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Le flux d’évaporation est calculé par l’équation (2) en imposant en surface l’évaporation<br />

potentielle. En se référant aux données climatologiques mesurées à la station d’Adrar, la<br />

température moyenne annuelle établie sur 29 ans est de 23.7°C, ce qui porterait à près de<br />

4m la profondeur critique (cf. équation 2b) au-delà de laquelle l’évaporation devient<br />

négligeable. Les données sur l’ETP sont rares. L’ETP moyenne calculée par la formule de<br />

Penman de 1970 mm à Idri (Libye) située à la même latitude qu’Adrar a été considérée.<br />

Calculée ainsi, l’évaporation moyenne sur la région représente un débit continu équivalent<br />

de 10.m 3 /s, ce qui paraît considérable, serait-ce pour une première approximation.<br />

En effet, pour évacuer un tel débit dans la région, encore faut-il accroître d’autant les apports<br />

à la nappe du CI en infiltrant dans l’Erg Occidental ainsi que sur le plateau du Tademait<br />

dans le secteur du bassin occidental. Les implications d’une telle hypothèse sont certes<br />

lourdes de conséquences pour la modélisation du système mais demeurent sans<br />

contradiction vis à vis des aires de recharge potentielles identifiées.<br />

Quant à la nappe du CT, elle n’est pas épargnée par l’évaporation profonde, principalement<br />

dans le secteur de l’Oued Mya (voir fig. 24 où sont colorées en jaune les zones où la<br />

surface libre est à moins de 30 m de profondeur).<br />

Fig. 24 : Zones de faible profondeur de la nappe à surface libre du CT<br />

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