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mimoire hadji-hamidi 2018 foggara gourara timimoun

فقارة تيميمون-foggara gourara timimoun 2018

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE<br />

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE<br />

SCIENTIFIQUE<br />

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TINDOUF<br />

Institut des sciences et technologie<br />

Département des sciences de la Terre et de l'Univers<br />

Mémoire pour l’obtention du diplôme de<br />

Master<br />

Option<br />

Hydrogéologie<br />

Etude hydrogéologique et essai de gestion du système de captage<br />

traditionnel des eaux souterraines "Foggara" dans la région de<br />

Timimoun (SW Algérien)<br />

Présenté par :<br />

Hadji Abd Ellatif et Hamidi noureddine<br />

Promoteur: Mr. Mohmed Yacine Bendjedou<br />

Soutenu publiquement<br />

Devant le jury composé de :<br />

Président : Mr.Ibrahim Mohammed<br />

Examinateur :Mr. Mohammed Fouzi Bekkouch<br />

Année universitaire : 2017/<strong>2018</strong>


Dédicaces<br />

Je dédie ce modeste mémoire:<br />

A ma très chère mère.<br />

A mon<br />

très cher père<br />

A mes très chers frères<br />

Pour mon amie Halima.h<br />

A toute la famille.<br />

A toute la famile.<strong>hadji</strong>, watri ,khdiri ,Mksoud.<br />

Falkou,hadj blkacemi,S . et <strong>hamidi</strong> ,dhman<br />

Allali ,barzak ,hadj lahcen ,el zaoui ,faraji<br />

,azzoui ,slimi ,tigani ,hmdha ,moumn,bouchntouf<br />

,boukhira,reggadi,Abboun,benmosa ,ben<br />

atman,belmhdi,tlajit,messoudi,bidari,elaabd,ben<br />

cherif,hmi,mmlouki,<br />

A tous mes collègues de la promotion de<br />

MASTER<br />

HADJI


Dédicaces<br />

Je dédie ce modeste travail à :<br />

Mes chers parents particulièrement à ma<br />

mère ;<br />

mes frères;<br />

mes sœurs;<br />

à tous mes amis ;<br />

A toute la famille :<strong>hamidi</strong> , khdiri<br />

,watri,boulah ,ksbaoui allaoui , ben salem<br />

,hidaoui ,abd el hai ,azzoui ,slimi ,tigani<br />

,hmdha ,moumn ,azzizi ,kassmi,<br />

hadj lahcen ,<strong>hadji</strong>, hassani ,bamou ,lfkiri, el<br />

fouda, ali talb , bouchntouf ,abbon<br />

,chrifi,mesoudi, abdesslam , salmi, ben<br />

atman,mazr, boukhira,tigani,ben cherif<br />

à mon binôme de mémoire;<br />

A tous mes collègues de la promotion du<br />

département STU<br />

A tous, je dis MERCI.<br />

Hamidi


Remerciements<br />

Avant tout, on remercie Allah le tout puissant qui nous a donné la sagesse et<br />

la santé afin de finaliser ce modeste travail.<br />

On tient particulièrement à adresser nos sincères remerciements à Mr<br />

Mohmed Yacine Bendjedou, pour avoir dirigé ce travail, sa patience, sa<br />

gentillesse, et de nous avoir fait profiter de ses connaissances, ainsi que de nous<br />

avoir guidés durant la réalisation de notre mémoire.<br />

Nos remerciements vont également à tous les membres du jury, pour avoir<br />

accepté d'en faire partie et pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce mémoire.<br />

A nos collègues et tous les amis pourleurs soutiens moraux.<br />

Nous remercions les enseignants et l’ensemble du personnel du département<br />

des sciences de la Terre et de l’Univers.<br />

Nous remercions également tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à<br />

l’élaboration de ce mémoire surtout l’ANRH et ONM de <strong>timimoun</strong>. Que chacun<br />

trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance


Glossaire Et Acronymes<br />

Aghisrou : Canal qui se trouve entre le peigne répartiteur et le premier puits de la <strong>foggara</strong>.<br />

Amazer : La partie enlevée de la galerie lors de son approfondissement.<br />

Aud : Tige ou une partie de plante..<br />

Louh : Outil de mesure du débit de la <strong>foggara</strong>.<br />

Djemaâ : Conseil de la tribu ou du Ksar.<br />

El Hassab : Le comptable de la <strong>foggara</strong> qui fait les calculs du débit.<br />

Erg : Dune de sable.<br />

Foggara : Galerie souterraine qui draine l’eau de la nappe vers la surface du sol.<br />

Gourara : Région de Timimoun entre Aougrout et Zaouiet Debagh.<br />

Habba : Graine, unité de mesure du débit de la <strong>foggara</strong>.<br />

Hamada : Plateau rocheux.<br />

Hassi : Puits de <strong>foggara</strong>.<br />

Kasria : Peigne partiteur de forme triangulaire ou rectangulaire.<br />

Kébira : La Grande<br />

Khorga : Trou.<br />

Kial El Ma : Le mesureur d’eau.<br />

Kirat : Carat, unité de mesure de débit.<br />

Ksar : Tour, Ensemble de bât is d’une agglomérat ion.<br />

Louh : Outil de mesure de débit de la <strong>foggara</strong> « bois plane ».<br />

Majen : Bassin d’accumulation des eaux.<br />

Majra : Canal de la <strong>foggara</strong>.<br />

Nfad : Galerie drainante qui relie tous les puits de la <strong>foggara</strong>.<br />

Nouba : Débit reçu dans un intervalle de temps.<br />

Oued : Cours d’eau.<br />

Sbaâ : Doigt.<br />

Sebkha : Dépression salée ou gypseuse.<br />

Seghéria : La Petite<br />

Seguia : Rigole, canal.<br />

Tmen : Le huitième.<br />

Reg : Surface plane couverte de sable et gravier.<br />

I


Liste Des Tableaux<br />

CHAPITRE II :<br />

<br />

Tableau 1 : Variation moyenne mensuelle du température à la station de<br />

Timimoun (2006-2017).................................................................................p14<br />

Tableau 2 : La variation de la température annuelle à la station de Timimoun<br />

(2006 à 2017)................................................................................................p15<br />

Tableau 3: Les moyenne mensuels de vente à la station de Timimoun (2006-<br />

2017)..............................................................................................................p16<br />

Tableau 4: Précipitation moyenne mensuelle à la station de Timimoun (2006<br />

et 2017)..........................................................................................................p17<br />

<br />

<br />

Tableau5. Moyenne annuelle de précipitation à la station de Timimoun<br />

(2006-2017) ................................................................................... . p18<br />

Tableau 6 : Classification de climat selon indice<br />

deMARTOONE ................p19<br />

CHAPITRE III :<br />

<br />

Tableau 7 : Niveau piézométrique des points d’eau de la région de Gourara<br />

(Novembre 2011)...........................................................................................p29<br />

CHAPITRE IV :<br />

<br />

<br />

Tableau. 8 : Unités de mesure du débit de la <strong>foggara</strong> en Gourara méthode<br />

volumique d’après(Remini.B,2008)....... .....................................................<br />

p43<br />

Tableau. 9 :Recensement des <strong>foggara</strong>s de la wilaya d’Adrar, situation de<br />

<strong>2018</strong> ...............................................................................................................<br />

p46<br />

CHAPITRE V :<br />

<br />

Tableau 10 : Les paramètres physique des<br />

échantillons................................p59<br />

Tableau 11 :Tableau récapitulatif du pH des échantillons prélevés .............<br />

p60<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tableau 12:La potabilité en fonction de la dureté.......................................p61<br />

Tableau13:Classification de qualité de l'eau dans la région à partir de la<br />

dureté totale...................................................................................................p61<br />

Tableau. 14:Détermination de la minéralisation globale............................p62<br />

Tableau 15:Classification de la minéralisation l’eau en fonction de la<br />

conductivité...................................................................................................p62<br />

II


Tableau16:Classification de minéralisation des<br />

<strong>foggara</strong>.............................p63<br />

Tableau 17:Paramètre chimique de <strong>foggara</strong>s en mg /l..............................<br />

p64<br />

<br />

<br />

<br />

Tableau 18:Classification d’eau en fonction de balance ionique...............p65<br />

Tableau 19 :Classification des eaux de la zone d’étude selon les normes<br />

algérienne ......................................................................................................<br />

p73<br />

Tableau 20:Classification des eaux d’irrigation (méthode Richards..........p74<br />

Tableau 21 : Classification des eaux de la région d’étude ..........................<br />

p75<br />

III


Liste sdefigures<br />

Chapitre I :<br />

Figure 1 :Situation Géographique de zone d’étude……………………………………….…p3<br />

Figure 2 : Les bassins les plus importants de la plate-forme saharienne algérienne ………..p4<br />

Figure 3 :Carte géologique de la région d’étude(Gourara)………………………………….p6<br />

Figure 4 :Carte géomorphologique de la région d’Adrar………………….............................p8<br />

Chapitre II :<br />

Figure 5 :Variation moyenne mensuelle du température à la station de Timimoune (2006-<br />

2017)………………………………………………………………………………..………..p14<br />

Figure 6 :La variation de la température annuelle à la station de Timimoune(2006 à 2017)p15<br />

Figure 7:Vvariation moyen mensuel de la vitesse du vent à la station de Timimoune (2006-<br />

2017)…………………………………………………………………………………………p16<br />

Figure 8 :La variation moyen mensuel de la précipitation à la station de Timimoun(2006-<br />

2017)…………………………………………………………………………………………p17<br />

Figure 9:Variation annelle de précipitation à la station de Timimoune (2006 a 2017)……..p18<br />

Figure 10 :Variation mensuel de l’humidité à la station de Timimoune (2006-2017).......…p19<br />

Figure 11:Position de Gourara dans l’abaque de l’Indice d’aridité Annuel de MARTONE.P20<br />

Figure 12:Position de la région de Gourara dans le diagramme d’Emberger à la station<br />

deTimimoune (2006-2017<br />

)…………………………………………………………………....p21<br />

Chapitre III :<br />

Figure 13 : Extension des formations du SASS(UNESCO, 2003)………………………….p23<br />

Figure 14: Coupe hydrogéologique transversale orientée NE-SW du CT……….…………p24<br />

IV


Figure 15: Coupe hydrogéologique à travers le Sahara orientée NE-SW…………………..p25<br />

Figure 16 : Carte hydrogéologique du Sahara Nord Occidental …………………………..p26<br />

Figure 17:Réseau hydrographique de la région de Gourara……………………………..…p29<br />

Figure 18:Carte piézométrique du Continental intercalaire dans la région de Gourara<br />

(Novembre 2011)....................................................................................................................P30<br />

Figure 19:Coupes techniques des forages localisés dans la zone d’étude (Gourara)……....p31<br />

Chapitre IV :<br />

Figure 20:LeSahara Central;berceaude la <strong>foggara</strong> . (SENOUSSIA. 2011)…………….…p33<br />

Figure 21 : Répartition des <strong>foggara</strong>s algériennes.(Rimini, 2010)…………………….....…p35<br />

Figure 22: Le positionnement des <strong>foggara</strong>s dans la zone d’étude, Situation de<br />

<strong>2018</strong>…..…..p36<br />

Figure 23 :Schéma fonctionnel du Foggara……………………………………………..….p45<br />

Figure 24 :Problèmed’intersection des <strong>foggara</strong>s avec la<br />

route……………….…………......p51<br />

Chapitre V :<br />

Figure 25 :Courbe de la dureté total en F°…………………………………………….…..p62<br />

Figure 26: Courbe de Calcium en mg/l………………………………………………....….p66<br />

Figure 27 : Courbe de Magnésium en mg/l…………………………………………….......p67<br />

Figure 28 : Courbe de Sodium en mg/l………………………………………………….....p67<br />

Figure 29 : Courbe de Potassium en mg/l……………………………………………....….p68<br />

Figure 30 : Courbe de Chlorures en mg/l…………………………………….……………p69<br />

Figure 31 : Courbe de Bicarbonates en mg/l…………………………………….……..….p69<br />

Figure. 32 : Courbe de Nitrates en mg/l………………………………………………...…p70<br />

Figure .33: Courbe de Sulfates en mg/l……………………………………………..…..…p71<br />

V


Figure.34:Représentation graphique des eaux sur Diagramme de piper……………...…..p72<br />

Figure .35 : Diagramme de Richards région de Gourara……………………………....….p74<br />

VI


Liste des Photos<br />

ChapitreIV :<br />

Photo 1 :photo de puits d’un <strong>foggara</strong>.............. .........................................<br />

37P<br />

Photo 2 :photo d’un galerie a l’intérieur de <strong>foggara</strong> .............................38P<br />

Photo 3 : photo de TMAJOTE ...................................................................39P<br />

Photo 4 : photo de Aghisr. .........................................................................39P<br />

Photo 5 : photo de MAJRA...... ..................................................................<br />

40P<br />

Photo 6: photo d’un kasria ........................................................................<br />

41P<br />

Photo 7 : photo de Seguias ........................................................................<br />

41P<br />

Photo 8 : photo de Majen ..........................................................................<br />

42P<br />

<br />

Photo 9 :photo de l’outil de mesure avec KIEL EL’MA( l’homme qui à<br />

gauche) ......................................................................................................<br />

44P<br />

Photo 10 : Alimentation du Majen de palmeraie par la <strong>foggara</strong>.. .........<br />

47P<br />

Photo 11 :<strong>foggara</strong> bloquée par sable.. ....................................................<br />

48P<br />

Photo 12 :Fuites par infiltration ..............................................................<br />

49P<br />

Photo 13 : le surface d’évaporation dans un <strong>foggara</strong>.. ...........................<br />

50P<br />

Photo 14 :Majra couvre avec les roche.. .................................................<br />

55P<br />

Photo15 : le nettoyage de <strong>foggara</strong> en cas de remblai au sable ................55P<br />

<br />

Photo 16:parois de Majra d’une <strong>foggara</strong> en béton.............................................56P<br />

IV


Tableaux De Matiere<br />

Chapitre I :Contexte physique et géologique<br />

I.1. Cadre géographique: .......................................................................................... 1<br />

I.1.1. Cadre géographique général: ........................................................................................ 1<br />

I.1.2 Cadre géographique de la région d’étude : ................................................................... 1<br />

I.2. Cadre géomorphologique: ................................................................................... 2<br />

I.2.1. LePlateau : ....................................................................................................................... 2<br />

I.2.2. Les plaines: ...................................................................................................................... 2<br />

I.2.3. Les sebkhas :..................................................................................................................... 3<br />

I.3. Contexte géologique :.......................................................................................... 4<br />

I.3.1. Introduction : .................................................................................................................. 4<br />

I.3.2. Cadre géologique régional: ............................................................................................ 4<br />

I.3.2.1. Les bassins de Tindouf et de Reggan : ....................................................................... 4<br />

I.3.2.2. Le bassin de Béchar :................................................................................................... 4<br />

I.3.2.3. Le bassin d'Ahnet-Timimoun :................................................................................... 5<br />

I.3.2.4. Les bassins du Mouydir et de l'Aguemour-Oued Mya : .......................................... 5<br />

I.3.2.5. La synéclise d'Illizi-Ghadamès :................................................................................ 5<br />

I.3.3. Cadre géologique local : ................................................................................................ 6<br />

I.4 Description litostratigraphique :.......................................................................... 8<br />

I.4.1Précambrien :.................................................................................................................... 8<br />

I.4.2 Primaire :.......................................................................................................................... 8<br />

I.4.2.1 le Cambrien :................................................................................................................. 8<br />

I.4.2.2 Ordovicien :.................................................................................................................. 8<br />

I.4.2.3 Le Silurien :.................................................................................................................. 9<br />

I.4.2.4 Le Dévonien :................................................................................................................ 9<br />

A) Dévonien inférieur : ........................................................................................................... 9<br />

B) Dévonien moyen : ............................................................................................................... 9<br />

C) Dévonien supérieur :.......................................................................................................... 9<br />

I.4.2.5 Carbonifère : ................................................................................................................. 9<br />

I.4.3 Secondaire : ................................................................................................................... 10<br />

I.4.3.1 Le Lias : ...................................................................................................................... 10<br />

I.4.3.2 Crétacé inférieur (Continentale intercalaire) : ...................................................... 10<br />

VII


I.4.3.3 Crétacé supérieur : .................................................................................................... 11<br />

A) Cénomanien :.................................................................................................................... 11<br />

B) Turonien :........................................................................................................................... 11<br />

C) Sénonien :.......................................................................................................................... 11<br />

I.4.4 Le Tertiaire : ................................................................................................................. 11<br />

I.4.5 Quaternaire :................................................................................................................. 11<br />

I.5. Conclusion……………………………………………………………………………….12<br />

Chapitre II : Hydro Climatologie<br />

II .1. Introduction :................................................................................................................13<br />

II .2.1. Température :............................................................................................................. 13<br />

II.2.1.1. Température moyenne mensuelle :......................................................................... 13<br />

II.2.1.2. Température moyenne annuelle : ........................................................................... 14<br />

II .2.2 le Vent : ........................................................................................................................ 15<br />

II.2.2.1. Variation moyenne mensuelle du vitesse du vent : ............................................... 15<br />

II .2.3 Précipitation : .............................................................................................................. 16<br />

II.2.3.1 Précipitations moyennes mensuelles : ..................................................................... 16<br />

II.2.3.2 moyenne annuelle de précipitation :...................................................................... 17<br />

II .2.4. Humidité relative : ..................................................................................................... 17<br />

II .3. Régime climatique :........................................................................................ 18<br />

II .3.1. Indice d'aridité de DE MARTONNE :..................................................................... 18<br />

II .3.2. Le quotient pluviométrique d'Emberger :............................................................... 19<br />

II .4. Conclusion..................................................................................................... 21<br />

Chapitre III: Hydrogéologie<br />

III.1. Introduction : ................................................................................................ 22<br />

III .2. Les systèmes Aquifères du Sahara Septentrional :........................................... 22<br />

III .2.1. Le Complexe Terminal (CT) : .................................................................... 23<br />

III 2.2. L’aquifère du Continental Intercalaire (CI) .................................................. 24<br />

III .2.2.1. Lithologie :............................................................................................................. 24<br />

VIII


III .2.2.2. Contexte hydrodynamique : ................................................................................. 25<br />

III .2.2.3. Exploitation du "CI" : .......................................................................................... 26<br />

III.3. Nappe du Continental Intercalaire dans la région d’étude (Gourara) : .............. 26<br />

III.3.1. Réseau hydrographique :.......................................................................................... 27<br />

III .3.2. Piézométrie de la zone d’étude ( Gourara): .......................................................... 28<br />

III .3.2.1. Interprétation de la carte piézométrique : .......................................................... 29<br />

III.4. Conclusion ..................................................................................................................... 31<br />

Chapitre Iv : System De Captage Traditionnel Foggara<br />

IV.1 Introduction : ................................................................................................. 32<br />

IV.2. Historique de la <strong>foggara</strong> en Adrar :................................................................. 33<br />

IV.4. Situation des <strong>foggara</strong>s en Algérie :................................................................... 34<br />

IV.5. Compostions du <strong>foggara</strong> : ............................................................................... 36<br />

IV.5.1- Puits :........................................................................................................ 36<br />

IV.5.1.1 Puits Amont : ............................................................................................ 36<br />

IV.5.1.2 Puits Aval : ............................................................................................... 36<br />

IV.5.6. Majra : ........................................................................................................................ 39<br />

IV.5.8. Les Seguias : ............................................................................................................... 40<br />

IV.5.9. Majen : ........................................................................................................................ 41<br />

IV.6. Méthodes de partage d’eau de <strong>foggara</strong> :........................................................... 41<br />

IV.6.1. - méthode volumique : ................................................................................................. 41<br />

IV.6.2- méthode horaire : ......................................................................................................... 41<br />

IV.7. Mesure et partage du débit : ........................................................................... 42<br />

IV.8. Fonctionnement de la <strong>foggara</strong> : ....................................................................... 43<br />

IV.9.1. Foggara de l’erg :....................................................................................................... 44<br />

IV.9.2. Foggara du plateau :.................................................................................................. 44<br />

IV.9.3. Foggara du jardin :.................................................................................................... 45<br />

IV.9.4. Groupement de <strong>foggara</strong>s :......................................................................................... 45<br />

IV.10. Recensement des <strong>foggara</strong>s :........................................................................... 45<br />

IV.11. Relation entre <strong>foggara</strong> et forage.................................................................... 45<br />

IV.12. Relation Palmeraie –Foggara ........................................................................ 46<br />

IX


IV.13. Causes de dégradation de la <strong>foggara</strong> : ............................................................ 46<br />

IV.13.1. Influence des forages d’eau sur la <strong>foggara</strong> : .......................................................... 46<br />

IV.13.2. Nature de la nappe aquifère exploitée : ................................................................. 47<br />

IV.13.3. Ensablement des <strong>foggara</strong>s :..................................................................................... 47<br />

IV.13.4. Pollution des eaux de <strong>foggara</strong> : ............................................................................... 47<br />

IV.13.5. Problème maintenance des <strong>foggara</strong>s .................................................................... 48<br />

IV.13.6. les fuites dans la partite inactive............................................................................ 48<br />

IV.13.7. L’influence du sens d’écoulement sur le débit des <strong>foggara</strong>s ................................ 48<br />

IV.13.8. Obstruction des canaux ........................................................................................... 48<br />

IV.13.9. Evaporation .............................................................................................................. 49<br />

IV.13.10. Effondrement des <strong>foggara</strong>s.................................................................................... 49<br />

IV.14.Cartographie des <strong>foggara</strong>s ............................................................................. 50<br />

IV.15. Solutions proposées : ................................................................................... 54<br />

IV. 16.Conclusion :…………………………………………………………….…..56<br />

Chapitre V : Hydrochimie<br />

V.1 Introduction :................................................................................................................... 57<br />

V.2 Méthode de travail........................................................................................................... 57<br />

V.3. Etude des paramètres physicochimiques: ................................................................... 58<br />

V.3.1. Paramètres Physiques :............................................................................................... 58<br />

V.3.1.1. Potentiel d’hydrogène (pH).................................................................................. 58<br />

V.3.1.2. Conductivité .......................................................................................................... 59<br />

V.3.1.3. Résidu sec .............................................................................................................. 59<br />

V.3.1.4. La dureté totale ou TH (Titre Hydrotimétrique): ............................................ 59<br />

V.3.1.5. La minéralisation .................................................................................................. 60<br />

V.3.2. Etude des paramètres chimiques................................................................................ 63<br />

V.3.2.1. Balance Ionique..................................................................................................... 64<br />

V.3.2.2. Etude des cations ...................................................................................................... 65<br />

V.3.2.2.1. CalciumCa 2+ ...................................................................................................... 65<br />

V.3. 2.2.2. Magnésium Mg 2+ ............................................................................................. 65<br />

V.3.2.2.3. SodiumNa + ......................................................................................................... 66<br />

X


V.3. 2.2.4. Potassium k + ..................................................................................................... 67<br />

V.3.2.3 Etude Des Anions....................................................................................................... 67<br />

V.3. 2.3.1 Chlorures Cl - ...................................................................................................... 67<br />

V.3. 2.3.2. Bicarbonates HCO3 - ....................................................................................... 68<br />

V.3. 2.3.3. Nitrates NO3 - .................................................................................................... 69<br />

V.3. 2.3.4. Sulfates SO4 -2 .................................................................................................. 69<br />

V.4 Classification des eaux selon les facies : ....................................................................... 70<br />

V.4.1 Diagramme de Piper : .............................................................................................. 70<br />

V.5. Eau d’Irrigation : .......................................................................................................... 72<br />

V.5 Conclusion :...................................................................................................................... 75<br />

XI


ملخص<br />

,<br />

تصل ل‎40‎<br />

مم الى‎0‎<br />

ة,التوسع العمراني وكذا الحرارة المرتفعة<br />

مما یتطلب موارد مائیة<br />

وبما هذه<br />

التي<br />

.<br />

.<br />

,<br />

,<br />

4.8<br />

المعتمدة<br />

هاته الوسائل الحدیثة<br />

لتدهورها وموت ا<br />

فان<br />

فحسب<br />

من العدد الكلي‎2284‎‏.‏<br />

الإحصائیات<br />

706<br />

<strong>2018</strong><br />

.<br />

إيجاد<br />

‏:الفقارة ‏,الري,الواحة.‏<br />

XII


Résumé<br />

La croissance et le développement démographique dans les différents<br />

secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'urbanisation et des hautes<br />

températures atteignant 40 degrés Celsius et une absence de<br />

précipitations de 4,8 à 0 mm, nécessitant des ressources en eau<br />

suffisantes pour répondre aux besoins. Ce dernier n'est plus en mesure<br />

de faire face aux besoins ont eu recours à l'utilisation de méthodes<br />

modernes d'extraction de l'eau.<br />

Ces méthodes modernes ont nui aux médicaments en termes de quantité<br />

et de qualité et le manque d'entretien et d'attention a conduit à la<br />

détérioration et la mort de beaucoup d'entre eux, qui menacent les<br />

vergers qui dépendent des pauvres en irrigation , selon les dernières<br />

statistiques pour l'année <strong>2018</strong>, 706 qui est pérenne de la totalité 2284.<br />

Cette étude a pour but d'examiner la véracité, son fonctionnement et<br />

son statut à travers les informations précédentes et actuelles et d'essayer<br />

de trouver des solutions viables pour préserver ce patrimoine, symbole<br />

de l'épanouissement des peintures malgré les conditions climatiques<br />

difficiles de la région<br />

Mots klés : Foggara, irrigation, oasis , Timimoun<br />

XIII


Introduction générale<br />

Le Sahara algérien est caractérisé par un climat hyper aride ,les précipitations<br />

sont très faibles voir négligeables, la température de l'air est très élevée ,l’évaporation<br />

dépasse la quantité de précipitations, avec un taux d'humidité très faible.<br />

La région de Timimoun a connu ces dernières années une croissance démographique<br />

rapide suivie d’une activité humaine importante couvrant des domaines variés tel que<br />

l’agriculture, l’industrie ,l’urbanisation ainsi que le Tourisme, parallèlement avec<br />

l’augmentation des besoins en eau .En vue de couvrir ces besoins à croissance<br />

incessante, des forage ont été réalisés, s’ajoutant au système de captage traditionnel à<br />

savoir la <strong>foggara</strong>, des centaines de milliers de mètres cubes sont extraits par an de la<br />

nappe d’eau souterraine du Continental Intercalaire.<br />

Malgré que la <strong>foggara</strong> est une bien plus important en Timimoun en ce denier année on a<br />

remarqué une dégradation de ce dernier ,l’absence de l’entretien présente la principale cause.<br />

on plus des autres causes (climat,... ex)<br />

Cette étude comporte deux parties principales : l’hydrogéologie de la région de<br />

Timimoun et la gestion quantitative et qualitative des eaux captées par le système de captage<br />

traditionnel (Foggara), qui a pour objectif de faire connaissance de quelques problèmes<br />

concernant les eaux exploitées par ce système et les besoins en eaux dans la région ayant<br />

comme origine la nappe du Continental Intercalaire (CI).<br />

Dans ce présent travail, nous avons abordés les démarches suivantes :<br />

-Le premier chapitre s’article autour le contexte physique et géologique de Timimoun.<br />

-Le deuxième chapitre sur le climat de la région d’étude<br />

-Le troisième chapitre concerne l’hydrogéologie de la région de Timimoun.<br />

-Le quatrième chapitre est consacré à la description et au fonctionnement de la <strong>foggara</strong>.<br />

-Le cinquième chapitre est consacré à la qualité physico-chimique des eaux des <strong>foggara</strong>s<br />

1


CHAPITRE I<br />

Contexte physique et<br />

géologique


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.1. Cadre géographique:<br />

I.1.1. Cadre géographique général:<br />

En plein cœur du Sahara algérien, la wilaya d’Adrar est située au sud-ouest du pays à<br />

plus de 1200 km d’Alger. Elle est située entre les méridiens : 2°E et 6° W, et les parallèles :<br />

20° et 32° Nord. Sa superficie totale est de 427 368 Km 2 , soit environ 18 % de la superficie<br />

globale de l’Algérie, près d’un cinquième du territoire national. Issue du dernier découpage<br />

administratif de 1974, la wilaya d’Adrar est composée de 11 daïras ; 28 communes et 294<br />

ksars.<br />

La wilaya est découpée en quatre régions qui sont du Nord au Sud: Gourara,<br />

Touat, Tidikelt et Tanezrouft. Elle est limitée :<br />

- Au Nord par les wilayas de Bayedh et Ghardaïa<br />

- A l’Ouest par la wilaya de Bechar et Tindouf,<br />

- A l’Est par la wilaya de Tamanrasset<br />

- Au Sud par la Mauritanie et le Mali.<br />

La région d'Adrar est subdivisée en trois grands bassins ,bassin de Reggane, de<br />

l’Ahnet et de Timimoun et c’est dans ce dernier que se situe notre région d'étude.<br />

I.1.2 Cadre géographique de la région d’étude :<br />

La région de Timimoun (Fig,1) est située à environ 1225 km au Sud de la ville d’Alger,<br />

Elle est bordée à l’Est par la chaîne de l’Ougarta, au SW par la région de Touat et au Sud par<br />

le plateau de Tadmaït. Sa limite méridionale est fixée sensiblement vers le parallèle 27 o Nord,<br />

et correspond d’Ouest vers l’Est aux structures séparant ce bassin de celui de l’Ahnet. La<br />

limite septentrionale est arbitrairement fixée au parallèle (30 o Nord).<br />

La limite naturelle du bassin de Timimoun est située plus au Nord et au Nord-ouest,<br />

respectivement aux abords des voûtes de l’Oued-Namous et de Meharez. L’étendue de ce<br />

bassin est de l’ordre de 20.000 km 2 (Brahim, 2008)<br />

2


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

Figure 1 : Situation géographique de la région d’étude.<br />

I.2. Cadre géomorphologique:<br />

La région Adrar fait partie d’une grande zone allongée sensiblement orientée N–S. Elle<br />

renferme différentes formes géomorphologiques (Fig. 2), on distingue:<br />

I.2.1. Le Plateau :<br />

Il limite la zone d’étude à l’Est (plateau de Tademaït) d’une forme tabulaire rocheuse.<br />

I.2.2. Les plaines:<br />

Ce sont de vastes plaines limitées vers l’Est par le plateau de Tademaït et vers l’Ouest par<br />

la dépression de Toaut .Les dépressions se trouvent le long de l’extrémité Ouest de la plaine<br />

et se caractérisent par une largeur moyenne de l’ordre de5 Km à 10 km, par exemple la<br />

dépression de Touat.<br />

3


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I .2.3. Les sebkhas :<br />

Sont des successions de petites sebkhas qui marquent la limite occidentale de la<br />

dépression et constituant l’exutoire naturel des eaux de la nappe aquifère. En ce qui concerne<br />

les Ergs, toutes les nuances existent entre les amples voiles sableux et les dunes massives<br />

constituées en ergs, citons l’exemple d’erg Chech . Les Regs sont de grandes superficies plates<br />

à texture composée en générale de matériaux caillouteux (graveleux), citons par exemple le<br />

Reg de Tanezrouft. Enfin les terrasses d’apport éolien.<br />

I.2.4. L’Erg :<br />

L’Erg est représenté par de massives dunes de sable à l’Ouest de la région d’étude (Erg<br />

Echache) et au Nord par le Grand Erg Occidental, d’autres petits Ergs abritent une végétation<br />

éphémère où sont formés artificiellement par des obstacles installés contre la progression des<br />

dunes de sable vers la palmeraie. Ils sont dispersés dans toute la région d'étude.<br />

Figure 2: carte géomorphologique de la région d’Adrar (Laaboudi, 2009)<br />

4


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.3. Contexte géologique :<br />

I.3.1. Introduction :<br />

L'histoire géologique de l’Algérie s’inscrit dans une longue évolution géodynamique.<br />

Dans son état actuel, l’Afrique du Nord correspond à une zone ayant subi plusieurs phases<br />

de déformation et de sédimentation depuis le Précambrien. La géologie de la partie<br />

septentrionale de l’Algérie est marquée par l’empreinte de l’orogenèse alpine (domaines<br />

tellien et atlasique). Le linéament majeur du pays correspond à la flexure sud-atlasique qui<br />

sépare l’Algérie alpine au Nord de la plate-forme saharienne au Sud qui est constituée<br />

essentiellement de terrains du Précambrien et du Paléozoïque. Cette plate-forme a peu<br />

évolué depuis la fin du Paléozoïque et correspond à un domaine cratonique relativement<br />

stable (Fabre, 1976 ; Ries, 2003). Les géologues ne s’accordent plus à reconnaitre dans le<br />

Sahara une plateforme stable, depuis les plissements hercyniens, malgré leurs réserves sur<br />

l’ampleur de certains mouvements post-crétacés.<br />

I.3.2. Cadre géologique régional:<br />

La plate-forme saharienne, située au Sud de la flexure Sud-atlasique s’étend sur une<br />

superficie de 8.000.000 km 2 , concernant plusieurs pays du Nord du continent africain. Elle<br />

constitue un domaine cratonique stable depuis le paléozoïque. On y rencontre des terrains très<br />

anciens, du protérozoïque mis en place à l’Archéen et lors de l’orogenèse Eburnéenne. Ces<br />

formations constituent de vieux boucliers stables, comme le bouclier Réguibat et le bouclier<br />

du Hoggar.<br />

Nous distinguons plusieurs bassins sédimentaires de la plate-forme saharienne<br />

correspondant à de grandes dépressions remplies de sédiments marins, fluviatiles et<br />

lacustres qui sont d'Ouest en Est: ( Fig. 3)<br />

I.3.2.1. Les bassins de Tindouf et de Reggan :<br />

Se situent sur les bordures Nord et Nord-est du bouclier reguibat. La couverture<br />

sédimentaire atteint 8000m d’épaisseur dans le bassin de Tindouf et 6500 m d’épaisseur dans<br />

celui de Reggane.<br />

I.3.2.2. Le bassin de Béchar :<br />

Il est limité au Nord par le haut Atlas, au Sud et à l'Ouest par la chaîne d'Ougarta. Sa<br />

couverture sédimentaire atteint 8000 m d’épaisseur. Les réservoirs se trouvent dans le<br />

détritique paléozoïque inférieur et les récifs carbonifères.<br />

5


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.3.2.3. Le bassin d'Ahnet-Timimoun :<br />

Il est limité au Nord par le haut fond d'Oued Namous, à l'Ouest par la chaîne d'Ougarta,<br />

au Sud par le bouclier Touareg et à l'Est par la dorsale d'Idjerane-Mzab. La couverture serait<br />

en moyenne de 4000 m d’épaisseur.<br />

I.3.2.4. Les bassins du Mouydir et de l'Aguemour-Oued Mya :<br />

Ils sont limités à l'Ouest par la dorsale d'Idjerane-m'zab et à l'Est par la dorsale Amguidel<br />

Biod. Au Sud, les sédiments paléozoïques affleurent dans le Mouydir. Au Nord, dans la<br />

dépression d'Aguemour-Oued Mya, comblée par une puissante série paléozoïque et mésocénozoïque<br />

(5000m à oued Mya). (ZAGHTOU, A, 2011)<br />

Figure 3 : Les bassins les plus importants de la plate-forme saharienne algérienne (Carte<br />

Sonatrach Et Schlumbger 2007)<br />

I.3.2.5. La synéclise d'Illizi-Ghadamès :<br />

Elle est limitée à l'Ouest par la dorsale d'Amguid-El Biod et à l'Est par le môle de<br />

Tihemboka et les confins Tuniso-Libyens. Dans le bassin de Ghadamès, la couverture<br />

sédimentaire est supérieure à 6000 m d’épaisseur.<br />

6


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

Les épaisseurs des séries (1000 à 8000 m), leur nature, les déformations tectoniques et<br />

la subsidence, ont modelé la Plate-forme Saharienne en un certains nombres de bassins<br />

répartis dans la province occidentale, la province orientale et la province triasique.<br />

(ZAGHTOU, A, 2011)<br />

I.3.3. Cadre géologique local<br />

Dans la région de Gourara la série paléozoïque repose en discordance sur un socle<br />

Protérozoïque (Conrad, 1984). Elle est surmontée par des dépôts Mésozoïque et Cénozoïque<br />

(Hammada et Erg) ; et est représentée au point de vue lithologique, la série sédimentaire du<br />

Paléozoïque dans le bassin de Timimoun est présentée par d’épaisses séries caractérisées par<br />

d’importantes variations d’épaisseurs et de faciès.<br />

Au cours du carbonifère inférieur, le bassin de Timimoun enregistre une transgression<br />

marine (Conrad, Pareyn et Weyant, 1970), suivie par une régression au "carbonifère moyen"<br />

(Metchnikoff, 1935-1949). Le Tournaisien est essentiellement argilo-gréseux et parfois<br />

intercalé par des passées calcaires fossilifères. Ce dernier est marqué par une formation<br />

dénommée la formation des ″Grès supérieurs de Kahla″. le Viséen montre une sédimentation<br />

argileuse carbonatée à quelques bancs de grés et de silts (Conrad, 1984, Conrad et al., 1985 et<br />

Legrand-Blain, 2002). (Mimouni. 2012)<br />

7


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

8<br />

Figure 4 : Carte géologique de la région d’étude (Gourara)


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.4 Description litostratigraphique :<br />

Notre région d’étude fait partie du bassin de Timimoun dont les grands traits de la<br />

géologie et particulièrement stratigraphie sont(Fig, 4) :<br />

I.4.1 Precambrien :<br />

Les terrains d’âge Précambrien apparaissent au coeur des anticlinaux dans la couverture<br />

sédimentaire, sous forme de boutonnières (CHIKHAOUI, 1974).(Mimouni, 2012)<br />

I.4.2 Primaire :<br />

On rencontre aussi les terrains primaires au Nord-Ouest de la sebkha de Timimoun qui<br />

sont souvent couverts par les sables du grand-Erg occidental.<br />

Ils affleurent aussi au Sud-Ouest de la sebkha de Timimoun jusqu’au Sud de charouine.<br />

I.4.2.1 Cambrien :<br />

Il est constitué de bas en haut par :<br />

- Des grés quartzeux et d’arkose, qui correspondent à un dépôt fluviatile, l’équivalent de la<br />

formation de Merchimine. (in Bouallouche 1999).<br />

- Des grés quartzitiques à stratifications obliques, équivalent de la formation d’Ariche El-<br />

Megta. (Bouallouche, 1999).<br />

I.4.2.2 Ordovicien :<br />

Il débute à la base par une série argilo-gréseuse épaisse, en moyenne d’une vingtaine de<br />

mètres ; elle est composé de grés quartzitiques gris à gris verdâtre, surmonté d’un ensemble<br />

d’argile noire, induré glauconieux micacé (Bouallouche, 1999).<br />

Dans la partie supérieure, c’est l’Ordovicien est formé par la succession de deux formations<br />

qui sont de bas en haut :<br />

- De grés grossiers graveleux à la base, passant progressivement à des argiles noires, silteuses<br />

et micacées, (El Goléa).<br />

-Des grés fins à stratifications oblique avec des passés conglomératiques (Ramade).<br />

Cette unité repose en discordance (angulaire et ravinement) sur les formations antérieurs.<br />

Ce complexe argilo-gréso-conglomératique correspond à une sédimentation périglaciaire.<br />

(Beuf S, 1968, Fabre 1976 in Bouallouche 1999).<br />

9


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.4.2.3 Silurien :<br />

Il est subdivisé en deux unités lithologiques :<br />

A la base, datée ce sont des argiles marines à graptolites, correspondant à une<br />

transgression liée à la fonte de la calotte glaciaire de l’Ordovicien supérieur. Elle est<br />

l’équivalant à l’affleurement de la formation de l’Imirhou (Bouallouche, 1999).<br />

Au sommet « zone de passage», elle est formée par une série argilo-silteuse, qui<br />

correspond au début d’un épisode régressif, qui va se poursuivre durant tout le Dévonien<br />

inferieur. A l’affleurement, cette série est équivalente à la formation d’Atafaitafa dans le<br />

Mouydir (Bouallouche, 1999).<br />

I.4.2.4 Devonien : qui se subdivise en :<br />

A) Devonien Inferieur :<br />

Représenté par des dépôts, essentiellement argilo-gréseux de facies très varié.<br />

B) Devonien Moyen :<br />

Il est marqué par une sédimentation marine de haute énergie subdivisée en deux unités<br />

lithologiques attribuées à l’Eifélien et au Givétien qui sont constituées de calcaires<br />

bioclastiques avec quelques niveaux argilo-gréseux dans la partie inférieure (Mouss ine-<br />

Pouchkine, 1972 in Bouallouche, 1999).<br />

C) Devonien Superieur :<br />

Il est d'extension identique au Dévonien moyen. Dans les régions occidentales, il atteint<br />

1700m d’épaisseur sous un faciès argilo-carbonaté. (in, Saïde BEGHOUL 1991)<br />

I.4.2.5 Carbonifere :<br />

D’après les travaux antérieurs réalisés par Conrad et al., 1984 ; Legrand-Blain, 1985,<br />

2002 ; Fabre, 2005. Les terrains d’âge Carbonifère sont représentés par les formations de grés<br />

de Kahla, cette formation renferme le passage Devono-Carbonifère dans un membre inférieur<br />

"grès inférieur de Kahla" d’âge dévonien terminal (Strunien) surmontés par des grès<br />

supérieurs d’âge Tournaisien.<br />

10


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.4.3 Secondaire :<br />

On distingue trois ensembles litho stratigraphiques qui sont représentés par :<br />

<br />

<br />

<br />

Le Lias.<br />

Le Continental intercalaire.<br />

Crétacé supérieur marin.<br />

I.4.3.1 Lias :<br />

Peu épais (15 mètre), il correspond à une anhydrite massive, argilo-dolomitique avec à<br />

la base des argiles gypseuses, et un banc de dolomie.<br />

I.4.3.2 Cretace Inferieur :<br />

Cette épaisse série continentale ou Continental Intercalaire est formée de grès tendres,<br />

sables et argiles ; elle est présente dans la quasi-totalité du Sahara-central et constitue le<br />

principal aquifère du Sahara.<br />

La partie supérieure du Crétacé inférieur (barrémien inferieur) montre une succession<br />

des faciès, qui sont de bas en haut : sable de Toubechirine, les argiles de Rheilar, sable<br />

d’Ouadjda. (kassir 1982); ce crétacé repose en discordance angulaire sur les terrains<br />

primaires, Il est subdivisé en quatre niveaux, qui sont de bas en haut:<br />

Premier niveau : argiles rouges, et de grés gris verts à bruns rouges en alternance.<br />

Deuxième niveau : dalle de grés quartzitique avec des fines passés d’argiles rouges. Ce<br />

niveau forme la surface des plateaux qui s’étend de Timimoun à In Salah.<br />

Troisième niveau : deuxième série argileuse à intercalations de grés entrecoupés par des<br />

fines bancs de dolomie et de calcaire dolomitique.<br />

Quatrième niveau : bancs de calcaires et de dolomies.<br />

I.4.3.3 Cretace Superieur :<br />

Il est représenté par trois étages :<br />

A) Cenomanien :<br />

Il débute par des argiles sableuses qui surmontent le « sable lité de Samani » du<br />

continental intercalaire ; viennent ensuite des argiles rouges où apparaissent vers le sommet<br />

des gypses, et de rares bancs de calcaires dolomitiques. (Lefranc 1972, kassir 1982)<br />

11


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

B) Turonien :<br />

Il est constitué par des calcaires blancs à Vascoceras de Tilouline , séparé par des<br />

argiles ou des marnes verts. Il se termine par un calcaire argileux jaune verdâtre, surmonté par<br />

une dalle de calcaire dolomitique du Turonien supérieur. (Lefranc 1974)<br />

C) Senonien :<br />

Il est constitué par des argiles et des grés, dont la partie inferieure montre des argiles à<br />

Esthésies et des calcaires à silex rubané. Tandis que leur partie supérieure (Campanien<br />

principalement); montre des Calcaires à bancs siliceux à algues.<br />

I.4.4 Tertiaire :<br />

Il est représenté par des formations détritiques, des Calcaires compacts à silex dans le<br />

Crétacé supérieur et Paléogène, des Calcaires granuleux, sables grossiers à bois fossiles daté<br />

du Paléogène continental, des calcaires lacustres à grains de quartz et des argiles gypso –<br />

sableuses du Néogène continental. (in, BEGHOUL S 1991).<br />

Ces dépôts affleurent surtout à l’Ouest d’ Ouled Saïd, au Sud – Ouest de Tiberghamine<br />

et à l’Est d’Adrar jusqu’ au Nord d’Ait Messaoud, toutes ces formations détritiques reposent<br />

sur la surface érode du continental intercalaire. (in, BEGHOUL S 1991).<br />

I.4.5 Quaternaire :<br />

Les sols quaternaires anciens sont représentés par les dunes des grands Ergs, et des<br />

dépôts gypso-salin des Sebkhas. Les sols quaternaires récents sont constitués par des<br />

formations éoliennes, éocolluviaux, et éoalluviaux, des Oueds des Sebkhas et des Daïas et<br />

des terres cultivées. D’après (Conrad G 1969-1971).<br />

La stratigraphie du quaternaire est représentée par une succession des formations<br />

villafranchiennes reposant sur les bancs de calcaires gréseux. (Conrad G, 1969).<br />

12


CHAPITER I : CONTEXTE PHYSIQUE ET GEOLOGIQUE <strong>2018</strong><br />

I.5. Conclusion<br />

L’étude géologique de notre région nous a permis de constater qu’elle est essentiellement<br />

constituée par des séries sédimentaires allant du Paléozoïque qui repose sur un socle<br />

Protérozoïque au Quaternaire ; ces séries sont surmontées par des dépôts mésozoïques et<br />

cénozoïques<br />

Le crétacé inférieur ou Continental Intercalaire est en grande partie gréseux qui s’intercale<br />

entre la série paléozoïque et la série marine du Crétacé supérieur formé d’argiles, de calcaires<br />

et de grès, il repose sur les séries argilo-carbonatées plissées du Primaire, et est daté grâce à<br />

des découvertes assez nombreuses (Laparent, 1960).<br />

Le Tertiaire continental rattaché au Néogène est formé par des dépôts détritiques (calcaire,<br />

sable grossier et bois silicifié), d’épaisseur réduite, il repose directement sur le Continental<br />

Intercalaire érodé.<br />

Les formations du Continental Intercalaire constituent un système aquifère multicouche,<br />

« abritant » la nappe de loin la plus importante qui circule dans un réservoir estimé à<br />

600.000Km2, qui s’étend du Nord au Sud. Cet immense réservoir est divisé par la dorsale du<br />

M’Zab en deux bassins oriental et occidental relativement indépendant l’un de l’autre.<br />

13


CHAPITRE II<br />

Hydro climatologie


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

II .1.Introduction :<br />

L’étude climatologique a été réaliséà partirdes données disponibles au niveau du site<br />

d’internet :tutiempo. Cette étude est en fait la plus représentative de notre zone d’étude<br />

«<strong>timimoun</strong>», et qui présente une série de données climatique. En plus on s’intéressera à deux<br />

autres stations, celle d’Adrar et d’Ain Saleh afin de mieux apprécier le climat de toute la wilaya.<br />

La synthèse climatologique a été faite sur une période de 12 ans (2006 -2017)en prenant en<br />

considération les paramètres suivants : la température, l’humidité, les précipitations, la vitesse<br />

du vent<br />

II .2.Paramètres climatiques :<br />

II .2.1.Température:<br />

La température est un facteur fondamental, elle varie généralement en fonction de l’altitude et<br />

L’éloignement par rapport à la mer. Ce facteur devient plus important quand il est en interaction<br />

avec d'autres facteurs climatiques.<br />

II.2.1.1.Température moyenne mensuelle :<br />

Tableau 1 : Variation moyenne mensuelle du température à la station de Timimoun (2006-2017)<br />

Mois sep oct. nov. déc. jan fév. mars avril mai juin juillet aout<br />

T 32,45 25,90 17,87 12,83 12,14 15,43 19,62 25,25 29,91 34,58 37,71 36,69<br />

T en C°<br />

40,00<br />

35,00<br />

30,00<br />

25,00<br />

20,00<br />

15,00<br />

10,00<br />

5,00<br />

0,00<br />

T<br />

mois<br />

T MOY<br />

Figure 5 :Variation moyenne mensuelle du température à la station de Timimoun (2006-2017)<br />

Le climat de la région de Gourara est caractérisé par deux saisons :<br />

14


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

•Une saison humide caractérisée par des nuits hivernales très froides. C’est la saison de<br />

germination des plantes, elle s’étend d’Octobre à Avril.etunesaison sèche qui s’étend du mois de<br />

Mai jusqu’à Septembre.<br />

La variation brusque de la température est due à l’influence des caractéristiques géographiques<br />

et les masses d’air tropicales continentales.<br />

II.2.1.2.Températuremoyenne annuelle :<br />

Le tableau suivant(Tab. 2 )regroupe les températures annuelles de la région de <strong>timimoun</strong> en °C,<br />

pour une période de 12 ans, allant de 2006 à 2017:<br />

Tableau 2 : La variation de la température annuelle à la station de Timimoun(2006<br />

à 2017).<br />

années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

T 25,1 24,9 24,8 24,7 26 24,7 24,5 24,8 25,6 25,1 25,7 25,2<br />

T max 32,6 32,4 31,9 32 33,5 32 31,9 32,2 32,9 32,4 33 32,2<br />

T min 17,2 16,7 17,1 16,9 18,1 16,9 16,6 17,1 17,9 17,5 17,8 17,5<br />

Le tableau 2 montre que l’analyse des données de la température annuelle pour un climat aride au<br />

niveau de la zone d’étude estd’une grande signification, alors que les plus intéressantes sont les<br />

températures annuelles et selon les donnée de tableau, l’année plus froide est 2011 et la plus<br />

chaude est 2010.<br />

Temperature en c°<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

T<br />

T MAX<br />

T MIN<br />

Anneé<br />

Figure 6 : La variation de la température annuelle à la station de Timimoun(2006 à 2017).<br />

15


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

II .2.2 le Vent :<br />

II.2.2.1.Variation moyenne mensuelle du vitesse du vent :<br />

Le vent est l’un des éléments les plus caractéristique de la région <strong>timimoun</strong> ,les vents sont très<br />

fréquents durant toute l’année,c’est durant les mois Avril et mai que se manifestent violemment<br />

les tempêtes de sable,(tab2), les vents sont chauds et secs avec une direction dominante N-E en<br />

hiver orienté de S-W en été.<br />

Tableau 3: les moyenne mensuels de vente à la station de Timimoun(2006-2017).<br />

Mois sep oct. nov. déc. jan fév. mars avril mai juin juillet aout<br />

V km/h 14,35 13,89 12,83 14,57 14,03 16,02 16,65 17,88 19,06 15,97 14,4 14,48<br />

vitesse de vent (km/h)<br />

25,00<br />

20,00<br />

15,00<br />

10,00<br />

v<br />

v moy<br />

5,00<br />

mois<br />

0,00<br />

sept oct nov dec jan fev mars avr mai juin juiliet aout<br />

Figure 7: Variation moyen mensuel de la vitesse du ventà la station de Timimoun<br />

(2006-2017)<br />

Le vent ou bien vent de sable dans la région de <strong>timimoun</strong> est commencer dans le mois de février<br />

16.02km/h et sa vitesse et augmenté a 19.06 km/h au Mai et ce périodeconcerne un vent sable très<br />

fréquenteet des vitesses varié et avec un température varié qui présente une risque sur l’agriculture<br />

dans la région , la vitesse plus fort c’est en Mai et le minimum est en Novembre .<br />

16


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

II .2.3 Précipitation :<br />

C'est la quantité d'eau tombé dans le pluviomètre pendant 24 heures (soit pluie, neige,.. etc ) . La<br />

région de Gourara ou la région d’Adrar en générale se caractérise par la rareté des précipitations,<br />

(tab.4) ce qui rend les sols de la région sans cohésion, avec une mauvaise consistance et sans<br />

couvert arevégétale(HERBAUT L.1934).<br />

II.2.3.1 Précipitation moyenne mensuelle :<br />

Tableau 4: Précipitation moyenne mensuelle à la station de Timimoun(2006 et 2017)<br />

Mois sep oct. nov. déc. jan fév. mars avril mai juin juillet aout<br />

P mm 4,80 3,90 0,50 1,40 1,40 0,30 1,20 0,50 1,50 0,00 0,30 0,30<br />

p recepitaion en mm<br />

6,0<br />

5,0<br />

4,0<br />

3,0<br />

2,0<br />

p mm<br />

p moy<br />

1,0<br />

0,0<br />

sept oct nov dec jan fev mars avr mai juin juiliet aout<br />

mois<br />

Figure 8 : la variation moyen mensuel en de la précipitation à la station de Timimoun<br />

(2006-2017).<br />

A partir des valeurs du tableau, on remarque que la région du <strong>timimoun</strong>est caractérisée par<br />

une très faible précipitation, ,tel que la valeur maximal est 4.8 mm en Sept et la valeur minimal<br />

est 0 en Juin , cette quantité d’eau est insuffisante pour répondre aux besoins des végétaux, donc<br />

la recherche a des autres sources d’eau pour l’irrigation est obligatoire.<br />

17


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

II.2.3.2moyenne annuelle de précipitation :<br />

Tableau5. moyenne annuelle de précipitationà la station de Timimoun(2006-2017) .<br />

ânée 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

pp 19.6 0 33,02 23,37 24,65 0 18,29 27,18 11,43 4,06 10,67 21.08<br />

precepitation en mm<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

P<br />

p moy<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

anneé<br />

Figure 9: variation annelle de précipitationà la station de Timimoun(2006 a 2017)<br />

II .2.4. Humidité relative :<br />

C’est le rapport entre la pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air humide et la pression de<br />

saturation à la même température. Elle est exprimée en pourcentage. La moyenne de la période<br />

2006-2017, donne une humidité relative moyenne mensuelle de l’ordre de (28.4%) au minimum<br />

est atteint en juillet et correspond auxmois les plus chauds. Le maximum d’humidité relative est<br />

observé en décembre (40.67%), suividu mois de janvier (36.69 %).<br />

18


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

humidité %<br />

45,00<br />

40,00<br />

35,00<br />

30,00<br />

25,00<br />

20,00<br />

15,00<br />

10,00<br />

5,00<br />

0,00<br />

sept oct nov dec jan fev mars avr mai juin juiliet aout<br />

H<br />

H moy<br />

mois<br />

Figure 10 : variation mensuel de l’humiditéà la station de Timimoun (2006-2017)<br />

II .3. Régimeclimatique :<br />

II .3.1. Indice d'aridité de De MARTONNE :<br />

L'aridité traduit des conditions climatiques caractérisées par la faiblesse des précipitations<br />

moyennes annuelles (moins de 250 mm d'eau par an) et par le fort déficit de celles-ci par rapport à<br />

l'évapotranspiration potentielle.<br />

L'indice d'aridité (De Martonne, 1923) est défini comme le rapport entre la hauteur moyenne des<br />

précipitations annuelles et la moyenne des températures annuelles :<br />

P :précipitation Indice d'aridité = P / T + 10<br />

T : température<br />

I= 16,11/(25,1+10) =0,46 < 5climat hyper aride<br />

Tableau 6 : classification de climat selon indice deMARTOONE<br />

valeur de I<br />

Type de Climat<br />

I < 5<br />

Climat hyper –aride<br />

5 < I < 7.5 Climat désertique<br />

7.5 < I < 10 Climat steppique<br />

10 < I < 20 Climat semi-aride<br />

20 < I < 30 Climat tempéré<br />

19


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Selon la norme deL’indice de Martonne indiqué que la région est hyperaride<br />

Figure 11:Position de Gourara dans l’abaque de l’Indice d’aridité Annuel de de MARTONE.<br />

II .3.2. Le quotient pluviométrique d'Emberger :<br />

Cet indice permet de déterminer l’étage bioclimatique de la zone étudiée, deux paramètres sont<br />

pris en considération :<br />

-la pluviométrie moyenne annuelle(P) (mm);<br />

-la température (k): la moyenne des maxima du mois le plus chaud (M) et la moyenne des<br />

minima du mois le plus froid (m).<br />

La formule d’Embergerest la suivante :Q =2000P /(M²-m²).<br />

Après l’application de la formule :<br />

Q=2000*16,11/(310.86²-285.29)=2,11<br />

Q²=4.45<br />

20


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Figure 12: Position de la région de Gourara dans le diagramme d’Embergerà la station de<br />

Timimoun(2006-2017 )<br />

Selon le diagramme pluviométrique d’Embergerle climat de <strong>timimoun</strong> est un climatsaharien.<br />

21


CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE <strong>2018</strong><br />

II .4. Conclusion<br />

La région de<strong>timimoun</strong>est caractériser par températureélevéevariée entre 15.43 C°et 37.41 C° qui est<br />

augmenté l’évaporation dans la zone d’étude ,pour la précipitation elle est faible et variée entre 0 et une<br />

valeur maximal de 4.8 mm ,levent sable dans la région de <strong>timimoun</strong> est commencer dans le mois de<br />

février 16.02 km/h et sa vitesse est augmenté a 19.06 km/h au Mai,concerne l’humidité relative<br />

moyenne mensuelle est de l’ordre de (28.4%) au minimum et atteint en Juillet et correspond aux<br />

mois les plus sèche . Le maximum d’humidité relative est observé en Décembre (40.67%).<br />

le régime climatique l’indice de Martonne a indiqué que la région est hyperaride et pourle quotient<br />

pluviométrique d'Emberger ,et le diagramme pluviométrique d’Emberger,le climat de <strong>timimoun</strong><br />

est un climat saharien.<br />

22


CHAPITRE III<br />

Hydrogéologie


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

III.1. Introduction :<br />

Le Sahara septentrional comprend du point de vue hydrogéologiques 2 systèmes aquifères<br />

qui sont : le complexe terminal et le continental intercalaire qui constituela seule nappe au<br />

niveau du Timimoune.<br />

III .2.Les systèmes Aquifères du Sahara Septentrional :<br />

Le Système Aquifère du Sahara Septentrional , est partagé entre l’Algérie, la Libye et la<br />

Tunisie, il couvre une superficie d'environ 1 000 000 km 2 dont 60 % se trouve en Algérie, 30 %<br />

en Libye et 10% en Tunisie et s'étend du Nord au Sud, depuis l'Atlas saharien jusqu'à<br />

l’affleurement du Tidikelt, et du rebord méridional du Tinrhert; et d'Ouest en Est depuis la<br />

vallée du Guir-Saoura jusqu'au Graben de Hun en Libye.(MIMOUNI, 2012)<br />

Figure 13: Extension des formations du SASS(UNESCO, 2003).<br />

Ce bassin (SASS) renferme une série de couches aquifères qui ont été regroupées en deux<br />

réservoirs appelés le Continental Intercalaire (CI) et le Complexe Terminal (CT).<br />

23


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

III .2.1.Complexe Terminal (CT) :<br />

Selon la définition de Kilian (1931), le termeContinental Terminal désignait les formations<br />

continentales, sableuses et argileuses du Mio-Pliocène. Mais d'après Bel F1966 :<br />

« La nappe du Complexe Terminal contenue dans les sables du MIO-PLIOCENE et plus ou<br />

moins en relation avec les nappes de L'EOCENE, du SENONIEN et du TURONIEN, de sorte<br />

qu'à l'échelle de l'ensemble du Sahara, on peut considérer que ces différents niveaux<br />

forment une seule et même nappe la nappe du complexe Terminal, par opposition au<br />

Continental Intercalaire ».<br />

La profondeur du "CT" est comprise entre 100 et 600 m et sa puissance moyenne est<br />

d’ordre de 300 m (Fig.14).<br />

Figure 14: Coupe hydrogéologique transversale orientée NE-SW du CT (UNESCO, 1972)<br />

Le COMPLEXE TERMINAL affleure aux endroits suivants :<br />

<br />

Au Nord, dans le sillon des chotts algéro-tunisiens;<br />

<br />

Au Sud, sur les plateaux de Tinrhert et de Tademaït;<br />

<br />

A l'Ouest, sur la dorsale du M'Zab.<br />

24


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

III 2.2.L’aquifère du Continental Intercalaire (CI) :<br />

III .2.2.1.Lithologie :<br />

Le Continental Intercalaire est une série monotone de bancs gréseux, de sables fins et de<br />

niveaux argileux. Les grès sont de faciès très différent, friables et tendres, dont le sontgrain est<br />

variables, parfois assez fin et souvent grossier (grès à dragées de quartz). (OUALI S 2006).<br />

Le caractère particulier de ces grès est leur grande porosité qui est nettement plus<br />

importante que les autres séries gréseuses du JURASSIQUE ou du CRETACE. Elle est évaluée<br />

au minimum à 10%. Les ciments sont le plus souvent calcaires, ils sont parfois siliceux ou<br />

argileux. Les niveaux parfaitement cimentés sont rares et souvent liés aux affleurements.<br />

(OUALI S 2006).<br />

Figure15: Coupe hydrogéologiqueà travers le Sahara orientée NE-SW(UNESCO, 1972).<br />

25


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Le Continentale Intercalaire c’est la formation hydrogéologique perméable la plus étendue avec<br />

des matériaux meubles sablo-gréseux et argilo-sableux d’âge CRETACE INFERIEUR, elle peut<br />

comprendre des séries plus anciennes du JURASSIQUE et du TRIAS.<br />

III .2.2.2.Contexte hydrodynamique :<br />

Les caractéristiques morphologiques et structurales du Sahara algérien permettent de distinguer<br />

trois sous-bassins hydrogéologiques, ils sont délimités par une dorsale subméridienne,<br />

Ghardaïa-El-Goléa-In Salah et la région côtière du Golf de Gabès :<br />

<br />

Sous-bassin hydrogéologique occidental, de 280.000 km 2 , drainé vers le sud et<br />

recouvert partiellement par le grand Erg occidental.<br />

<br />

Sous-bassin hydrogéologique oriental, le plus étendu avec 500.000 km 2 , drainé vers le<br />

Nord-Est "dépressions des grands chotts" et occupé en grande partie par le grand Erg oriental.<br />

<br />

Sous-bassin hydrogéologique de la Djeffara à l’Est dans la zone côtière du Golf de<br />

Gabès.<br />

Figure 16: Carte hydrogéologique du Sahara Nord Occidental (Mebrouk N, 2007 ; modifiée)<br />

26


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Les axes de flux de l’écoulement de l’eau souterraine mettent en évidence un<br />

écoulement de direction à peu près réguliers Nord-Sud, à partir de l’Atlas saharien. Les<br />

exutoires de cette nappe sont principalement la région du bas Sahara (El oued, Touggourt) où<br />

les eaux sont exploitées par des forages artésiens, et le Touat-Gourara où les eaux sont drainées<br />

par les <strong>foggara</strong>s (UNESCO.1972).<br />

Dans la région d’étude, le sillon de drainage est très net, la bordure du bassin crétacé étant<br />

marquée par un nombre de sebkhas qui s’alimentent de la nappe du continental intercalaire et<br />

constituant l’exutoire de la nappe par les <strong>foggara</strong>s.<br />

L’alimentation actuelle de la nappe du continental intercalaire s’effectue par l’infiltration<br />

des précipitations d’années exceptionnelles sur le grand Erg occidental soit par les<br />

ruissellements tout au long des oueds qui descendent des massifs montagneux, notamment de<br />

l’Atlas saharien, mais aussi parfois du plateau de Tademaït. (UNESCO.1972)<br />

III .2.2.3. Exploitation du "CI" :<br />

L'exploitation du "CI" s'est effectuée, depuis longtemps par le système traditionnel des<br />

<strong>foggara</strong>s avec les forage dans les derniers années , introduit sur les rebords occidentaux et<br />

méridionaux du Tademaït dès le vingtième siècle.<br />

III.3.Nappe du Continental Intercalaire dans la région d’étude (Gourara) :<br />

Les aquifères profonds ont des configurations géométrique et géologique complexes,<br />

comprenant souvent plusieurs formations aquifères, dans ce cas on utilise le terme de<br />

« le système aquifère ». Donc l’aquifère du continental intercalaire fait partie du système<br />

aquifère du Sahara septentrional. Il sollicite la principale nappe dans la région. (Mimouni et<br />

Kina, 2012).<br />

Notre zone d’étude est située sur la partie aval (affleurements des formations du CI) de<br />

l’aquifère où la nappe est libre, alors que la partie amont est confinée ce qui induit des<br />

comportements hydrodynamiques et géochimiques différents.<br />

Cet ensemble comprend majoritairement les formations continentales gréso-argileuses du<br />

Crétacé inférieur, qui affleurent largement dans la région de Gourara, auxquelles l’étude des<br />

coupes de forages a permis d’associer des sédiments marins ou lagunaires, post-Paléozoïques et<br />

27


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

antécénomaniens intercalés au sein du CI. Il repose directement en discordance sur les<br />

formations marines du Paléozoïque. (OSS, 2003).<br />

L'examen des coupes lithologiques et des logs des forages dans notre région d’étude montre<br />

également que :<br />

<br />

le Continental Intercalaire n’est pas formé uniquement de sables et de grès, mais on y<br />

trouve également des sables argileux, des argiles sableuses, ainsi que des argiles franches ;<br />

<br />

la structure en cuvette du CI dans le bassin du septentionelsaharaprésente une alternance de<br />

couches perméables, semi-perméables ou imperméables.<br />

III.3.1. Réseau hydrographique :<br />

1- Le réseau hydrographique représenté par les oueds se perd actuellement dans le grand<br />

Erg occidental. Les affleurements de la rive gauche de l’Oued Saoura sont comblés dans<br />

leur quasi- totalité par des dépôts de sable issu de l’érosion éolienne.<br />

2- Actuellement la vallée de la Saoura est un cours d’eau qui ne reçoit qu’un apport<br />

hydrique négligeable des régions qu’il traverse. On peut le considérer comme un Oued<br />

allochtone qui alimente des régions désertiques.<br />

3- Les crues de la Saoura, relativement fréquentes ont des écoulements généralement<br />

limités, mais peuvent atteindre Foum El Khénég et la Sebkhat ElMélah. Les<br />

écoulements dans l’Oued Saoura-Messoud sont plus rares, ils peuvent avoir lieu à<br />

l’occasion de très fortes pluies ou de crues de la Saoura qui débordent le seuil de<br />

Sebkhat El Mélah.<br />

28


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Figure 17: réseau hydrographiquedela région de Timimoune<br />

III .3.2. Piézométrie de la zone d’étude ( Gourara):<br />

L’étude de la piézométrie permet de déterminer le sens d’écoulement de charge hydraulique par<br />

l’utilisation des mesure de niveau piézométrique dans les piézomètre ou bien les forages.<br />

Tableau 7 :Niveau piézométrique des points d’eau de la région de Gourara (Novembre 2011)<br />

Lieu-dit Xdécimale Y décimale N _P Lieu-dit Xdécimale Y décimale N _P<br />

F1 0,2667 29,270 272,2 F15 0,3181 29,258 280<br />

F2 0,3764 29,326 294,05 F16 0,3917 29,325 282<br />

F3 0,2122 29,174 264,15 F17 0,3306 29,308 237<br />

F4 0,2961 29,123 294,89 F18 0,2667 29,171 275<br />

F5 0,2464 29,230 274,7 F19 0,2417 29,179 288<br />

F6 0,3003 29,289 271 F20 0,2533 29,243 278<br />

F7 0,2333 29,417 268,66 F21 0,6908 29,258 294<br />

F8 0,3364 29,509 312,5 F22 0,4756 29,274 294<br />

F9 0,2708 29,233 276 F23 0,4825 29,297 286<br />

F10 0,2667 29,226 289 F24 0,4664 29,273 282,48<br />

F11 0,2556 29,238 265 F25 0,2356 29,250 300<br />

F12 0,2361 29,233 281 F26 0,2381 29,247 294<br />

F13 0,2611 29,217 267 F27 0,3917 29,392 236<br />

F14 0,3014 29,250 267 F28 0,3731 29,411 262<br />

29


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Figure 18:Carte piézométrique du Continentalintercalaire dans la région de Gourara<br />

(Novembre 2011)<br />

III .3.2.1.Interprétation de la carte piézométrique :<br />

Le réseau piézométrique utilisé est composé de 28 forage installés autour de laville Timimoun,<br />

pour l’établissement de cette carte (figure,18). D’après la carte piézométrique, le sens<br />

d’écoulement de la nappe est pas claire car il ya des dépression causé par le sur exploitation de<br />

forages , le gradient hydraulique estfaible il est de l’ordre de 0.0002.<br />

30


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

Figure 19:coupes techniques des forageslocalisés dans la zone d’étude (Gourara)<br />

31


CHAPITRE III : HYDROGEOLOGIE <strong>2018</strong><br />

III.4. Conclusion<br />

Le Système Aquifère du Sahara Septentrional , est partagé entre l’Algérie, la Libye et la<br />

Tunisie, il couvre une superficie d'environ 1 000 000 km 2 dont 60 % se trouve en Algérie, 30 %<br />

en Libye et 10% en Tunisie et s'étend du Nord au Sud.<br />

Le continentale intercalaire est la seule nappe en Timimoune ,un formation hydrogéologique<br />

perméable la plus étendue avec des matériaux meubles sablo-gréseux et argilo-sableux d’âge<br />

Crétacé inférieur, elle peut comprendre des séries plus anciennes du Jurassique et du Trias<br />

Dans la région d’étude, le sillon de drainage est très net, la bordure du bassin Crétacé étant<br />

marquée par un nombre de sebkhas qui s’alimentent de la nappe du continental intercalaire et<br />

constituant l’exutoire de la de la nappe par les <strong>foggara</strong>s.<br />

la piézométrie que il ya des dépressions qui formé par l’exploration des forage qui est<br />

important ,le sens d’écoulement générale de la nappe est orienté du Nord vers le Sud et le<br />

gradient hydraulique est faible qui il est d’ordre de 0.002 dans la région de Timimoun.<br />

32


CHAPITRE IV<br />

système de captage<br />

traditionnel des eaux<br />

souterraines « Foggara »


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.1 Introduction :<br />

En milieu saharien, l’eau est disponible, mais dans sa grande majorité elle est très<br />

faiblement renouvelable donc la moyenne pour l’adduction d’eau c’est la <strong>foggara</strong> ; connue<br />

sous le nom de « qanat » en Iran, « khatara » au Maroc, « ngoula » en Tunisie et «<br />

sahridj » au Yémen. La <strong>foggara</strong> aurait été introduite dans le Sahara algérien aux XIème<br />

XIIème siècles par le roi El Mansour qui aurait creusé la première <strong>foggara</strong> à Tamentit .<br />

Ensuite, les <strong>foggara</strong>s ont été développées dans le Touat et le Gourara par des tribus araboberbères<br />

du sud marocain (Mrabtin, Chorfa). La <strong>foggara</strong> veut dire en arabe « fakara »<br />

(creuser), on estime que ce mot provient du mot arabe « el fokre » (pauvreté). Autrement dit,<br />

celui qui creuse une <strong>foggara</strong> se trouve dans l’obligation d’y investir tellement qu’il finit par<br />

tomber dans le besoin avant d’en bénéficier. Alors que KOBORI estime que le nom <strong>foggara</strong><br />

est relatif à « fakra » qui veut dire vertèbre .<br />

Figure 20 : le Sahara Central berceau de la <strong>foggara</strong> . (SENOUSSI A. 2011)<br />

33


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.2. Historique de la <strong>foggara</strong> en Adrar :<br />

Il semble difficile de situer avec précision la période d'apparition de la Foggara. Selon<br />

Goblot (PNUD, 1986), la Foggara a pris naissance en Iran. La qanât qui alimentait Ibril en<br />

Perse, a été construite à la fin du VIIème siècle avant J.C, ce qui atteste de ses origines très<br />

lointaines.<br />

Dans le Sahara algérien, les Foggaras auraient été introduites au XIème et XIIème siècle<br />

par El Malik El Mansour qui aurait creusé la première Foggara à Tamantit, localité<br />

située à 15km d’Adrar (Hassani, 1988). Les Foggaras ont été ensuite développées dans le<br />

Touat et Gourara par des tribus arabo-berbères du sud marocain (Mrabtine, Chorfa), en ayant<br />

recours à la main d’œuvre locale ou provenant des régions voisines tels que le Mali, le Niger<br />

et le Soudan (René,1985).<br />

La plus grande Foggara de la région de Timimoun est celle d’El Meghier, localité située à<br />

200km d’Adrar. Elle a été forée à une époque encore peu précise. Elle aurait été développée<br />

par le Marabout Sid Othmane et son fils qui vivaient au IXème siècle de l’hégire (Hadri,<br />

1999). Cette Foggara a subit un développement pendant l’époque coloniale qui a fait passer<br />

son débit de 900 l/min à 1200 l/min en 1900, puis à 2376 l/min en 1962 (ANRH., 1985).<br />

IV.3.Définition :<br />

La <strong>foggara</strong> signifie, en arabe, Fakara (creuser). Certains auteurs croient q ue cette<br />

expression provient du terme arabe El Fokr (la pauvreté). Celui qui creuse une <strong>foggara</strong> se<br />

trouverait en effet dans l’obligation d’y investir tellement, qu’il finirait par tomber dans le<br />

besoin avant d’en bénéficier. Par contre, d’autres auteurs croient que le mot <strong>foggara</strong> est relatif<br />

à Fakra, la vertèbre en arabe (KOBORI, 1982).<br />

La <strong>foggara</strong> est une galerie souterraine légèrement inclinée, qui draine l’eau de l’aquifère<br />

en amont vers les terrains les plus secs situés en aval, en direction de la palmeraie. Ce<br />

procédé utilise un système de galeries en pente douce d’une longueur pouvant atteindre les 20<br />

km, équipées d’une série de puits d’aération espacés de 5 à 22 m, dont la profondeur peut<br />

atteindre 20 m . La distance minimale entre les <strong>foggara</strong>s est de 80 m (CHEYLAN, 1990).<br />

La <strong>foggara</strong> est une technique liée à un système social de travail collectif, mené par un<br />

comité de sages, appelé Djemaa, dont le rôle est de diriger et de surveiller l’entretien de la<br />

<strong>foggara</strong> et la répartition de son eau.<br />

34


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.4. Situation des <strong>foggara</strong>s en Algérie :<br />

Les Foggaras, installées dans les aires périphériques du Grand Erg Occidental sont des<br />

systèmes hydrauliques traditionnels destinés à l’irrigation de nombreuses palmeraies. Elles<br />

restituent lentement l’eau du grand réservoir situé sous l’Erg., les Foggaras du Sahara sont,<br />

pour la plupart, localisées à la lisière Sud-Ouest du Grand Erg Occidental. Elles sont<br />

implantées suivant un axe perpendiculaire à l’axe central de l’Erg (Fig. 21).<br />

Figure 21 : Répartition des <strong>foggara</strong>s algériennes.(Remini, 2010).<br />

35


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Figure 22: le positionnement des <strong>foggara</strong>s dans la zone d’étude, Situation de <strong>2018</strong>.<br />

36


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.5. Compostions du <strong>foggara</strong> :<br />

IV.5.1. Puits :<br />

La premier élément est la plus importante qui est réaliser c’est le puits qui appelé « hassi »<br />

,les puits a la départ de réalisation d’un <strong>foggara</strong> aider a l’extraie des déblais et des fois pour<br />

l’exploration et possède un autre fonction qui est comme un accès pour la nettoyage de<br />

<strong>foggara</strong> en cas il ya des remblais en galerie et aussi pour l’aération de ce dernier est en<br />

Gourara le profondeur des puits et varié de 2 a 4 m.<br />

IV.5.1.1 Puits Amont :<br />

Les propriétaires qui ont voulus creuser une <strong>foggara</strong> et après le choix d’un point en amont<br />

ont creusé le premier puits pour s’assurer de la disponibilité de la ressource,. (BENHAMZA,<br />

2012) ,les puits qui est creusé de l’amont vers l’aval se raccordé par la galerie qui est peu<br />

d’une longueur de plusieurs km.<br />

IV.5.1.2 Puits Aval :<br />

Les copropriétaires creusent le premier puits en aval, puis un deuxième puits raccordé par<br />

une galerie, puis un troisième puits et ainsi de suite, les puits se multiples en s’enfoncent dans<br />

la nappe aquifère. Cette théorie est la plus adaptée, puisque au premier cas, l’origine d’une<br />

source n’est pas admit de point de vue hydrogéologique, puisque la formation aquifère est<br />

composée dans sa majeur partie par des formations meubles (sable, argile et grès), pour le<br />

deuxième cas il est très difficile de travailler de l’amont vers aval, avec des venues d’eau en<br />

puissances dans la galerie creusée en amont (ben hamza, 2012).<br />

37<br />

Photo 1 : photo de puits d’un <strong>foggara</strong>.


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.5.2 Galerie :<br />

La galerie est le principal composante de de <strong>foggara</strong> par ce que elle assurai l’écoulement<br />

de charge hydrique en canal d’écoulement en surface libre et terminé par l’Aghisrou qui est la<br />

partie entre les premiers puits et la sortie , la galerie compose de plusieurs partie qui est<br />

nommé El N’fad est la cause de ce nom c’est que le canal entre deux puits est appelé N’fda et<br />

ce dernier est de longueur varié jusqu’a 13 m. et la canal complet entre les puits est appelé<br />

N’Fad .Les démentions du galerie Dans la région Gourara est largeur de 30cm a 90cm et<br />

longueur varié de 1m a 1.60 m , De façon de conservation des autre <strong>foggara</strong> lorsque construire<br />

un nouveau <strong>foggara</strong> les travailleur posé un distance de 100 m entre les galeries de chaque<br />

<strong>foggara</strong> (photo, 2).<br />

Photo 2 : Photo d’un galerie a l’intérieur de <strong>foggara</strong><br />

IV.5.3. Tamjote :<br />

Est une élément masqué dans l’intérieur de la galerie et sa forme c’est comme un cavité<br />

dans la galerie est peu fermé avec l’argile et l’eau va remonté dans la galerie est non arrive a<br />

la sortie de <strong>foggara</strong> , le but de Tamjote est comme un vanne pour stopper l’eau dans une<br />

partie de la galerie qui nécessaire pour cas il ya des maintenance a l’intérieur de <strong>foggara</strong> est<br />

lorsque les réparations ou nettoyage a l’intérieur de galerie est complète ont peu extrait les<br />

argile qui est bloqué Tamjote est l’eau va écoulé normale en <strong>foggara</strong> (Photo, 3).<br />

38


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Photo 3 : Photo de TMAJOTE<br />

IV.5.4. Aghisrou :<br />

C’est la partie où la galerie sort en surface, il est situé entre le premier puits et le canal<br />

principal « Majra », généralement recouvert par des plaquettes de ciment ou de roche avec de<br />

l’argile. La longueur de l’Aghisrou dépend de la profondeur du premier puits et du niveau de<br />

sol, sa longueur est de quelques mètres à des centaines de mètres.(photo, 4)<br />

Photo 4 : Photo de l’Aghisro<br />

39


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.5.6. Majra :<br />

Le canal principal « Majra » est un canal de forme rectangulaire qui sert à conduire l’eau<br />

vers le peigne répartiteur « Ksaria», de quelques mètres à quelques kilomètres selon la<br />

distance entre le ksar est la sortie de <strong>foggara</strong> , il est construit par des argiles, ou bien ciment<br />

(photo, 5) .<br />

Photo 5 : Photo de MAJRA<br />

IV.5.7. Kasria :<br />

A la sortie de la Foggara, l’eau est répartie par un peigne appelé "Kasria", conçu en pierre<br />

plate. La kasria présente un bassin triangulaire pour stocker l’eau avant d’être répartie entre<br />

les copropriétaires.. Le peigne est contient plusieurs ouvertures de dimensions variables.<br />

Il ya Plusieurs types de Kasria peuvent être observés dans la palmeraie : La Kasria Lakbira<br />

ou peigne principal, le peigne secondaire et le peigne multiple de petite taille.<br />

La Kasria Lakbira est un bassin de forme triangulaire coupé à sa base par un répartiteur qui<br />

mesure le débit. La kasria Lakbira reçoit la totalité du débit de la Foggara qui est après sa elle<br />

repartire l’eau sur les kasrias secondaires La Kasria Secondaire est un bassin de forme<br />

triangulaire placé après la kasria lakbira. Il est utilisé pour le partage familial de chaque tribu<br />

ou du groupe de personnes ayant participé à la réalisation de la Foggara .<br />

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CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

photo 6: Photo d’un kasria<br />

IV.5.8. Les Seguias :<br />

La Seguia qui désigne un canal à ciel ouvert de section rectangulaire ou circulaire est<br />

construite généralement en terre. Une quantité appréciable d’eau est perdue par infiltration et<br />

par évaporation. Ceci à encourager les oasiens à construire des Seguias en ciment pour réduire<br />

les infiltrations, mais cette solution a provoqué le dessèchement de certains palmiers<br />

implantés près de ces Seguias. Les canaux drainent l’eau de la kasria lakbira jusqu’au Madjen,<br />

puis du Madjen jusqu’au Gamoun. Dés que l’on se rapproche des jardins, les Seguias se<br />

multiplient et prennent diverses directions, sans toutefois qu’elles se recoupent entre elles. Cet<br />

enchevêtrement de Seguias provoque une fraîcheur remarquable dans toute la palmeraie.<br />

Toutes les Seguias situées dans les ruelles sont frontales (Remini B.et Achour B. ,<br />

2008).(Photo, 7)<br />

41<br />

Photo 7 : Photo de Seguias


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.5.9. Majen :<br />

C’est un bassin de récupération et qui reçoit l’eau des KASRIATES(photo, 8). De<br />

profondeur relativement faible, il comme un château d’eau pour le jardin ou bien le palmeraie,<br />

Il se situe à la côte la plus élevée du jardin afin de permettre à l’eau de s’écouler par gravité<br />

dans des canal d’irrigation (ABADO) et d’irriguer l’ensemble du jardin. Le MADJEN est<br />

construit pour à se remplir en 24 heures est sa dimension est variée selon le débit qui est<br />

reçoit . On peut distinguer deux type : MADJEN en terre, plus ancien, dont le fond est couvert<br />

d’une couche d'argile pour éviter les infiltrations. Le MADJEN le plus récent est conçu en<br />

ciment. L’irrigation s’effectue en règle générale de bonne heure, que ce soit en été ou en<br />

hiver.<br />

Photo 8 : Photo de Majen<br />

IV.6. Méthodes de partage d’eau de <strong>foggara</strong> :<br />

IV.6.1. Méthode volumique :<br />

Cette répartition est assurée par les kasriates (pluriel d’une kasria) .Le réseau de<br />

distribution est équipé d’un nombre de kasriates qui est proportionnel au nombre d’abonnés.<br />

IV.6.2. Méthode horaire :<br />

Procédé horaire appelé nouba ,c’est-à-dire tour à tour. Il est défini comme la durée de<br />

temps suffisante pour irriguer complètement le jardin.<br />

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CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Tableau. 8 : Unités de mesure du débit de la <strong>foggara</strong> en Gourara méthode volumique d’après<br />

(Remini.B,2008).<br />

palmeraie unité débit l/s<br />

TIMIMOUNE TMEN 0,0261<br />

DELDOUL MAJEN 0,0166<br />

CHAROUIN SBAA 0,0833<br />

TINERKOUK AUD 0,0633<br />

AOUGROUT KHERGA 0,683<br />

OULED SAID HABBA 0,0433<br />

IV.7. Mesure et partage du débit :<br />

Le « Kiel El Ma » le mesureur d’eau nommé par la djemaâ du ksar « comité du village»<br />

en considération de ses connaissances, son honnêteté et sa conduite irréprochable, procède à<br />

l’opération de mesure aidé d’un comptable « El Hassab » et par un ou deux ouvriers.<br />

Kiel El Ma installe l’outil de mesure dans la Kasria El Kebira ou Seghira (la grande ou la<br />

petite peigne) ou dans une seguia pour mesurer le débit, il fixe l’outil par des argiles et<br />

procède à la fermeture et à l’ouverture des différents trous de l’outil, chaque trou correspond<br />

à une fraction du débit que le mesureur les connaissent parfaitement, après plusieurs mesures<br />

il donne le débit de la <strong>foggara</strong> ou de la seguia au comptable « El hassab » qui fait les calculs<br />

de division du débit global entre les parts des copropriétaires et compte la part de chaque<br />

copropriétaire, à cette instant Kiel El Ma fait le travail de répartition du débit entre les<br />

canaux, d’où chaque copropriétaire reçoit sa part d’eau continuellement 24h/24h(benhamza,<br />

2012)<br />

IV.7.1Outil de mesure de débit de <strong>foggara</strong> ( EL’LOUH ) :<br />

L’outil de mesure en Gourara appelé El ‘LOUOH (photo,9),ce dernier est la moyenne de<br />

mesure les Kiel el ma qui utiliser pour faite la conception des trous de KASRIA selon le<br />

comptable , selon Kiel el ma qui nous parler avec est dit que ce moyenne est utiliser dans<br />

touts les zone mais les ouvert et les nomme qui peu déférent.<br />

43


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Photo 9 : photo de l’outil de mesure avec KIEL EL’MA( l’homme qui à gauche)<br />

IV.8. Fonctionnement de la <strong>foggara</strong> :<br />

Ce système traditionnelle est simple est sont principe est comme suivante le niveau<br />

statique de la nappe est supérieur au la partie captant ou bien drainante(figure, 23) , l’eau ce<br />

déplace dans le galerie selon la pente de terrain qui est en générale faible jusqu'à la sortie de la<br />

<strong>foggara</strong> qui appelé « AGHISRO » ou bien « AGHOSRO » dans certain région , ils est<br />

nécessaire donc que la nappe exploité soit à une cote supérieure (fig. 23)celle des jardine à<br />

irriguer. Cette condition est généralement remplie quand une région plate est drainée par un<br />

système de dépression (Oueds ou sebkhas) qui provoque un rabattement important de la<br />

nappe .c’est bien que le cas du Touat, du Gourara et du Tidikelt ou la dépression ; forment<br />

gouttèrent, s’étend sur près de 400km .<br />

La direction des <strong>foggara</strong>s il faut toujours parallèle à la direction d’écoulement de la<br />

nappe.<br />

44


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Figure 23 : Schéma fonctionnel du Foggara<br />

IV.9. Types de <strong>foggara</strong> :<br />

Les <strong>foggara</strong>s ne diffèrent que par leurs longueurs, ramifications et par région d’existence,<br />

dans le langage local on désigne une grande <strong>foggara</strong> par le vocable « Kébira » et une petite<br />

<strong>foggara</strong> par la <strong>foggara</strong> « Séghira », il n’existe aucune classification de construction ou de<br />

creusement (ben hamza ), on trouve :<br />

IV.9.1. Foggara de l’erg :<br />

C’est une <strong>foggara</strong> creusée près de l’Erg, avec l’avancement des dunes de sables durant les<br />

siècles de l’existence de la <strong>foggara</strong>, il est très difficile de trouver le puits amont de la <strong>foggara</strong><br />

recouvert de sable.<br />

IV.9.2. Foggara du plateau :<br />

La majorité des <strong>foggara</strong>s de la région d’Adrar sont alignées Est-Ouest, ils suivent le sens<br />

d’écoulement de la nappe du Continental Intercalaire et de même façon ils sont orientées vers<br />

le plateau de Tademaït.<br />

45


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.9.3. Foggara du jardin :<br />

C’est une <strong>foggara</strong> localisée dans la palmeraie, elle est de petite longueur et qui capte<br />

les eaux d’infiltration et de drainage des autres <strong>foggara</strong>s situées en amont.<br />

IV.9.4. Groupement de <strong>foggara</strong>s :<br />

On peut trouver plusieurs <strong>foggara</strong>s associés dans une seule <strong>foggara</strong>, c’est une réunion<br />

de deux à six <strong>foggara</strong>s dans une seule kasria.<br />

IV.10. Recensement des <strong>foggara</strong>s :<br />

Plusieurs compagnes d’inventaires et de jaugeages de débits des <strong>foggara</strong>s ont été<br />

effectuées durant les années 1670, 1906, 1932, 1960, 1998,2011 et le dernier inventaire en<br />

<strong>2018</strong>.pour la totalité de la wilaya d’Adrar. Et Pour connaître l’ensemble des <strong>foggara</strong>s d’Adrar<br />

l’Agence nationale des Ressources Hydrauliques a organisé une campagne d’inventaire et<br />

jaugeage des débits des <strong>foggara</strong>s. La wilaya d’Adrar réunit 2284 <strong>foggara</strong>s réparties comme<br />

suit 706 <strong>foggara</strong>s pérennes (en services) 944 et 109 bloqué par sable,525 qui est effondré<br />

<strong>foggara</strong>s taries. (Ansari taha )<br />

Tableau. 9 : Recensement des <strong>foggara</strong>s de la wilaya d’Adrar, situation de <strong>2018</strong>.<br />

Etat de <strong>foggara</strong><br />

Nombre<br />

Prenne 706<br />

Taris 944<br />

Bloqué 109<br />

Effondré 525<br />

Total 2284<br />

IV.11. Relation entre <strong>foggara</strong> et forage :<br />

Les <strong>foggara</strong> est un système de captage traditionnelle et les puits des ce système capter juste<br />

la partie supérieur d’une nappe ou bien les premier mètre mais le forage est plus profond que<br />

les puits ,et qui capter plus que les puits c'est-à-dire le rendement de <strong>foggara</strong> est diminué avec<br />

l’exploitation surtouts lorsque on a des forage en la partie amont de <strong>foggara</strong> avec un débit<br />

d’exploitation importants qui présent risque de tarissement de <strong>foggara</strong> .<br />

46


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.12. Relation Palmeraie –Foggara<br />

les utilisation de <strong>foggara</strong> c’est important selon la potabilité de se dernier pour l’homme et<br />

aussi pour les plantes de palmeraie, le <strong>foggara</strong> présent source d’irrigation de palmeraie et<br />

facteur d’évolution de ce dernier par ce que le climat est pas favorable pour les oasis c'est-àdire<br />

précipitation faible et rare et température élevé et vent sable aussi fort .<br />

c’est le <strong>foggara</strong> taris les palmeraie qui est en connecte et irriguée peut être mort .<br />

Photo 10 : Alimentation du Majen de palmeraie par la <strong>foggara</strong><br />

IV.13. Causes de dégradation de la <strong>foggara</strong> :<br />

Les <strong>foggara</strong>s est le résultat du travail collectif et c’est un bien pour les habitants<br />

des oasis mais Malheureusement ce système de captage est dégradé avec le temps à<br />

cause de plusieurs facteurs qui sont les suivants :<br />

IV.13.1. Influence des forages d’eau sur la <strong>foggara</strong> :<br />

La nécessité de l’eau pour les déférente usage pour la vie de l’homme est la cause de<br />

réalisation des forage pour capter un quantité suffisamment pour ces besoins mais dans un<br />

autre façon est présent un risque de le mort de <strong>foggara</strong> par ce que l’exploitation par les<br />

forage causé un fort rabattement de la nappe et le niveau piézométrique diminué dans la<br />

galerie de <strong>foggara</strong>s qui est causé la séchage des <strong>foggara</strong>s dans la partie drainante .<br />

47


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.13.2. Nature de la nappe aquifère exploitée :<br />

La <strong>foggara</strong> est un système de captage au la nappe qui est a la proximité est le<br />

débit de <strong>foggara</strong> est varié selon les caractéristique de ce nappe ,en zone d’étude<br />

(Gourara) les <strong>foggara</strong>s capté l’eau de la nappe continentale intercalaire mais le<br />

problème de ce nappe c’est que il ya pas un renouvèlement vrai c'est-à-dire que le<br />

volume extrait influe sur le volume globale de la nappe .<br />

IV.13.3. Ensablement des <strong>foggara</strong>s :<br />

Ce problème est major en cas il Ya des Ergs ou bien il ya vent sable qui remblais le<br />

<strong>foggara</strong> est ce problème elle est présent dans la région de Gourara , au ce cas l’homme peu<br />

sauver le <strong>foggara</strong> avec le nettoyage complet si non le <strong>foggara</strong> peu taris ou bien peu bloqué<br />

avec les sable qui présente risque de mort de jardins qui alimenté par les <strong>foggara</strong> seulement.<br />

Photo 11 : <strong>foggara</strong> bloquée par sable<br />

IV.13.4. Pollution des eaux de <strong>foggara</strong> :<br />

En ce partie ont parlé sur la qualité d’eau de <strong>foggara</strong> ,Les eau de <strong>foggara</strong> est généralement<br />

de bonne qualité mais il a des facteur qui causé la dégradation de qualité en Gourara , en<br />

trouve :<br />

a- l’intersection de <strong>foggara</strong> avec les déférents réseau surtouts réseau d’assainissement.<br />

b- l’infiltration des gasoil des station qui est a la proximité au <strong>foggara</strong>.<br />

c- les eau usée qui infiltré au <strong>foggara</strong>.<br />

48


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.13.5. Problème maintenance des <strong>foggara</strong>s :<br />

Ce problème est de relation avec les forage qui est influe au débit de <strong>foggara</strong> et aussi la<br />

l’absence de maintenance continu des <strong>foggara</strong> lorsque il un problème, par exemple en cas<br />

ensablement d’un <strong>foggara</strong> il faut nettoyer le <strong>foggara</strong> directement , si non les sable peu bloqué<br />

le <strong>foggara</strong> et le nettoyage en certain cas sera impossible.<br />

IV.13.6. les fuites dans la partite inactive :<br />

Lorsque la longueur de <strong>foggara</strong> est grand l’infiltration aussi augment au niveau de partit<br />

inactive et la quantité d’eau sera diminuera avec le temps ces infiltration sera augmenté le<br />

facteur qui influencé sur le débit de <strong>foggara</strong>.<br />

Photo 12 : Fuites par infiltration.<br />

IV.13.7. L’influence du sens d’écoulement sur le débit des <strong>foggara</strong>s<br />

Lorsque le sens de <strong>foggara</strong> est déférent au sens de nappe aquifère le débit est sera faible<br />

ou des fois indexiste dans la partie de galerie.<br />

IV.13.8. Obstruction des canaux<br />

Obstruction cause par l’argiles et sable : les vents de sable qui se développent dans la<br />

région peuvent entraîner des sable qui causent l’obstruction des puits et des canaux.<br />

49


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.13.9. Evaporation :<br />

La zone saharienne, soumise à une forte évaporation des terrains supérieurs durant la<br />

longue saison sèche suivant l’hivernage. Comme on a dans le ( Fig.13) qui est présente le<br />

surface de l’évaporation dans un <strong>foggara</strong>.<br />

Photo 13 : le surface d’évaporation dans un <strong>foggara</strong> .<br />

IV.13.10. Effondrement des <strong>foggara</strong>s<br />

L’effondrement des <strong>foggara</strong>s est le risque majeur pour la ce dernier par ce que elle est au<br />

niveau de galerie a plusieurs cause qui est :<br />

A -l’écoulement qui causé un érosion de la galerie et agrandissent ce dernier jusqu’ a<br />

cause effondrement de <strong>foggara</strong>, dans les ville les choc et vibration causé par l’urbanisation et<br />

le moments des véhicule (fig.24) cause aussi effondrement de <strong>foggara</strong> .<br />

B - en cas il ya un crue les infiltration a travers les puits de <strong>foggara</strong> effondré le <strong>foggara</strong><br />

rapidement.<br />

50


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Figure 24 : Problème d’intersection des <strong>foggara</strong>s avec la route.<br />

IV.14.Cartographie des <strong>foggara</strong>s :<br />

La Connaissance de positionnement de <strong>foggara</strong>s en Gourara est important, et Comme un<br />

étape pour aider a trouver des solutions pour le <strong>foggara</strong> Nous faite un cartographie de <strong>foggara</strong><br />

et nous divisée Gourara selon les donnée disponible en trois partie (Timimoune . Aougrout .<br />

Oufrane),ces localisation est de l’année <strong>2018</strong> qui est le plus récent qui aider pour connaitre<br />

surtout les intersection avec les route surtout les nouveaux route qui est réalisé.<br />

51


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

²<br />

Figure 25 : Répartition des <strong>foggara</strong>s dans la Gourar (localité de Oufrane), situation de <strong>2018</strong><br />

52


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Figure 26: Répartition des <strong>foggara</strong>s dans la Gourara (localité de Aougrout), situation de <strong>2018</strong><br />

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CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

Figure 27 : Répartition des <strong>foggara</strong>s dans la Gourara (localité de Timimioun), Situation de <strong>2018</strong><br />

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CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV.15. Solutions proposées :<br />

La <strong>foggara</strong> est un plus important raison de vie des oasis et il faut la protégée ,par ce<br />

qu’elles fournissent l’eau pour les oasis .<br />

Ce système traditionnel d’irrigation et ce patrimoine international doit être conservé et<br />

protégé tant au plan quantitatif que qualitatif, et pour cela nous proposons quelques solutions<br />

à savoir :<br />

A- Réalisation des forages doit être aura lieu loin du galerie de <strong>foggara</strong> surtout en partie<br />

amont et le débit de ces forages s’ajoute au <strong>foggara</strong>.<br />

B- Couverture du Majra de <strong>foggara</strong> pour diminuer l’évaporation comme il est montré<br />

dans la photo suivante (photo.14).<br />

Photo 14 : Majra couvre avec les roche.<br />

C- Le travail collectif au nettoyage continu des <strong>foggara</strong>s contre l’ensablement des <strong>foggara</strong>s<br />

(photo , 15 )<br />

55<br />

Photo15 : le nettoyage de <strong>foggara</strong> en cas de remblai au sable.


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

D- Construire des murs de <strong>foggara</strong> avec béton ou bien pvc pour minimiser les pertes par<br />

infiltration dans la partie non active.(photo. 16)<br />

Photo, 16: parois de Majra d’une <strong>foggara</strong> en béton<br />

E- Visite périodique des Foggaras contre tous les accidents probables.<br />

F- Faire des études avants la réalisation des réseaux routiers et d’assainissement, pour éviter<br />

l’intersection du route avec la <strong>foggara</strong> par ce que la vibration de véhicules dans les réseaux<br />

routiers peut causer l’effondrement des <strong>foggara</strong>s ,et aussi il faut éviter l’infiltration des eaux du<br />

réseau d’assainissement qui est résultat de l’intersection de <strong>foggara</strong> et réseaux d’assainissements .<br />

G- Curage est un étape plus important au coté qualitative d’eau de <strong>foggara</strong> .<br />

H- Sensibilisation des habitants sur le rôle de la <strong>foggara</strong> pour la préservée .<br />

I- Incitation et encouragement des jeunes pour travailler la <strong>foggara</strong>.<br />

J- Mettre Des lois juridiques sur l’Interdiction de toute implantation de forage ou puits en<br />

amont de la <strong>foggara</strong>.<br />

K- Curage et nettoyage des galeries de la <strong>foggara</strong>.<br />

L- Consolidation des alentours des puits des <strong>foggara</strong>s a l’intérieur des villes qui<br />

présentent un danger sur les habitations et sur les passagers (piéton, véhiculé).<br />

56


CHAPITER IV : FOGGARA <strong>2018</strong><br />

IV. 16.Conclusion :<br />

L’étude de l’ensemble des données des <strong>foggara</strong>s montre que cette dernière est en état de dégradation<br />

progressive, que 706 est pressente les <strong>foggara</strong>s pérenne de 2284 qui est la totalité de <strong>foggara</strong> et les<br />

autres est bloqué ou bien effondré ,taris selon le recensement de l’année <strong>2018</strong> d’aprés l’ANRH.<br />

La presence de la sensibilisation et le manque d’entretien, l’influence des forages, le rabattement de<br />

la nappe à l’échelle régionale sont des facteurs qui influent sur la continuité de ce système de faire le<br />

bonheur à la palmeraie, La « <strong>foggara</strong> » cette magnifique invention qui coule depuis des siècles est<br />

condamnée par ses plus proches à un mort inévitable.<br />

57


CHAPITRE V<br />

Hydrochimie


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.1. Introduction :<br />

L’étude hydro-chimique permet d’avoir une idée sur la qualité de l’eau ainsi que sur son<br />

usage (consommation humaine, agricole ou industrielle).<br />

Elle permet l’estimation de toutes les perturbations de la nappe qui modifie sa qualité<br />

chimique, telle que la percolation verticale, l’infiltration, l’alimentation … etc.<br />

Les analyses chimiques ont été faites sur 23 échantillons d'eau de la nappe du Continental<br />

Intercalaire de la région du Timimoune. Ces échantillons ont été analysés au laboratoire de<br />

l’ANRH, Adrar en 2011.<br />

Les paramètres physico-chimiques caractéristiques mesurés pour tous les prélèvements sont<br />

les suivants: le potentiel d’hydrogène (PH) ; la conductivité (µs /cm) ;la minéralisation (mg/l) ; le<br />

résidu sec (mg/l) ; la dureté totale (°F) ; les cations (Ca ++ , Mg ++ , Na + +K + ) ; les anions(Cl - , SO -- 4 ,<br />

HCO - 3 ,NO - 3 ).<br />

V.2. Méthode de travail :<br />

Prélèvements:<br />

Ils sont effectués selon une répartition et une fréquence différente d’un site à un autre, selon<br />

le type de point d’eau (<strong>foggara</strong> ) ; la facilité d’accès et de la disponibilité des ouvrages.<br />

Mesures in situ:<br />

Trois paramètre ont été mesurés in situ (T, pH, Conductivité) immédiatement après le<br />

prélèvement de l’échantillon .Ces paramètres permettent de définir les caractéristiques fondamentales de<br />

l’eau.<br />

Analyse des éléments chimiques:<br />

Une analyse des éléments chimiques a été effectuée au laboratoire de l’ANRH-Adrar sur les<br />

éléments majeurs (Ca +2 , Mg +2 , Na + , K + , Cl - , SO -2 4 , NO - 3 et HCO - 3 ) ; la minéralisation ; Résidu sec ; TH<br />

et TAC.<br />

58


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.3. Etude des paramètres physico-chimiques:<br />

V.3.1. Paramètres Physiques :<br />

Tableau 10: Paramètres physiques des échantillons analysés (Novembre 2011).<br />

COMMUNE PALMERAIE PH CE ms/cm RS mg/l<br />

DELDOUL AKBOUR 7,86 1,67 1040<br />

DELDOUL OULED ABBOU 7,95 1,51 980<br />

DELDOUL SAHLA 8,03 1,58 973<br />

AOUGROUT KSAR EL HADJ 7,76 1,52 1007<br />

AOUGROUT TIBERGHAMINE 7,78 1,296 850<br />

AOUGROUT ZAOUIET SIDI OMAR 7,56 1,221 800<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 1 7,7 3,88 2510<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 2 7,69 2,74 1750<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 3 7,43 2,84 1780<br />

CHAROUINE TAOURIRT 7,88 9,85 6438,6<br />

CHAROUINE CHAROUINE 1 7,81 8,97 5520<br />

CHAROUINE CHAROUINE 2 7,87 6,56 4128<br />

OULED SAID HADJ GUELMANE 7,02 4,63 2900<br />

OULED SAID FERAOUN 7,63 3,92 2610<br />

OULED SAID OULED SAID 7,54 3,11 1950<br />

OULED SAID TILLOUINE 7,42 368 2200<br />

TIMIMOUN BENI MELOUK 7,62 2,1 1390<br />

TIMIMOUN TAOURSIT 7,41 11,83 7300<br />

TIMIMOUN EL GUESBA 7,35 7,83 5210<br />

TIMIMOUN TSMANA1 7,47 8,64 5200<br />

TIMIMOUN TSMANA2 7,66 8,09 5100<br />

METARFA OULED ALI1 7,98 3,94 2320<br />

METARFA OULED ALI2 7,42 4,05 2530<br />

V.3.1.1. Potentiel d’hydrogène (pH) :<br />

Le pH dépend de l’origine des eaux, de la nature géologique des terrains traversés<br />

(DUSSAR,1966 ; BERMOND ET VUICHARD, 1973). Ce paramètre conditionne un grand nombre<br />

d’équilibres physico-chimiques entre l’eau, le gaz carbonique dissous, les carbonates et les<br />

bicarbonates qui constituent des solutions tamponnées conférant à la vie aquatique un<br />

développement favorable. Dans la plupart des eaux naturelles, le pH est compris habituellement<br />

entre 6 et 8,5(HCEFLCD, 2007).<br />

59


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

Tableau 11 :Tableau récapitulatif du pH des échantillons prélevés.<br />

ph Max Min<br />

Valeur 8.03 7,02<br />

Donc dans la région d’étude l’eau est conforme aux normes de potabilité.<br />

V.3.1.2. Conductivité :<br />

Elle traduit globalement le degré de minéralisation d’une eau. Elle est liée à la présence d’ions<br />

en solution. Les valeurs mesurées ont été corrigées par rapport à une température standard de 25°C.<br />

Au niveau de la nappe de notre région d’étude, les valeurs de la conductivité varient dans un<br />

intervalle de 1.22ms/cm à 11.83ms/cm. Une conductivité maximale est observée au Tourssit d’une<br />

valeur de 11.83ms/cm alors que la valeur minimale observé au Zoueit sidi omar de 1.22 ms/cm. La<br />

majorité sont supérieures à la norme recommandée de 2.8 ms/cm surtout les eaux de daïra<br />

<strong>timimoun</strong> et les eaux de daira Aougrout est inferieur a la norme pour les eaux potables.<br />

V.3.1.3. Résidu sec :<br />

Le Résidu sec représente la minéralisation totale d’eau ,qui est l’ensemble des sels dissous en eau<br />

.D’après les analyses, la valeur minimale de résidu sec est de 800 mg/l observée au niveau de<br />

ZOUIT SIDI OMAR ; pour la valeur maximale, elle est de 7300mg/l observée au Foggara de<br />

TOURSSIT qui explique la solubilité des éléments de terrains.<br />

V.3.1.4. La dureté totale ou TH (Titre Hydrotimétrique):<br />

La dureté totale de l'eau ou l'hydrotimétrie est un paramètre global de la concentration de<br />

calcium et de magnésium dissous dans l'eau.<br />

Une eau dont les valeurs de dureté sont élevées est dite « dure » dans le cas contraire il s’agit<br />

d’une eau « douce ».<br />

60


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

TH= ( rCa ++ + rMg ++ ) mé/l. ou TH = ( rCa ++ + rMg ++ ) × 5 en degrés françaises (F°).<br />

Tableau 12: Classification des eaux selon leur dureté totale<br />

Degré 0 à 3 3 à 15 15 à 30 >30<br />

Qualité d’eau Très douce Douce Dure Très dure<br />

Tableau 13: Classification des échantillons analysés en fonction de la dureté totale (Novembre 2011)<br />

Commune Palmeraie TH (F°) Qualité d’eau<br />

DELDOUL AKBOUR 36,83 Très dure<br />

DELDOUL OULED ABBOU 30,17 dure<br />

DELDOUL SAHLA 27,75 dure<br />

AOUGROUT KSAR EL HADJ 40,17 Très dure<br />

AOUGROUT TIBERGHAMINE 31,25 Très dure<br />

AOUGROUT ZAOUIET SIDI<br />

26,67 dure<br />

OMAR<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 1 90,92 Très dure<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 2 69,25 Très dure<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 3 57,58 Très dure<br />

CHAROUINE TAOURIRT 128,50 Très dure<br />

CHAROUINE CHAROUINE 1 141,50 Très dure<br />

CHAROUINE CHAROUINE 2 78,00 Très dure<br />

OULED SAID HADJ GUELMANE 103,08 Très dure<br />

OULED SAID FERAOUN 72,42 Très dure<br />

OULED SAID OULED SAID 78,50 Très dure<br />

OULED SAID TILLOUINE 56,00 Très dure<br />

TIMIMOUN BENI MELOUK 58,17 Très dure<br />

TIMIMOUN TAOURSIT 327,00 Très dure<br />

TIMIMOUN EL GUESBA 179,08 Très dure<br />

TIMIMOUN TSMANA1 171,08 Très dure<br />

TIMIMOUN TSMANA2 164,50 Très dure<br />

METARFA OULED ALI1 66,33 Très dure<br />

METARFA OULED ALI2 84,25 Très dure<br />

Dans notre région la dureté est varie entre 26.67à 327 et remarqué que la majorité des<br />

échantillons sont caractérisées par des qualités d’eaux très dures par rapport la norme qui est 30 F°.<br />

61


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

350,00<br />

300,00<br />

250,00<br />

200,00<br />

150,00<br />

100,00<br />

50,00<br />

0,00<br />

TH (F°)<br />

NORME<br />

Figure 25 : histogramme de la dureté total en F°.<br />

V.3.1.5. La minéralisation :<br />

La minéralisation de l’eau peut être déterminée soit par la conductivité électrique (méthode<br />

rapide), soit par la teneur en ions dissous obtenue par sommation des concentrations des anions et<br />

des cations car celles-ci sont fortement corrélées dans toutes les formations aquifères (en première<br />

approximation on peut lier la force ionique à la concentration ionique).<br />

TabLeau 14: Détermination de la minéralisation globale<br />

Conductivité (μS/cm)<br />

Minéralisation (mg/L)<br />

CE < 50 M= CE x 1,365079<br />

50 < CE < 166 M = CE x 0,947658<br />

166 < CE < 333 M = CE x 0,769574<br />

833 < CE < 10 000 M = CE x 0,758544<br />

CE >10 000 M = CE x 0,850432<br />

Tableau 15 : classification de la minéralisation de l’eau en fonction de la conductivité<br />

Conductivité(μS/cm)<br />

Minéralisation<br />

CE < 100<br />

Très faible<br />

100 1000<br />

Elevée<br />

62


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

Selon les échenillant des <strong>foggara</strong>S qui est analysée les résultats de mesure de la conductivité<br />

Nous remarqué que la minéralisation est varié de 1221 a 9850 qui traduire que la minéralisation est<br />

élevée selon le tableau de la relation entre la conductivité et la minéralisation.<br />

Tableau 16 : Classification des échantillons analysés en fonction de leur minéralisation<br />

(Novembre 2011).<br />

Commune Palmeraie CE µs/cm Minéralisation Minéralisation d'eau<br />

DELDOUL AKBOUR 1670 1266,76848 Elevée<br />

DELDOUL OULED ABBOU 1510 1145,40144 Elevée<br />

DELDOUL SAHLA 1580 1198,49952 Elevée<br />

AOUGROUT KSAR EL HADJ 1520 1152,98688 Elevée<br />

AOUGROUT TIBERGHAMINE 1296 983,073024 Important<br />

AOUGROUT ZAOUIET SIDI<br />

1221 926,182224 Important<br />

OMAR<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 1 3880 2943,15072 Elevée<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 2 2740 2078,41056 Elevée<br />

TIMIMOUN TIMIMOUN 3 2840 2154,26496 Elevée<br />

CHAROUINE TAOURIRT 9850 7471,6584 Important<br />

CHAROUINE CHAROUINE 1 8970 6804,13968 Elevée<br />

CHAROUINE CHAROUINE 2 6560 4976,04864 Elevée<br />

OULED SAID HADJ<br />

4630 3512,05872 Elevée<br />

GUELMANE<br />

OULED SAID FERAOUN 3920 2973,49248 Elevée<br />

OULED SAID OULED SAID 3110 2359,07184 Elevée<br />

OULED SAID TILLOUINE 3680 2791,44192 Elevée<br />

TIMIMOUN BENI MELOUK 2100 1592,9424 Elevée<br />

TIMIMOUN TAOURSIT 1183 897,357552 Elevée<br />

TIMIMOUN EL GUESBA 7830 5939,39952 Elevée<br />

TIMIMOUN TSMANA1 8640 6553,82016 Elevée<br />

TIMIMOUN TSMANA2 8090 6136,62096 Elevée<br />

METARFA OULED ALI1 3940 2988,66336 Elevée<br />

METARFA OULED ALI2 4050 3072,1032 Elevée<br />

63


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

D’après le tableau qui présent les valeur de la minéralisation qui varié entre 897 mg/l et<br />

6553.82 mg/l et que la plupart d’échenillant est d’une minéralisation élevée surtout au centre ville<br />

de Timimoune et les villes qui approche ,qui traduire la dissolution de formation au l’eau et aussi<br />

lessivage .<br />

V.3.2. Etude des paramètres chimiques :<br />

Tableau 17 : Paramètres chimiques des <strong>foggara</strong>s analysés en mg /l (Novembre 2011)<br />

PALMERAIE FOGGARA CA++ MG ++ NA + K + CL - SO4 -- NO3 - HCO3 -<br />

AKBOUR IGHANOU (YGHNOU) 84 38 190 15 280 280 25 134<br />

OULED ABBOU AMRADJ 84 22 220 17 250 275 31 134<br />

SAHLA YACOUB 66 27 207 15 150 330 35 140<br />

TIMMI LAHMER (EL<br />

KSAR EL HADJ HIMER) 79 49 200 20 250 320 26 128<br />

TIBERGHAMINE BADRIANE 75 30 150 12 200 230 25 131<br />

ZAOUIET SIDI<br />

OMAR HAKERCHOUN 70 22 140 10 160 215 33 134<br />

TIMIMOUN 1 BARA WANCIRAT 232 79 450 49 550 863 67 259<br />

TIMIMOUN 2 ANTRITE 167 66 313 32 490 450 200 122<br />

TIMIMOUN 3 ZEKKOUR 147 50 380 34 550 460 41 128<br />

TAOURIRT IDIR 84 258 1650 35 2600 2000 3 140<br />

CHAROUINE 1 OUED EL DRIN 141 255 1400 42 2500 800 140 201<br />

CHAROUINE 2 TIT MELAL 92 132 1210 72 1700 750 80 146<br />

HADJ<br />

GUELMANE GHOUSROU 229 110 505 94 800 850 70 336<br />

FERAOUN ADRAR 118 103 538 86 763 650 100 296<br />

BOURKBOUK<br />

OULED SAID (BOUKHBOUKH) 154 96 375 82 550 650 77 156<br />

TILLOUINE 3ANTI 114 66 435 88 738 300 115 165<br />

BENI MELOUK HENNI (OUHANNI) 141 55 230 27 3390 410 48 11657<br />

TAOURSIT TASAMAT ASSAMAM 808 300 838 42,5 1800 2500 67 268<br />

EL GUESBA FARFAH (FERAH) 413 182 1110 113 2100 1200 67 192<br />

TSMANA1 BA MAKHLOUF 421 158 1200 15 1990 1100 45 88<br />

TSMANA2<br />

N'SAR<br />

(COOPERATIVE) 413 147 1100 12 1700 1400 27 95<br />

OULED ALI1<br />

BEN MECHICHE<br />

ABDELKADER 92 104 665 46 920 600 25 146<br />

OULED ALI2<br />

OULED AMAR<br />

ABDELKADER 167 102 580 42 1050 450 27 140<br />

64


65<br />

ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.3.2.1. Balance Ionique :<br />

La vérification des résultats des analyses est très importante pour effectuer une bonne<br />

interprétation et représentation graphique des données. Pour l’ensemble des échantillons nous avons<br />

procédé à la vérification des analyses par la balance ionique à partir de la relation :<br />

<br />

e < 2% bonne analyse.<br />

<br />

2% < e < 5% analyse acceptable.<br />

<br />

e > 5% mauvaise analyse ou donnée incomplet.<br />

<br />

La vérification de la balance ionique des résultats des analyses de la région est<br />

résumée dans le tableau 11.<br />

Tableau18 : Classification des échantillons analysés en fonction de leur balance ionique<br />

(Novembre 2011)<br />

Nom Balance ionique %<br />

AKBOUR 1% bonne analyse<br />

OULED ABBOU 2% acceptable<br />

SAHLA 3% acceptable<br />

KSAR EL HADJ 3% acceptable<br />

TIBERGHAMINE 0% bonne analyse<br />

ZAOUIET SIDI OMAR 0% bonne analyse<br />

TIMIMOUN 1 0% bonne analyse<br />

TIMIMOUN 2 0% bonne analyse<br />

TIMIMOUN 3 2% acceptable<br />

TAOURIRT 9% mauvaise analyse<br />

CHAROUINE 1 1% bonne analyse<br />

CHAROUINE 2 2% acceptable<br />

HADJ GUELMANE 2% acceptable<br />

FERAOUN 2% acceptable<br />

OULED SAID 2% acceptable<br />

TILLOUINE 1% bonne analyse<br />

BENI MELOUK 86% mauvaise analyse<br />

TAOURSIT 3% acceptable<br />

EL GUESBA 1% bonne analyse<br />

TSMANA1 3% acceptable<br />

TSMANA2 1% bonne analyse<br />

OULED ALI1 2% acceptable<br />

OULED ALI2 2% acceptable<br />

Les valeurs de balance ionique est variée de 0 % a 86% et la majorité est acceptable selon la<br />

norme juste deux échenillant qui est d’un mauvais analyse.


V.3.2.2. Etude des cations :<br />

ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.3.2.2. 1.Calcium Ca 2+ :<br />

Les teneurs en calcium varient entre 70 mg/l et 808 mg/l . La plupart des points d’eau présentent des<br />

concentrations conformes aux normes de potabilité (200 mg/l).La teneur minimale est de 70 mg/l pour les<br />

eaux du <strong>foggara</strong> de ZAOUIET SIDI OMAR , la valeur maximale au niveau du <strong>foggara</strong> de<br />

TASAMAT ASSAMAM avec 808 mg/l. La présence des ions Ca 2+ dans les eaux souterraines est<br />

liée a la géologie, a savoir, la dissolution des formations carbonatées.<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

ca2+<br />

Norme mg/l<br />

Figure 26: Variation du concentration de Calcium (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s) analysés<br />

(Novembre 2011)<br />

V.3.2.2. 2. Magnésium Mg 2+ :<br />

Les teneurs sont comprises entre 22 et 300mg/l. La majorité des concentrations sont<br />

conformes a la norme de potabilité (150mg/l) ,La valeur minimale de 22 mg/l est atteinte au <strong>foggara</strong><br />

de AMRADJ, la valeur maximale au niveau du <strong>foggara</strong> de TASAMAT ASSAMAM avec une valeur<br />

de 300 mg/l. L’origine du magnésium dans les eaux souterraines est liée a la dissolution des<br />

formations carbonatées a fortes teneurs en magnésium (magnésite et dolomite),et dans notre cas on<br />

peut dire qu’ils proviennent probablement du Cénomanien.(djoudi et oubleid 2015).<br />

66


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

mg2+<br />

Norme mg/l<br />

Magnésium en mg/l<br />

V.3.2.2.3. Sodium Na + :<br />

La majorité des teneurs de l’ion Sodium est supérieur eaux normes de potabilité (200 mg/l).La<br />

valeur maximale est atteinte au <strong>foggara</strong> de TAOURIRT (IDIR) (1650 mg/l), la valeur minimale au<br />

niveau du <strong>foggara</strong> de HAKERCHOUN (140mg/l),.cette augmentation s’explique essentiellement<br />

parle lessivage et la dissolution des formations evaporitiques gypso-salines au niveau des zones<br />

dépressionnaires.<br />

Figure 27 : Variation du concentration de Magnésium (mg/l) dans les points d’eau<br />

(<strong>foggara</strong>s) analysés (Novembre 2011)<br />

1800<br />

1600<br />

1400<br />

1200<br />

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

na+<br />

norme mg/l<br />

67<br />

Figure 28 : Variation du concentration de Sodium (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s)<br />

analysés (Novembre 2011)


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.3.2.2.4. Potassium k + :<br />

Le potassium est l’élément le moins répondu dans les eaux souterraines. Les valeurs observées<br />

montrent que les concentrations en potassium varient entre 10 et 112,5 mg/l,la majorité est depassé<br />

la norme (15mg/l)<br />

La valeur maximale est atteinte au puits GASSBA (FARFAH) (112,5 mg/l), la valeur minimale<br />

au niveau du puits HAKERCHOUN et 2 d’une valeur de 10 mg/l. Les concentrations élevées<br />

observées sont liées beaucoup plus aux formations argileuses riches en potassium et beaucoup<br />

moins a l’utilisation des engrais chimiques.<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

k+<br />

norme mg/l<br />

Figure 29 : Variation du concentration de Potassium (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s)<br />

analysés (Novembre 2011)<br />

V.3.2.3 Etude Des Anions :<br />

V.3.2.3.1. Chlorures Cl - :<br />

Les teneurs enregistrées dans notre région d’étude montrent des valeurs importantes variant<br />

entre 150 mg/l <strong>foggara</strong> de SAHLA (YACOUB ) et 3390 mg/l <strong>foggara</strong> de BENI MELOUK<br />

(HENNI) , la majorité des points d’eau dépassent la norme de potabilité fixée à 500 mg/l . L’origine<br />

du chlore dans les eaux est liée principalement à la dissolution des engrais et des pesticides utilisés<br />

en agriculture ainsi que le déversement des eaux usées.<br />

68


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

4000<br />

3500<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

clnorme<br />

mg/l<br />

Figure 30 : Variation du concentration de Chlorures (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s)<br />

analysés (Novembre 2011)<br />

V.3.2.3.2. Bicarbonates HCO 3<br />

- :<br />

Les teneurs enregistrées montrent des valeurs qui varient entre 88 mg/l <strong>foggara</strong> de TSMANA<br />

(BA MAKHLOUF) et 336 mg/l Hadj GUELMANE (GHOUSROU) ., donc la plupart sont<br />

inférieures à la norme de potabilité (une eau potable contient 250 mg/l.) .La présence des<br />

bicarbonates est liée au lessivage les terrains et la dissolution des formations carbonatées du<br />

Turonien et Sénonien intercalées dans Les formations du CI.<br />

14000<br />

12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

HCO3-<br />

norme mg/l<br />

Figure 31 : Variation du concentration de Bicarbonates (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s)<br />

analysés (Novembre 2011)<br />

69


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.3.2.3.3. Nitrates NO3 - :<br />

Les teneurs observées varient entre 3 mg/l <strong>foggara</strong> de TAOURIRT (IDIR) et 200 mg/l de<br />

<strong>foggara</strong> de TIMIMOUN (ANTRITE). Les valeurs élevées seraient dues aux activités agricoles dans<br />

la région et aux rejets des eaux usées.la majorité des echantillant est confrme avec la norme<br />

(50mg/l)<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

no3-<br />

norme mg/l<br />

0<br />

Figure 32 : Variation du concentration de Nitrates (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s)<br />

analysés (Novembre 2011)<br />

V.3.2.3 .4. Sulfates SO4 -2 :<br />

La concentration en sulfate varie entre 215 mg/l de <strong>foggara</strong> de (HAKERCHOUN) et 2500 mg/l<br />

pour la <strong>foggara</strong> de TAOURSIT (TASAMAT ASSAMAM),nous remarqé que la majorité des eaux<br />

est depasse la norme(400mg/l).<br />

Ces concentrations ont pour origine les formations appartenant au Turonien et Sénonien ,et les<br />

formations gypseuses CaSO 4, 2H 2 O du Sénonien inférieur.<br />

70


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

so4 2-<br />

norme mg/l<br />

Figure 33 : Variation du concentration de Sulfates (mg/l) dans les points d’eau (<strong>foggara</strong>s)<br />

analysés (Novembre 2011)<br />

V.4 Classification des eaux selon leur faciès :<br />

Il y a plusieurs méthodes de classification des eaux. La majorité des classifications sont basées<br />

essentiellement sur la composition chimique des eaux. Dans le cas de notre étude, nous avons<br />

utilisé la classification de Piper.<br />

V.4.1 Diagramme de Piper :<br />

Ce diagramme comporte un losange et deux triangles équilatéraux. Cette méthode consiste à<br />

représenter sur les deux triangles les pourcentages des quantités en réactions (r %) de chaque cation<br />

et anion, ensuite les deux points sont reportés sur le losange en un seul point qui représente la<br />

famille chimique de l’eau. L’avantage principal de ce digramme c’est qu’il permet une comparaison<br />

globale d’un grand nombre d’analyses d’une façon très simple.<br />

71


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

Figure 34 : Représentation graphique des eaux sur Diagramme de piper<br />

D’après le diagramme de PIPER, on obtient deux faciès:<br />

Sulfaté sodique : juste 4 échantillons qui présentent ce facies ;<br />

Chloruré sodique, qui présente la majorité des échantillons analysés.<br />

72


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

Tableau 19:Classification des échantillons analysés selon les normes algériennes (Novembre 2011)<br />

Element Chimique Ca 2+ Mg 2+ Na + K + CL - SO4 2- NO3 - HCO3 - CE µS/cm M mg/l Qualité<br />

Norme mg/l 200 150 200 15 500 400 50 250 2800<br />

1500<br />

///////////<br />

Akbour 84 38 190 15 280 280 25 134<br />

1670 1267 acceptable<br />

Ouled Abbou 84 22 220 17 250 275 31 134<br />

1510 1145 acceptable<br />

Sahla 66 27 207 15 150 330 35 140<br />

1580 1198 acceptable<br />

Ksar El Hadj 79 49 200 20 250 320 26 128<br />

1520 1153 acceptable<br />

Tiberghamine 75 30 150 12 200 230 25 131<br />

1296 983 acceptable<br />

Zaouiet Omar 70 22 140 10 160 215 33 134<br />

1221 926 acceptable<br />

Timimoun 1 232 79 450 49 550 863 67 259<br />

3880 2943 mauvaise<br />

Timimoun 2 167 66 313 32 490 450 200 122<br />

2740 2078 mauvaise<br />

Timimoun 3 147 50 380 34 550 460 41 128<br />

2840 2154 mauvaise<br />

Taourirt 84 258 1650 35 2600 2000 3 140<br />

9850 7472 mauvaise<br />

Charouine 1 141 255 1400 42 2500 800 140 201<br />

8970 6804 mauvaise<br />

Charouine 2 92 132 1210 72 1700 750 80 146<br />

6560 4976 mauvaise<br />

Hadj Guelm 229 110 505 94 800 850 70 336<br />

4630 3512 mauvaise<br />

Feraoun 118 103 538 86 763 650 100 296<br />

3920 2974 mauvaise<br />

Ouled Said 154 96 375 82 550 650 77 156<br />

3110 2359 mauvaise<br />

TILLOUINE 114 66 435 88 738 300 115 165<br />

3680 2791 mauvaise<br />

Beni Melouk 141 55 230 27 3390 410 48 11657<br />

2100 1593 mauvaise<br />

Taoursit 808 300 838 42,5 1800 2500 67 268<br />

1183 898 mauvaise<br />

El Guesba 413 182 1110 112,5 2100 1200 67 192<br />

7830 5940 mauvaise<br />

Tsmana1 421 158 1200 15 1990 1100 45 88<br />

8640 6554 mauvaise<br />

Tsmana2 413 147 1100 12 1700 1400 27 95<br />

8090 6137 mauvaise<br />

Ouled Ali1 92 104 665 46 920 600 25 146<br />

3940 2989 mauvaise<br />

Ouled Ali2 167 102 580 42 1050 450 27 140<br />

4050 3072 mauvaise<br />

V.5. Aptitude des eaux à l’irrigation :<br />

Les eaux des <strong>foggara</strong>s sont utilisées pour l’irrigation de la palmeraie, l’évolution des<br />

caractéristiques chimiques des eaux influent sur les différentes cultures surtout les palmiers<br />

dattiers cultivés par les oasiens, l’étude chimique des eaux pour l’irrigation est nécessaire pour<br />

mettre en évidence le danger que présente certains éléments chimiques, pour les plantes qui<br />

supportent mal les sols saturés en sodium, une classification des eaux en fonction du pourcentage du<br />

sodium absorbé par l’eau (méthode de Richards) permet de classée les eaux en fonction de la<br />

conductivité électrique et le SAR (Sodium Adsorption Ratio) dans l’eau, défini par la formule cidessous<br />

: =<br />

(( ) ( )/<br />

73


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

Figure 35 : Diagramme de classification des eaux d’irrigation selon Richards, région de Gourara<br />

Tableau 20 : Classification des eaux d’irrigation (méthode de Richards).<br />

n Qualité Classe Utilisation<br />

1 Excellent C1-S2<br />

C1-S1<br />

2 Bonne C2-S1<br />

C2-S2<br />

3 Admissible C2-S3<br />

C3-S1<br />

C3-S2<br />

4 Mediocre C3-S3<br />

C4-S1<br />

C4-S2<br />

Utilisation sans danger pour l’irrigation de la plupart des<br />

cultures sur la plupart des sols.<br />

Convenable aux plantes qui ont une tolérance aux sels,<br />

cependant son utilisation peut générer des problèmes<br />

pour les argiles.<br />

La salinité doit être contrôlée, irrigation des cultures<br />

tolérables aux sels sur des sols bien drainés.<br />

En generale , Eau fortement minéralisée, utilisée uniquement<br />

pour des plantes très résistantes aux sels dont le sol présente<br />

une bonne perméabilité.<br />

74


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

Tableau 21 : Classification des eaux de la région d’étude selon la méthode de Richards<br />

Palmeraie classe Qualité<br />

AKBOUR C3-S1 admissible<br />

OULED ABBOU C3-S2 admissible<br />

SAHLA C3-S2 admissible<br />

KSAR EL HADJ C3-S1 admissible<br />

TIBERGHAMINE C3-S1 admissible<br />

ZAOUIET SIDI OMAR C3-S1 admissible<br />

TIMIMOUN 1 C4-S2 Médiocre<br />

TIMIMOUN 2 C4-S2 Médiocre<br />

TIMIMOUN 3 C4-S2 Médiocre<br />

TAOURIRT C4-S2 Médiocre<br />

CHAROUINE 1 C4-S4 Mauvaise<br />

CHAROUINE 2 C4-S4 Mauvaise<br />

HADJ GUELMANE C4-S4 Mauvaise<br />

FERAOUN C4-S4 Mauvaise<br />

OULED SAID C4-S2 Médiocre<br />

TILLOUINE C4-S3 Mauvaise<br />

BENI MELOUK C4-S4 Mauvaise<br />

TAOURSIT C4-S4 Mauvaise<br />

EL GUESBA C4-S4 Mauvaise<br />

TSMANA1 C4-S4 Mauvaise<br />

TSMANA2 C4-S4 Mauvaise<br />

OULED ALI1 C4-S3 Mauvaise<br />

OULED ALI2 C4-S3 Mauvaise<br />

Pour l’irrigation, les eaux de (AKBOUR , OULED ABBOU , SAHLA , KSAR EL HADJ,<br />

TIBERGHAMINE, ZAOUIET SIDI OMAR) sont des eaux admissibles et (TIMIMOUN 1,<br />

TIMIMOUN 2, TIMIMOUN 3, TAOURIRT, OULED SAID) sont Médiocres , (CHAROUINE 1,<br />

CHAROUINE 2, HADJ GUELMANE, FERAOUN, OULED SAID, TILLOUINE, BENI<br />

MELOUK, TAOURSIT, EL GUESBA, TSMANA1, TSMANA2, OULED ALI1, OULED ALI2)<br />

sont des eaux de mauvaise qualité pour l’irrigation.<br />

75


ETUDE HYDROCHIMIQUE <strong>2018</strong><br />

V.6 Conclusion :<br />

Dans notre région d’étude, la majorité des valeurs de la conductivité des échantillons sont<br />

supérieures à la norme recommandée de 2.8 ms/cm, la même chose pour la minéralisation de l’eau,<br />

la majorité des points d’eau analysés est d’une minéralisation élevée. la minéralisation augmente<br />

vers la sebkha, conséquence d’un enrichissement progressif en sel.<br />

Pour la dureté, la majorité des échantillons sont supérieurs à la norme, c'est-à-dire des eaux très<br />

dures.<br />

La classification des eaux souterraines de la nappe du Continental Intercalaire de la région<br />

d'étude selon la méthode de PIPER a montré la prédominance du facies Sulfaté Sodique.<br />

Pour l’irrigation, la majorité des eaux sont considérées comme mauvaises, surtout les eaux<br />

de la daïra de Timimoune, sauf pour 7 points d’eau de la daïra de Aougrout où leur eaux sont<br />

admissibles pour l’irrigation.<br />

76


Conclusion générale<br />

La région d’étude résulte la rareté des précipitations estimées à 20 mm par ans, les<br />

températures sont très élevées avec une moyenne annuelle de l’ordre de 27 °C et un vent<br />

durant toute l’année qui forme un climat de type Saharien hyper aride.<br />

En coté de la géomorphologique on trouve les plateaux comme plateau de Tademaït et<br />

vastes plaines limitées vers l’Est par le plateau de Tademaït et vers l’Ouest par la dépression<br />

de Touat et des Sebkha qui constitue l’exutoire naturel des eaux de la nappe aquifère.<br />

Le continentale intercalaire est la seule nappe alimenté par les précipitation qui est tombé<br />

sur le grand erg occidentale et exploité par les <strong>foggara</strong> et les forage en ces derniers années<br />

La <strong>foggara</strong> est dégradé a certain facteur humaine et climatique et selon les dernier recensement de<br />

<strong>2018</strong> les <strong>foggara</strong> que tris et bloqué , et effondré est présente 1587 <strong>foggara</strong> de la totalité qui est 2284.<br />

Concernons les eaux de <strong>foggara</strong> en Gourara il ya deux classe qui est comme suivant :des<br />

eaux de mauvais qualité qui est en générale les eaux de Daïra de Timimoun ,et le deuxième<br />

classe sont des eaux acceptable qui sont les eaux de Dira de Aougrout .<br />

Un certain nombre de recommandations peut être proposé, pour aider à la protection et à la<br />

préservation de cette patrimoine qui présente le facteur principale de la vie dans les oasis<br />

d’une conception ingénieuse :<br />

- La Réalisation des forages doit être aura lieu loin du galerie de <strong>foggara</strong> surtout en partie<br />

amont et le débit de ces forages s’ajoute au <strong>foggara</strong>.<br />

- Couverture du Majra de <strong>foggara</strong> pour diminuer l’évaporation.<br />

- Le travail collectif au nettoyage continu des <strong>foggara</strong>s contre l’ensablement des <strong>foggara</strong>s<br />

-Construire des murs de <strong>foggara</strong> avec béton ou bien pvc pour minimiser les pertes par<br />

infiltration dans la partie non active<br />

- Visite périodique des Foggaras contre tous les accidents probables.<br />

- Faire des études sur le réseau de <strong>foggara</strong> avants la réalisation des réseaux routiers et<br />

d’assainissement.<br />

-Sensibilisation des habitants sur le rôle de la <strong>foggara</strong> pour la préservée<br />

- Mettre Des lois juridiques sur l’Interdiction de toute implantation de forage ou puits en<br />

amont de la <strong>foggara</strong>.


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ZAGHTOU.A (année) : Etude hydrogéologique et hydrochimique des eaux de la<br />

nappe du continental intercalaire dans la région d’Adrar (Touat)


Annexe<br />

Annexe.1 :Coupe technique Forage :M004-00309


Annexe.2.Majra d’une <strong>foggara</strong><br />

Annexe.4. Aghisro


Annexe.4. kasria<br />

Annexe.5. galerie d’une <strong>foggara</strong><br />

Annexe.6. El’Louh (moyenne de<br />

mesure de debit

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