
0,04
2,00
0,02
2,88
2,62
Le Calcium (Ca2+): les teneurs en
calcium sont comprises entre 15,2 et 105,4 mg/L, avec une
moyenne de 39,53 mg/L. Nous pouvons expliquer cette faible teneur
par le fait que les eaux
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 40
pluviales n'ont pas assez de temps de ruissellement pour se
charger avant de s'infiltrer pour être saturées en calcium
à cause de la forte pente.
Le Magnésium (Mg2+): les
teneurs du magnésium sont nettement inférieures à celles
du calcium et varient entre 0,5 et 22,9 mg/L avec une moyenne de 9,14 mg/L.
Le Potassium (K+): les teneurs de
cet élément sont faibles et varient entre 0 et 10 mg/L avec une
moyenne de 3,25 mg/L.
Le Sodium (Na+): les teneurs du
sodium sont importantes et varient entre 0 et 122 mg/L avec une moyenne de
32,55 mg/L.
Le Bicarbonate (HCO3-):
le bicarbonate est l'élément le plus abondant de tous
les ions dans les eaux souterraines de notre zone d'étude. Les teneurs
sont comprises entre 45 et 514 mg/L avec une moyenne de 163,7 mg/L. Ces teneurs
peuvent être expliquées par la dissolution de certaines roches
carbonatées du réservoir (détritiques ou mixtes).
Le Chlorure (Cl-): il est
le deuxième élément le plus dominant des anions par
rapport aux autres éléments. Il a des teneurs comprises entre 6
et 115 mg/L avec une moyenne de 32,55 mg/L.
Les Nitrates (NO3-): ils
ont des teneurs disparates qui varient entre 0 et 200 mg/L avec une moyenne de
15,7 mg/L.
Les Sulfates (SO4-): les
sulfates sont très faibles dans les eaux souterraines de notre zone
d'étude. Leurs teneurs varient entre 0 et 70 mg/L avec une moyenne de
15,37 mg/L.
Parmi ces éléments chimiques analysés
sont repartis en cations et les anions représentés dans les
histogrammes suivants :
Le calcium est le cation dominant et le sodium puis le
magnésium et enfin le potassium en faible teneur (Figure
22).
Le bicarbonate est l'anion dominant et la chlorure puis le
sulfate et enfin le nitrate est en trace (Figure 23).
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 41
60%
|
|
|
|
|
50%
|
|
|
48%
|
|
40%
|
|
|
|
|
|
|
32%
|
|
|
30%
|
|
|
|
|
20%
|
|
|
|
18%
|
10%
|
|
|
|
|
|
2%
|
|
|
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K+
|
Na+
|
Ca++
|
mg++
|
Figure 22: Histogramme de répartition des cations
Figure 23: Histogramme de répartition des anions
III.2.2.1- Balance ionique
La balance ionique est l'équilibre entre les cations et
les anions présents dans une solution aqueuse (eau). Une analyse des
eaux souterraines n'est bonne que si la balance ionique ou
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 42
l'équilibre entre la somme des cations et des anions
est compris entre -5% et 5%. Sur les vingt-neuf résultats (29)
d'analyse, nous avons quatre (4) qui ont des valeurs de la balance ionique non
comprises entre #177;5%. Ainsi ces quatre (4) résultats peuvent
être dus aux erreurs analytiques ou certains ions se trouvant dans l'eau
n'ont pas été analysés (tableau 2). Ce
qui représente 84% de résultats satisfaisants et 14% non
satisfaisants par rapport à la marge d'erreur admise.
Par ailleurs, nous avons retenu les 84% de ces données
de notre zone d'étude qui ont une balance ionique respectant le
critère susmentionné. Ces données sont
représentées dans le tableau ci-dessous (tableau
3).
Tableau 2: Données chimiques traités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mg++
|
|
|
|
NO3-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cations
|
|
|
Anions
|
|
|
Somme des
cations
|
Somme des
anions
|
Somme des
ions
|
Somme des
ions
|
Balance
|
IRH
|
K+ (méq/L)
|
Na+ (méq/L)
|
Ca++
|
|
Cl- (méq/L)
|
SO4--
|
HCO3-
|
|
|
|
|
|
ioninique
|
|
|
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
(méq/L)
|
|
|
|
|
|
ABEA087
|
0,08
|
1,09
|
1,37
|
0,82
|
0,28
|
0,02
|
2,80
|
0,02
|
3,36
|
3,12
|
12,96
|
6,48
|
4%
|
ABEA090
|
0,05
|
0,57
|
0,76
|
0,04
|
0,39
|
0,00
|
0,92
|
0,00
|
1,42
|
1,31
|
5,46
|
2,73
|
4%
|
ABEA091
|
0,03
|
0,43
|
0,80
|
0,27
|
0,28
|
0,31
|
0,84
|
0,00
|
1,53
|
1,43
|
5,92
|
2,96
|
3%
|
ABEA093
|
0,08
|
1,09
|
1,25
|
0,99
|
0,71
|
0,21
|
2,20
|
0,02
|
3,41
|
3,14
|
13,10
|
6,55
|
4%
|
ABEA097
|
0,07
|
1,13
|
1,29
|
0,75
|
0,56
|
0,21
|
2,26
|
0,02
|
3,24
|
3,05
|
12,58
|
6,29
|
3%
|
ABEA100
|
0,05
|
1,00
|
2,13
|
0,27
|
1,04
|
0,12
|
2,00
|
0,04
|
3,45
|
3,20
|
13,30
|
6,65
|
4%
|
ABEA105
|
0,08
|
1,09
|
1,37
|
0,82
|
0,28
|
0,02
|
2,80
|
0,02
|
3,36
|
3,12
|
12,96
|
6,48
|
4%
|
ABEA106
|
0,06
|
0,96
|
1,25
|
0,44
|
0,87
|
0,23
|
1,30
|
0,04
|
2,71
|
2,44
|
10,30
|
5,15
|
5%
|
ABEA107
|
0,05
|
1,09
|
1,64
|
0,82
|
0,85
|
0,12
|
2,36
|
0,03
|
3,60
|
3,36
|
13,92
|
6,96
|
3%
|
ABEA108
|
0,05
|
1,78
|
3,52
|
0,87
|
2,26
|
0,92
|
2,40
|
0,10
|
6,22
|
5,68
|
23,80
|
11,90
|
5%
|
ABEA110
|
0,03
|
0,43
|
1,47
|
0,40
|
0,23
|
0,62
|
1,28
|
0,00
|
2,33
|
2,13
|
8,92
|
4,46
|
4%
|
ABEA111
|
0,07
|
1,26
|
1,24
|
0,88
|
0,42
|
0,25
|
2,50
|
0,04
|
3,45
|
3,21
|
13,32
|
6,66
|
4%
|
ABEC077
|
0,07
|
1,22
|
1,24
|
0,44
|
0,71
|
0,11
|
2,04
|
0,04
|
2,97
|
2,90
|
11,74
|
5,87
|
1%
|
ABEC083
|
0,15
|
2,48
|
2,34
|
1,23
|
0,56
|
0,31
|
4,92
|
0,07
|
6,20
|
5,86
|
24,12
|
12,06
|
|
MGRC030
|
0,00
|
0,09
|
3,29
|
1,23
|
2,79
|
0,19
|
1,51
|
0,07
|
4,61
|
4,56
|
18,34
|
9,17
|
|
MGRC031
|
0,00
|
0,00
|
2,74
|
1,15
|
1,27
|
0,08
|
2,46
|
0,01
|
3,89
|
3,82
|
15,42
|
7,71
|
|
OMJA089
|
0,01
|
0,17
|
1,75
|
0,91
|
1,97
|
0,00
|
0,90
|
0,02
|
2,84
|
2,89
|
11,46
|
5,73
|
|
OMJA101
|
0,08
|
1,00
|
1,20
|
0,80
|
0,28
|
0,19
|
2,40
|
0,02
|
3,08
|
2,89
|
11,94
|
5,97
|
|
OMJB076
|
0,17
|
3,91
|
5,26
|
1,53
|
3,24
|
1,46
|
6,00
|
0,05
|
10,87
|
10,75
|
43,24
|
21,62
|
|
3%
1%
1%
-1%
3%
1%
OMJB079
0,05
0,48
1,25
0,46
0,71
0,15
1,20
0,02
2,24
2,08
8,64
4,32
4%
OMJC084
0,08
0,78
1,36
0,24
0,28
0,25
1,70
0,00
2,46
2,23
9,38
4,69
5%
OMJC086
0,26
5,31
3,59
0,40
0,59
0,21
8,42
0,05
9,56
9,27
37,66
18,83
2%
OMJC120
0,16
1,30
2,30
0,53
0,34
0,31
3,18
0,13
4,29
3,96
16,50
8,25
4%
OMJC131
0,15
2,57
2,00
1,40
0,42
0,71
4,80
0,00
6,12
5,93
24,10
12,05
2%
OMJC079
0,05
0,83
1,28
0,72
0,56
0,04
2,00
0,02
2,88
2,62
11,00
5,50
5%
Moyenne
0,08
1,28
1,91
0,74
0,88
0,28
2,61
0,03
4,00
3,80
15,60
7,80
3%
Le bicarbonate est l'anion le plus abondant dans les eaux
souterraines de notre zone d'étude
avec une teneur moyenne de 2,61 méq/L. Tandis que le
nitrate est le plus faible et parfois
absent dans certains échantillons. Le chlorure est moins
abondant que le bicarbonate avec une
teneur moyenne de 0,88 méq/L et plus abondant que le
sulfate qui est parfois absent dans
certains échantillons avec une teneur moyenne de 0,28
méq/L. Les anions sont moins
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 43
abondants que les cations avec une moyenne de 3,80
méq/L sur l'ensemble des échantillons analysés
(tableau 2).
De même le calcium et le sodium sont les cations les
plus abondants avec des teneurs moyennes de 1,91 méq/L et 1,28
méq/L respectivement et le magnésium et le potassium sont les
moins abondants avec des teneurs moyennes respectives de 0,74 méq/L et
0,08 méq/L.
III.2.2.2- Analyse de la matrice de
corrélation
Nous constatons qu'après exclusion de 14% des
échantillons ayant présenté une erreur analytique
inférieure à -5 et supérieure à +5, il y a une
bonne corrélation entre la somme de cation et celle des anions avec un
coefficient de 0,997 (figure 24).
Aussi nous faisons une analyse statistique entre les
différents paramètres physico-chimiques croisés deux
à deux et avec la somme des ions (tableau 3).
Les corrélations les plus importantes des
différents paramètres sont celles existant entre la somme des
ions et le HCO3- (0,94), le TDS (0,93), le Na+ (0,95),
Ca2+ (0,84). Il y a aussi une bonne corrélation entre les
différents paramètres : TDS et K+(0,91), TDS et
Na+ (1,00), TDS et Ca2+ (0,82), TDS et HCO3-
(0,95), le K+ et Na+ (0,91), K+ et
HCO3- (0,91), le Na+ et HCO3-(0,95)
(tableau 3).
12
10
8
6
?Cations
4
2
0
R2 = 0,9974
0 2 4 6 8 10 12
?anions
Figure 24: Corrélation entre somme des
cations et somme des anions
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 44
Tableau 3: Matrice de corrélation entre les
paramètres physico-chimiques
Paramètres
|
pH
|
5°C
|
TDS
|
Ca++
|
Mg++
|
K+
|
NH4+
|
Na+
|
Fer dissous
|
Cl-
|
NO3-
|
HCO3-
|
SO4-
|
pH
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5°C
|
-0,05
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TDS
|
-0,16
|
0,55
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ca++
|
-0,47
|
0,59
|
0,82
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mg++
|
-0,27
|
0,15
|
0,25
|
0,54
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K+
|
-0,04
|
0,41
|
0,91
|
0,43
|
0,15
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
NH4+
|
-0,12
|
0,02
|
0,32
|
0,27
|
-0,14
|
0,53
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
Na+
|
-0,16
|
0,55
|
1,00
|
0,61
|
0,25
|
0,91
|
0,32
|
1,00
|
|
|
|
|
|
Fer dissous
|
0,12
|
-0,27
|
-0,04
|
-0,18
|
-0,10
|
-0,05
|
-0,19
|
-0,04
|
1,00
|
|
|
|
|
Cl-
|
-0,65
|
0,41
|
0,20
|
0,81
|
0,51
|
-0,05
|
-0,08
|
0,21
|
-0,05
|
1,00
|
|
|
|
NO3-
|
-0,34
|
0,28
|
0,34
|
0,54
|
0,23
|
0,43
|
0,64
|
0,34
|
-0,03
|
0,34
|
1,00
|
|
|
HCO3-
|
-0,14
|
0,45
|
0,95
|
0,65
|
0,39
|
0,91
|
0,38
|
0,95
|
-0,13
|
0,18
|
0,36
|
1,00
|
|
SO4-
|
-0,12
|
0,61
|
0,26
|
0,68
|
0,44
|
0,35
|
0,00
|
0,50
|
-0,07
|
0,51
|
0,35
|
0,41
|
1,00
|
III.2.2.2- Les faciès chimiques des eaux
souterraines du Batha Est
Pour étudier l'évolution chimique des eaux
souterraines de notre zone d'étude, nous avons utilisé le
diagramme de minéralisation de Piper. Ce diagramme est constitué
d'un triangle des cations, d'un triangle des anions et d'un losange où
l'intersection de ces ions nous permet de déterminer le faciès
chimique de chaque échantillon.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
100 0 0 100
Ca Cl+NO3
0 0
Diagramme de Piper
100
100
Bicarbonatée calcique et
magnésienne
Bicarbonatée sodique et
potassique
Chlorurée et sulfatée calcique et
magnésienne
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 45
Figure 25: Diagramme de piper
Il se dégage de ce diagramme de Piper trois faciès
suivants :
y' Le faciès bicarbonaté calcique et
magnésien représente 84% des échantillons analysés
;
y' Le faciès chloruré et sulfaté calcique
et magnésien représente 12% des échantillons
analysés ;
y' Le faciès bicarbonaté sodique et potassique
représente 4% des échantillons analysés.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 46
III.2.2.2.1- Le faciès bicarbonaté
calcique et magnésien
Nous avons constaté que les échantillons d'eaux
ayant le faciès bicarbonaté calcique et magnésien sont les
plus abondants et représentent 84% de tous les échantillons
collectés. Ceci peut être expliqué par la nature de la
lithologie du réservoir constitué des formations granitiques et
de la profondeur de la nappe captée. Ce type de faciès
caractérise les eaux issues des aquifères du socle cristallin et
cristallophyllien riche en calcium et magnésium (Pierre.,
2016), les interactions eau-roche sont constamment actives.
III.2.2.2.2- Le faciès chloruré et
sulfaté calcique et magnésienne
Le faciès chloruré et sulfaté calcique et
magnésienne qui représente 12% seulement de résultats des
échantillons sont présents en faible teneur dans la plupart des
ouvrages échantillonnés. Ce faciès serait dû au fait
que ces ouvrages seraient implantés dans les zones d'intrusion
granitique et/ou celles de la dépression (Hamit.,
2012).
III.2.2.2.3- Le faciès bicarbonaté
sodique et potassique
Le faciès bicarbonaté sodique et potassique qui
ne représente que 4% des résultats d'analyse projetée sur
le diagramme de Piper. La présence de ce faciès peut être
due aux échanges eau-roche ou du CO2 atmosphérique à cause
de faible profondeur de la nappe. Aussi, elle peut être due à
certains éléments constitutifs des minéraux typiques tels
que les plagioclases, les feldspaths, la biotite, la muscovite, etc.
(Djoret., 2000).
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 47
CONCLUSION
Au terme de cette étude, nous avons pu comprendre le
comportement hydrogéologique de notre zone d'étude. L'objectif du
présent travail est de faire une étude hydrogéologique et
de caractériser les aquifères de ladite zone. Ainsi compte tenue
de nombreuses circonstances qui ne nous ont pas permis de mettre en oeuvre
toutes méthodes que nous avons préconisées pour apporter
du nouveau et à la meilleur connaissance de ressources en eau
souterraine du Batha Est.
Toutefois, nous avons utilisé les moyens disponibles et
sommes arrivés à un résultat satisfaisant. Les
données des ouvrages réalisés par les différents
projets et programmes ont totalement contribué à cette
étude. Malgré l'insuffisance et
l'hétérogénéité de ces données, nous
sommes arrivés au terme de cette étude.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence
la présence du socle qui est couvert par les sédiments meubles.
L'analyse des données géologiques et hydrogéologiques
existantes nous a permis de mettre en évidence
l'hétérogénéité litho stratigraphique de la
zone d'étude. Nous avons eu à réaliser quelques coupes
litho stratigraphiques à partir des données des ouvrages
réalisés dans cette zone. Ces coupes présentent une
lithologie composée d'argile et/ou sable, des altérites et des
granites. Grace à des outils SIG et de cartographie, nous avons
présenté la surface topographique du socle. Ce socle qui n'est
pas affleurant dans toute la zone d'étude est recouvert par des
sédiments.
Par ailleurs, la caractérisation de la structure
géométrie des aquifères permet de comprendre le
fonctionnement hydrodynamique des nappes d'eau souterraine.
De même, ces données nous ont permis aussi de
faire une étude de la piézométrie, de l'hydrodynamique et
de l'hydrochimie.
L'étude de la piézométrie a conduit
l'établissement de carte piézométrique orientant le sens
l'écoulement souterrain de la zone.
L'étude hydrodynamique a consisté à faire
une analyse statistique des débits instantanés et
spécifiques pour la détermination de la productivité des
différentes nappes. Les débits spécifiques
déterminent la productivité des ouvrages hydrauliques. Ce
débit spécifique varie de moins de 0,5 à plus de 10
m3/h.m. Cette variabilité de la productivité est
liée à l'hétérogénéité de la
formation fluviolacustre.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 48
L'étude hydrochimique nous a permis de comprendre le
comportement physico-chimique des eaux. Les eaux de notre zone d'étude
sont relativement neutres avec un pH moyen de 7,23 et moins
minéralisées avec une conductivité moyenne de 538,81
uS/cm. Trois faciès ont été aussi déterminés
grâce au diagramme de Piper. Ces faciès sont : le faciès
bicarbonaté calcique et magnésien, le faciès
bicarbonaté sodique et potassique, le faciès chloruré et
sulfaté calcique et magnésien.
Au terme de ce travail, nous avons constaté l'absence
des piézomètres et le manque des données de recherches sur
la zone d'étude.
PERSPECTIVES
Pour bien connaitre l'hydrogéologie d'une zone et de
caractériser les aquifères, l'utilisation des nouvelles
méthodes de prospection hydrogéophysique et de la nouvelle
technologie devient impérative.
Nous aimerions mener une étude plus poussée en
employant des nouvelles méthodes innovantes pour comprendre le
fonctionnement hydrogéologique des aquifères de ladite zone.
Nous envisageons utiliser :
? la télédétection appliquée aux
images radar couplée à la géophysique pour comprendre le
fonctionnement hydrogéologique des aquifères sous-jacents aux
formations sédimentaires fluviolacustre ;
? de nouvelle méthode d'étude de la recharge et
de l'évaporation pour comprendre le fonctionnement hydrodynamique des
différentes nappes d'eau souterraine ;
? les données niveaux piézométriques de
deux saisons (saison de pluie et saison sèche) pour comprendre le
fonctionnement hydrodynamique de ces aquifères.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 48
REFERENCES
1- ANTEA, 2008 : Programme d'Hydraulique
Pastorale au Tchad Central - Almy Al Afia. Rapport de capitalisation
synthèse. N° A 50701
2- Atlas de l'Afrique, 2012 : Tchad.
Éditions du Jaguar, Paris, 153p.
3- Atlas du Tchad, 2013 : Programme du
Système d'Information pour le Développement Rural et
l'Aménagement du Territoire (P-SIDRAT)
4- Bourrie. G (1978) : Acquisition de la
composition chimique des eaux en climat tempéré. Application aux
granites des Vosges et de la Margeride. 172p.
5- BRGM., 1987 : Actualisation des
connaissances sur les ressources en eau de la République du Tchad.
Deuxième partie : Synthèse des données
hydrogéologiques et carte à 1/1500000e, 116p.
6- BRGM., 1987 : Actualisation des
connaissances sur les ressources en eau souterraine de la République du
Tchad. Troisième partie : cartes hydrogéologiques et
géologique au 1/1 500 000. ONHPV/BRGM Orléan (France).
7- CASTANY G. (1978) : Principe et
méthode de l'hydrogéologie. Edition Dunod, Paris, 373p.
8- Detay, M., 1989: Carte
hydrogéologique d'aide à l'implantation des forages d'hydraulique
villageoise. Carte à 1/500 000 du Nord Cameroun. 39p
9- Djoret, D., 2000. Etude de la recharge de
la nappe du Chari Baguirmi (Tchad) par les méthodes chimiques et
isotopiques.
10- Gardet A. et al. (2001) : Hydrochimie
des eaux, dissolution spécifique et salinité des cours d'eau dans
le bassin de l'oued Lebène (Prérif Central, Maroc
Septentrional).
11- Hamit, A., 2012 : Étude du
fonctionnement hydrogéochimique du système aquifère du
Chari Baguirmi (République du Tchad). Thèse Univ. Poitier,
319p.
12-
http://reseau-tchad.org/siteau:
les rapports de travaux et les coupes techniques des ouvrages
13-
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 49
HYDROTECH : rapport de fin de mission
(étude hydrogéologique et prospection géophysique en vue
d'évaluer les possibilités de la mise en valeur des ressources
d'eau souterraines sur le site d'ASSINET), juin 2000
14- INSEED, 2009 : Deuxième
recensement général de la population et de l'habitat (RGPH2,
2009). République du Tchad, 88 p.
15- J. Abadie et G. Gagnière : Carte
hydrogéologique de reconnaissance au 1/500000ème.
Notice explicative de la feuille Batha.
16- J. PIAS 1970 : notice explicative
N°41, carte pédologique du Tchad à 1/1 000 000. Vol.1.
O.R.S.T.R.O.M, Paris, 153p
17- Kristin Seeber et al., (2014) : Etudes
de la qualité des eaux dans la plaine d'inondation du Logone
inférieur en avril-mai 2013, Rapport N°7 Hannover, N'djamena
BGR-CBLT, 2014.
18- Kusnir, I., 1995 : Géologie,
ressources minérales et ressources en eau du Tchad. Travaux
19- Lasm, T., (2000) : Hydrogéologie
des réservoirs fracturés de socle : Analyse statistique et
géostatistique de la fracturation et des propriétés
hydrauliques. Application à la région des montagnes de la
Côte d'Ivoire (domaines archéen). France : Université de
Poitiers. 274p.
20- Ministère de l'Environnement et de l'Eau,
HCNE, ONU-DAES et PNUD, 2003 : Schéma Directeur de l'eau et de
l'assainissement : ressources en eau et environnement (2003-2020).
République de Tchad, 147p.
21- Moussa, O., 2016 :
Caractérisation des aquifères de socle pour
l'amélioration de la productivité des forages d'hydraulique
villageoise dans le bassin versant du Bandama blanc amont (Nord de la
Côte d'Ivoire). Thèse de doctorat de l'Université
Paris-Saclay, 201p.
22- NICOD, J. (1973): Relation
débit-teneur et débit-érosion dans les karsts
méditerranéens. VIème Congrès International de
Spéléologie, Oloumouc.
23- Petit Larousse., 2010 : Dictionnaire
multimédia
24- Pierre, P., (2016) :
Caractérisation des sources de nitrate dans les aquifères
cristallins du Centre du Bénin. Université de Liège.
97p
25- Schneider, J.L et Wolff, J.P., 1992 :
mémoire explicatif, carte géologique et cartes
hydrogéologiques 1/1 500 000 de la République du Tchad. Document
du BRGM n°209 (volume 1 et 2).
26- Schneider, J.L., 1989 : Géologie
et hydrogéologie de la République du Tchad. Thèse
d'état, Univ. Avignon, vol 1 et 2.
27-
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 50
Schneider, J.L., 2001 : Géologique,
archéologie, hydrogéologie. BRGM, vol. 2, hydrogéologie,
706p.
28- SDEA du Tchad, 2003-2020 : Schéma
Directeur de l'Eau et de l'Assainissement. 243p
29- Suzanne, O., 2008 : Ressources en eau
souterraine du centre urbain de Ouagadougou au Burkina Faso qualité et
vulnérabilité. Thèse de doctorat en Sciences de
l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 217p
30- Wolff, J.P., 1964 : Carte
géologique de la République du Tchad au 1/1500000, BRGM,
Paris.
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT 51
ANNEXES
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
ANNEXE I : LES CARTES
Annexe I.1 : carte géologique et
hydrogéologique
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
Annexe I.2 : Carte des zones climatiques Annexe I.3 : Carte
pédologique
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
ANNEXE II : DONNEES METEOROLOGIQUES
Annexe II.1: Pluviométrie (mm) à la
station d'Oum-hadjer
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Année
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février
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mars
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avril
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mai
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juin
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juillet
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août
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septembre
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octobre
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novembre
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décembre
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Cumul
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1987
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0
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0
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0
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0
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1,5
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95,5
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83,4
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82
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35,2
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0
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0
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0
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297,6
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1988
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0
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0
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0
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0
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3,9
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47,4
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135,3
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232,2
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71,3
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1,5
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0
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0
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1989
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0
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0
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0
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0,6
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14,1
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50,1
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74,3
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155,7
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75,7
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19
|
0
|
0
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1990
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0
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0
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0
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0
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19,5
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19,5
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119,3
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13,9
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18,6
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11
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0
|
0
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1991
|
0
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0
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0
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8,7
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38,1
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23,1
|
114,2
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281
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17,9
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3
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0
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0
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1992
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0
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0
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0
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0
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0
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13,9
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142,6
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135,1
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1,6
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0
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0
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0
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1993
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0
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0
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0
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3,9
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8,2
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23
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84
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98,8
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9,4
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40
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0
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0
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1994
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0
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0
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0
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5,3
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21
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25,4
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112,9
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194
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173,2
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35
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0
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0
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1995
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0
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0
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0
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0
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1,5
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12,7
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80,8
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169,2
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114,5
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17,7
|
0
|
0
|
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1996
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0
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0
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0
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0
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3,5
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58,3
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42
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140
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51,3
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18,3
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0
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0
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1997
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0
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0
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0
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1,8
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9
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21,4
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102,5
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143,9
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18,9
|
6,5
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0
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0
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1998
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0
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0
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0
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0
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0
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20
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183,9
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211,9
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97,3
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21,3
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0
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0
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1999
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0
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0
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0
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0
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0
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24,9
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152,6
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265,9
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82
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2
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0
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0
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Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Annexe II.2 : Pluviométrie (mm) à la station
d'Ati
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Année
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mars
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avril
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juillet
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septembre
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octobre
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novembre
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décembre
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Cumul
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1985
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0
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0
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0,9
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0,1
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9
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23,9
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121,9
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129,1
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57
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1,1
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0
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0
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343
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1986
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0
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0
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0,2
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4
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12,9
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21,3
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153,2
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103,7
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95,9
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10
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0
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0
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401,2
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1987
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0
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0
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0
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0
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0,3
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19,3
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60,4
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145,5
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62,5
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0
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0
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0
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288
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1988
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0
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0
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0
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0
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4
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37,1
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112,5
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153,3
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67
|
1,7
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0
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0
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375,6
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1989
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0
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0
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0
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0
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9,3
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48,8
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68
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138,4
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66,6
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22,7
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0
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0
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1990
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0
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0
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0
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0
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0
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40,1
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84,1
|
57,3
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58,4
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4,6
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0
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0
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1991
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0
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0
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0
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24,7
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44
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1,8
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126
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148,5
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**
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**
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0
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0
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1992
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0
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0
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0
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0
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**
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**
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131,8
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116,2
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111,1
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**
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0
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0
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1993
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0
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0
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0
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0
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4
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6,6
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50,3
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86,5
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69,6
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0
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0
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0
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1994
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0
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0
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0
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0
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6,9
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1,1
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**
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144,4
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0
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0
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1995
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0
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0
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0
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0
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0
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7
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85,6
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128,5
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73,4
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29,5
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0
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0
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1996
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0
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0
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0
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5
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8,2
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40,2
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25,7
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141,3
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19,1
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0,4
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0
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0
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1997
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0
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0
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13,4
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12,8
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18,3
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97,8
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**
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0
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1998
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161,8
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269,4
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2000
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0
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0
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16
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219,7
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29,2
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14
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0
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2001
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0
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165,5
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2002
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2003
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2004
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Annexe II.3 : Pluviométrie (mm) à la
station d'Abéché
2005
|
0
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0
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0
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0
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0
|
60,1
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119,1
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160,2
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91,6
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0
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0
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0
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2006
2007
|
0
0
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0
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0
0
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0
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5
0
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3,6
34,5
|
39,3
94,8
|
177,1
230,7
|
**
41,3
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
|
2008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6,7
|
49,7
|
112,8
|
236,1
|
140,4
|
10,3
|
0
|
0
|
|
2009 Année
|
0
janvier
|
0
février
|
0
mars
|
0
avril
|
22,5 mai
|
4 juin
|
92,5 juillet
|
234,5 août
|
36
septembre
|
15
octobre
|
0
novembre
|
0
décembre
|
Cumul
|
2010
2000
|
0 0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
9,5
0
|
17,5
5,6
|
140,9
141,9
|
127,8
79,2
|
35,6
52
|
5
9,4
|
0
0
|
0
0
|
288,1
|
2011
2001
|
0 0
|
0
0
|
0
0
|
**
0
|
1,1
0
|
4,6
44,1
|
**
89,6
|
**
138
|
86,6
40,8
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
312,5
|
2012
2002
|
0 0
|
0
0
|
0
0
|
**
0
|
21,7
0
|
**
0
|
**
150,5
|
**
167,8
|
**
51,3
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
369,6
|
2013
2003
|
0 0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
**
3,8
|
17
42,6
|
20,5
162,1
|
242,1
120,3
|
25,1
39,8
|
0
2,5
|
0
0
|
0
0
|
371,1
|
2014
2004
|
0 0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,4
20,8
|
1,5
45,4
|
117,9
147,3
|
131,8
136
|
54,4
18,6
|
3,9
0
|
0
0
|
0
0
|
368,1
|
2015
2005
|
0 0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
**
10,2
|
**
22,1
|
63,1
100,6
|
12,9
147,8
|
15,1
65,9
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
346,6
|
2006
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,2
|
44,4
|
100,8
|
67
|
61,1
|
1,8
|
0
|
0
|
275,3
|
2007
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,7
|
10
|
181,9
|
82,7
|
49,4
|
0
|
0
|
0
|
327,7
|
2008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
**
|
52,8
|
21,8
|
**
|
**
|
0
|
0
|
0
|
74,6
|
2009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
45,3
|
61,9
|
16,7
|
0
|
0
|
0
|
123,9
|
2010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,7
|
123,5
|
39
|
32,9
|
8
|
0
|
0
|
224,1
|
2011
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14,8
|
16,8
|
11,9
|
71,1
|
86,6
|
0
|
0
|
0
|
201,2
|
2012
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8,3
|
36,9
|
124,1
|
146
|
72,8
|
0
|
0
|
0
|
388,1
|
2013
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,6
|
4
|
28,5
|
186,6
|
19,4
|
0
|
0
|
0
|
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16,8
|
120,2
|
124,7
|
**
|
**
|
0
|
0
|
|
2016
0
0
0
0
7,9
14,4
121,6
116,8
10,4
2017
0
0
0
0
7
52,5
101,3
172
54,2
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
Annexe II.4 : Température (°C) relevée
à la station d'Ati
|
|
|
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Année
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|
janvier
|
février
|
mars
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avril
|
mai
|
juin
|
juillet
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août
|
|
septembre
|
|
octobre
|
|
|
novembredécembre
|
|
|
1970
|
|
35,2
|
36,5
|
39,2
|
42,6
|
42,3
|
40,8
|
35,9
|
32,1
|
|
34,4
|
|
37,9
|
|
36,3
|
|
33,8
|
|
1971
|
|
32,7
|
37,3
|
41,7
|
41,3
|
41,9
|
40,2
|
36,1
|
32,1
|
|
35,3
|
|
38,4
|
|
37,1
|
|
32,6
|
|
1972
|
|
33,8
|
36,5
|
41,1
|
42,1
|
41
|
39,8
|
37,7
|
34,5
|
|
37,1
|
|
38,5
|
|
35,3
|
|
36,3
|
|
1973
|
|
35,5
|
39,5
|
40,1
|
43,1
|
41,9
|
41,1
|
38,3
|
33,5
|
|
37,4
|
|
38,9
|
|
35,1
|
|
35,5
|
|
1974
|
|
32,1
|
36,6
|
38,7
|
42,7
|
41
|
39,9
|
33
|
32,5
|
|
34,7
|
|
39,4
|
|
37,6
|
|
33,3
|
|
1975
|
|
31,7
|
36,7
|
40,7
|
42,8
|
42,5
|
40,7
|
33,9
|
32,1
|
|
34,8
|
|
38,6
|
|
38,1
|
|
33
|
|
1976
|
|
14
|
18,5
|
39,3
|
42
|
41,9
|
26,3
|
35,7
|
23,2
|
|
35,8
|
|
37,8
|
|
18,6
|
|
16,1
|
|
1977
|
|
34,6
|
35,7
|
37,5
|
41,7
|
42,2
|
39,8
|
36,8
|
31,8
|
|
35,9
|
|
20,4
|
|
16,3
|
|
13,4
|
|
1978
|
|
12,8
|
16,5
|
20,4
|
26,7
|
24,8
|
24,1
|
23,6
|
23,5
|
|
22,6
|
|
22,5
|
|
18
|
|
14,9
|
|
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
ANNEXE III: COUPES LITHOSTRATIGRAPHIQUES
Annexe III.1: Axe Djamour1-Nalad Biney-Moudou 2N
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
Annexe III.2: Axe Darinthe Dougous F2-Affanine
Kouka-Djiré
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
Annexe III.3: Axe Idal Roujal 2-Nalad Biney-Ardeite
Dadjo
Etude hydrogéologique et
caractérisation des aquifères du Batha Est Université de
N'Djaména
Annexe IV: Paramètres hydrodynamiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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IRH
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Localité
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XCOORD
|
YCOORD
|
Prof.totale
|
NS
|
Débit
|
Rabetteme
|
Débit
|
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(m3/h)
|
nt (m)
|
spécifique
|
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|
|
|
|
|
|
|
(m3/h.m)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABEA111
|
GNALKATA
|
20,079444
|
13,6313889
|
72
|
24,5
|
0,4
|
35
|
0,01
|
ABEA100
|
LOGIS
|
20,082778
|
13,6111111
|
95
|
37,2
|
0,7
|
32,7
|
0,02
|
ABEA105
|
DJIRE
|
20,135556
|
13,7869444
|
63
|
48,5
|
0,8
|
36
|
0,02
|
ABEA108
|
MARADA 2
|
20,004167
|
13,5875
|
96
|
45,85
|
0,7
|
29,55
|
0,02
|
OMJC079
|
KOKA ADJOB
|
19,3877778
|
13,2641667
|
109
|
61,3
|
0,7
|
24,45
|
0,03
|
ABEC082
|
MANZALO
|
20,073889
|
13,505
|
76
|
41,7
|
0,8
|
21,54
|
0,04
|
OMJB079
|
NALAD BINEYE
|
19,7822222
|
13,5747222
|
72
|
19,9
|
1,7
|
32,22
|
0,05
|
ABEA091
|
ABDJABORA
ANGOULMA
|
20,163611
|
13,8169444
|
74
|
18,36
|
1,7
|
30,66
|
0,06
|
ABEA090
|
DALALA AL GOUNSOU
|
20,220556
|
13,8166667
|
76
|
38,3
|
1,1
|
19,32
|
0,06
|
OMJC089
|
KIBECHAYE DOUNGOUSS
|
19,4505556
|
13,1686111
|
78
|
17,18
|
1,2
|
19,84
|
0,06
|
ABEA107
|
KORNEI
|
20,058611
|
13,6444444
|
67
|
37,97
|
0,5
|
8,11
|
0,06
|
OMJD040
|
KHICHINA HIDJELIDJE
|
19,517778
|
13,1622222
|
59
|
15,27
|
3,1
|
26,45
|
0,12
|
ABEC077
|
KOROTRO HABIB
|
20,225
|
13,4591667
|
52
|
22,12
|
2
|
14,86
|
0,13
|
ABEA093
|
|
20,031667
|
13,5322222
|
72
|
55,53
|
0,9
|
6,03
|
0,15
|
OMJA101
|
NALAD MAGUI
GAFALA
|
19,6736111
|
13,6638889
|
115
|
68,5
|
1,5
|
9,98
|
0,15
|
ABEA110
|
BOURSOUNTA 2
|
20,156944
|
13,8158333
|
72
|
32,58
|
3,1
|
18,7
|
0,17
|
ABEA097
|
MALAD BACHON
|
20,113333
|
13,5955556
|
51
|
21,28
|
2,8
|
15,74
|
0,18
|
OMJD047
|
DANGOMA NORD
|
19,555
|
13,1538889
|
69,73
|
33,45
|
3
|
15,04
|
0,20
|
OMJC131
|
AMBARO
|
19,3475
|
13,1694444
|
65
|
39,58
|
1,1
|
5,33
|
0,21
|
OMJC127
|
DJEKINE
|
19,33
|
13,15
|
58,3
|
25,36
|
3,44
|
15,24
|
0,23
|
OMJC100
|
|
19,2741667
|
13,3230556
|
104
|
65,76
|
5,7
|
23,34
|
0,24
|
OMJB074
|
MOUDOU 2N
|
19,9963889
|
13,56
|
79
|
34,44
|
7,1
|
28,68
|
0,25
|
OMJD057
|
AMDAN
|
19,510556
|
13,2958333
|
60,6
|
30,48
|
3
|
12
|
0,25
|
OMJA084
|
BAKKARA
|
19,2719444
|
13,6886111
|
84
|
61,62
|
2,3
|
8,38
|
0,27
|
OMJD034
|
BREUGUE BIREGUIT
|
19,627778
|
13,1602778
|
64
|
27,86
|
6,2
|
20,49
|
0,30
|
OMJD033
|
AMLAGADIP
|
20,002778
|
13,2236111
|
52,5
|
29,08
|
4,1
|
12,82
|
0,32
|
OMJD054
|
AM HABILE
|
19,521389
|
13,2566667
|
60,4
|
17,32
|
7,5
|
22,89
|
0,33
|
OMJC120
|
AMNAYNOUN F1
|
19,448056
|
13,2041667
|
49,7
|
19,65
|
3,3
|
9,34
|
0,35
|
OMJC121
|
AMNAYNOUN F2
|
19,451111
|
13,2033333
|
52,2
|
14,43
|
6,9
|
17,8
|
0,39
|
ABEA106
|
ALDAZIRE TANA
|
20,043056
|
13,6036111
|
49
|
22,55
|
5,3
|
12,57
|
|
ABEC070
|
AMBETENE
|
20,024722
|
13,1677778
|
74
|
46,12
|
4,2
|
9,53
|
|
OMJD049
|
SANNOUR
|
19,511667
|
13,1436111
|
39,7
|
16,26
|
4,4
|
8,34
|
|
ABEC075
|
ALKHABA SOURBANGA
|
20,072222
|
13,3069444
|
47
|
12,25
|
13,8
|
18,75
|
|
OMJC098
|
KANOTCHO
|
19,3530556
|
13,1752778
|
54,3
|
23,31
|
12,2
|
15,19
|
|
OMJA085
ALJAMAMIS
19,3347222
13,7438889
89,64
OMJA095
AMZIEF
19,301944
13,8691667
102
Mémoire de master, présenté et
soutenu par : BETOLOUM VINCENT
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