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Tableau 7 : Infiltration directe sur les affleurements perméables du SASS<br />

Nappe ZONE Surface<br />

(km 2 )<br />

Continental Intercalaire<br />

Pmoy<br />

(mm/an)<br />

Vol.<br />

moyen<br />

précipité<br />

(Mm 3 /an)<br />

Volume<br />

infiltré<br />

avec Coef.<br />

Infil 1%<br />

Volume<br />

infiltré<br />

avec Coef.<br />

Infil 10 %<br />

CI Atlas Saharien_CI 23302 218 5080 50.80 507.98<br />

CI Adrar B Drich-Tinrhert 28129 14 394 3.94 39.38<br />

CI Tidikelt-Touat-Gourara 55855 15 838 8.38 83.78<br />

CI Grand Erg Occidental 87533 38 3326 33.26 332.63<br />

CI Nefusa-Yefren 585 217 127 1.27 12.69<br />

CI Dahar Tataouine 1157 130 150 1.50 15.04<br />

Total CI 196500 50 9900 99 992<br />

Total CI+CT 583000 51 30090 300 3000<br />

Formation ZONE Surface<br />

(km 2 )<br />

III.3.4 – Evaporation profonde<br />

Complexe Terminal<br />

Pmoy<br />

(mm/an)<br />

Vol.<br />

moyen<br />

précipité<br />

(Mm 3 /an)<br />

Volume<br />

infiltré<br />

avec Coef.<br />

Infil 1%<br />

Volume<br />

infiltré<br />

avec Coef.<br />

Infil 10 %<br />

Sen-C Nord des chotts 2582 151 390 3.90 38.99<br />

Sen-C Mzab 9328 48 448 4.48 44.77<br />

Sen-C Tadmaït 22721 24 545 5.45 54.53<br />

Sen-C Tinrhert 27943 28 782 7.82 78.24<br />

Sen-C Tunisie-Libye 40329 57 2291 22.91 229.15<br />

Sen-C Sud Libye 1036 29 30 0.30 3.00<br />

Sen-C Dahar Matmata 208 89 19 0.19 1.85<br />

Sen-C Atlas Tunisien 0 0 0.00 0.00<br />

Total Sen-C 188800 65 12300 123 1230<br />

Miopliocène , yc<br />

MPL Grand Erg Oriental 197200 40 7890 78. 789.<br />

Total CT SenC + MPL 386000 52 20190 202 2019<br />

Dans le cas d’une nappe peu profonde, le régime d’évaporation à partir de la surface libre<br />

est déterminé par les conditions météorologiques. Lorsque le niveau de la nappe s’abaisse,<br />

le flux d’évaporation diminue et tend vers une valeur limite correspondant au flux maximal<br />

que le sol peut transmettre. La détermination du flux d’évaporation a été le sujet de plusieurs<br />

recherches dont on peut citer le modèle de Gardner (1958) 18 pour évaluer le flux maximal<br />

d’eau que le sol peut transmettre :<br />

−n<br />

Elim = c(<br />

n)<br />

ad<br />

(1)<br />

où : Elim est le flux d’évaporation,<br />

• d la profondeur de la nappe,<br />

• a et n sont des constantes empiriques caractérisant la conductivité hydraulique du sol.<br />

18 Gardner, W.R., 1958. Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with<br />

application to evaporation from a water table. Soil. Sci., 85, 228-232.<br />

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