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Aménagement hydroélectrique Hydro-Canyon Saint-Joachim sur la ...

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Étude d’impact <strong>sur</strong> l’environnement <strong>Aménagement</strong> <strong>hydroélectrique</strong> <strong>Hydro</strong>-<strong>Canyon</strong> <strong>Saint</strong>-<strong>Joachim</strong><br />

<strong>sur</strong> <strong>la</strong> rivière <strong>Saint</strong>e-Anne-du-Nord<br />

poissons (15 à 18 cm), <strong>la</strong> hauteur minimale causant des bles<strong>sur</strong>es est de 30 m et pour les<br />

poissons de plus de 60 cm, elle est de 13 m.<br />

Il existe quelques modèles permettant d’estimer <strong>la</strong> mortalité des poissons causée par leur<br />

passage dans les turbines (Larinier et Travade 1999). Le taux de mortalité diffère en<br />

fonction du type de turbine utilisé (Kap<strong>la</strong>n ou Francis).<br />

Dans le cas du projet du <strong>Canyon</strong> <strong>Saint</strong>e-Anne, les turbines installées seront possiblement<br />

de type Francis 15 . Larinier et Dartiguelongue (1989) ont développé une équation<br />

mathématique permettant de calculer le taux de mortalité théorique de ce type de turbine.<br />

L’équation du modèle Francis est <strong>la</strong> suivante :<br />

où<br />

P= ((SIN(6,54 + 0,218H + 118TL - 3,88Dm + 0,0078N)) 2 ) X 100<br />

P : pourcentage de mortalité<br />

H : hauteur de <strong>la</strong> chute nette (m);<br />

TL : longueur totale du poisson (m);<br />

Dm : diamètre de <strong>la</strong> roue (m);<br />

N : vitesse de rotation de <strong>la</strong> roue (tours/minute).<br />

Dans le cas présent, le diamètre de <strong>la</strong> roue devrait varier entre 1 et 1,4 m, <strong>la</strong> vitesse de<br />

rotation devrait être entre 450 et 514 tours/minute et <strong>la</strong> hauteur de chute nette moyenne est<br />

de 65 m.<br />

Le tableau 7-16 indique le pourcentage de mortalité des poissons estimé en fonction de leur<br />

longueur à partir de l’équation précédente. Selon ce modèle, le taux de mortalité des<br />

poissons atteint 100 % à partir d’une taille de 600 mm. Les pêches expérimentales<br />

effectuées en 2010 indiquent que les ombles récoltés dans <strong>la</strong> zone d’étude sont des<br />

individus adultes, leur longueur moyenne se situant à 173 mm (Bernatchez et Giroux 2000).<br />

Cette longueur équivaut à un taux de mortalité théorique de 40 à 44 %.<br />

Il est important de spécifier que ces taux de mortalité sont des estimations théoriques et que<br />

plusieurs facteurs peuvent influencer ces taux. De façon générale, il semble que <strong>la</strong> mortalité<br />

causée par les turbines de type Francis soit généralement mineure lorsque <strong>la</strong> hauteur de<br />

chute est inférieure à 120 m (Eicher and Associates Inc., 1987), ce qui est le cas pour le<br />

présent projet.<br />

15 Nous ne pouvons assumer avec certitude pour l'instant que le site sera équipé de turbines Francis. Ce<strong>la</strong><br />

dépendra des offres faites par les différents turbiniers lors de l'appel d'offres pour les équipements de<br />

production. Il est également possible que ces turbines soient de type Kap<strong>la</strong>n, ces dernières présentant<br />

généralement des taux de mortalité plus faibles que dans le cas des turbines Francis (Larinier et Travade<br />

1999).<br />

7-66 7 : Description du milieu et des impacts associés à l’aménagement <strong>hydroélectrique</strong>

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