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Modélisation sous SIG de la vulnérabilité et de risque de pollution des eaux souterraines dans la plaine de Grombalia.


par Chiheb Rhili
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba - Mastère Géomantique de l’information pour développement durable et la maitrise de l’environnement 2018
  

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37

6. Détermination de l'indice DRASTIC

La méthode DRASTIC permet de déterminer le degré de vulnérabilité et le potentiel polluant des eaux souterraines. L'indice de vulnérabilité est égal à la somme des produits (coefficient * poids) des sept paramètres DRASTIC selon l'équation suivante :

I DRASTIC = [DR*DW+RR*RW+AR*AW+SR*SW+TR*TW+IR*IW+CR*CW]

? W (Weight) : Poids du paramètre (varie de 1 à 5)

? R (Ranking) : Indice ou coefficient des paramètres (varie de 1 à 10)

Paramètres

Propriété et Type et source

d'information

Poids(W)

D : Profondeur de la

nappe(Depth)

Plus cette profondeur est élevée, plus le contaminant met du temps pour atteindre la surface piézométrique

piézométriques

5

R : Recharge de la nappe

Véhicule principal pour le transport du contaminant. Plus cette recharge est grande, plus le risque de contamination est élevé Les données pluviométriques

4

A : Nature lithologique de l'Aquifère

Caractérisée par la granulométrie des terrains saturés. Plus la granulométrie est fine, plus le piégeage du polluant est grand.

3

S : Nature du Sol

Plus le sol est riche en argile, plus l'absorption des métaux lourds est importante, et plus la protection des eaux souterraines est grande Etude pédologique de la plaine

2

T : Topographie

Plus la pente des terrains est grande, plus le ruissellement des eaux est important et par conséquent la contamination des eaux souterraines est faible

Cartes topographiques

1

I : Impact de la zone non saturée

Son impact est déterminé à partir de la texture des terrains. la percolation du polluant jusqu'à la surface piézométrique est d'autant plus grande que cette texture est favorable (gravie, sable grossiers)

Carte géologique

5

C : Conductivité

hydraulique.

Plus ce paramètre est grand, plus le transfert du polluant est rapide

Etudes géophysique et hydrogéologie

3

 

38

Tab 2 : Méthode de DRASTIC

39

? Les cotes de la méthode de DRASTIC (R)

D : distance à la nappe Epaisseur de la ZNS (m) (poids=5)

0 - 1.5

10

1.5

- 4.5

9

4.5

- 9

7

9.0

- 15.0

5

15

- 23

3

23

- 30

2

> 30

1

 

R : Recharge (mm) (poids=4)

0 - 5

1

5 - 10

3

10 - 17,5

6

17 ,5 - 22,5

8

> 22,5

9

 

A : Nature de la zone saturée (poids=3)

Massive shale

2

Métamorphique

3

Métamorphique Altéré - grès

6

Calcaire massif

8

Grès massif

6

Sable et gravier

8

Basalte

9

Calcaire Karstique

10

 

S : Type de sol (poids=2)

Mince ou absent

10

Graviers

10

Sables

9

Limons sableux

6

Limons

4

Limons silteux

3

Argiles

1

 

40

T : Pente (%) (poids = 1)

0 à 2

10

2 à 6

9

6 à 12

5

12 à 18

3

>18

1

 

I : Impact de la zone vadose (poids=5)

 
 

Cote

Silt et argile

2 à 6

3

Shale

2 à 6

3

Calcaire

2 à 5

6

Grès

2 à 7

6

Sable et gravier avec passage silt et argile

4 à 8

6

Sable et gravier

4 à 8

8

Basalte

2 à 10

9

Calcaire Karstique

8 à 10

10

 

C : Perméabilité de l'aquifère (m/s) (poids=3)

Type du sol

1.5*10-7 - 5*10-5

1

argile

5*10-5- 15*10-5

2

 

15*10-5 - 33*10-5

4

Limon argilo-sablonneux

33*10-5- 5*10-4

6

 

5*10-4 - 9.5*10-4

8

 

> 9.5*10-4

10

Sable limoneux/Limon sablonneux

 

? Coefficient des paramètres des cotes (varie de 1 à 10)

41

? La carte de vulnérabilité est issue du rassemblement des cartes thématiques des paramètres D, R, A, S, T, I, C par l'outil « Map Algebra » >> « Raster calculator ».

Fig 13 : application de la méthode de DRASTIC sur Arc gis

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore