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SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME Groupe d'étude et de programmation DÉTERMINATION DES VOLUMES D'EAU PRÉLEVABLES DANS LE BASSIN MOYEN DE L'ANDELLE (76) POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE Par J.-P. HOLE et Ph. DE LA QUERIERE BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES B. P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél. (38) 63.80.01 SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL Service Géologique Régional - NORMANDIE 18, rue Mazurier - 76130 Mont-Saint-Aignan Tél. : (35) 70.38.64 - Télex : 770.517 F 79 SGN 296 HNO Mont-Saint-Aignan - Mai 1979 SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME Groupe d'étude et de programmation DÉTERMINATION DES VOLUMES D'EAU PRÉLEVABLES DANS LE BASSIN MOYEN DE L'ANDELLE (76) POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE Par J.-P. HOLE et Ph. DE LA QUERIERE BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES B. P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél. (38) 63.80.01 SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL Service Géologique Régional - NORMANDIE 18, rue Mazurier - 76130 Mont-Saint-Aignan Tél. : (35) 70.38.64 - Télex : 770.517 F 79 SGN 296 HNO Mont-Saint-Aignan - Mai 1979

DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

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SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE

DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE

L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Groupe d'étude et de programmation

DÉTERMINATION DES VOLUMES D'EAUPRÉLEVABLES DANS LE BASSIN MOYEN DEL'ANDELLE (76) POUR L'ALIMENTATION EN

EAU POTABLE DE L'AGGLOMÉRATIONROUENNAISE

Par

J.-P. HOLE et Ph. DE LA QUERIERE

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRESB. P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél. (38) 63.80.01

SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Service Géologique Régional - NORMANDIE18, rue Mazurier - 76130 Mont-Saint-Aignan

Tél. : (35) 70.38.64 - Télex : 770.517 F

79 SGN 296 HNO Mont-Saint-Aignan - Mai 1979

SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE

DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE

L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Groupe d'étude et de programmation

DÉTERMINATION DES VOLUMES D'EAUPRÉLEVABLES DANS LE BASSIN MOYEN DEL'ANDELLE (76) POUR L'ALIMENTATION EN

EAU POTABLE DE L'AGGLOMÉRATIONROUENNAISE

Par

J.-P. HOLE et Ph. DE LA QUERIERE

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRESB. P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél. (38) 63.80.01

SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Service Géologique Régional - NORMANDIE18, rue Mazurier - 76130 Mont-Saint-Aignan

Tél. : (35) 70.38.64 - Télex : 770.517 F

79 SGN 296 HNO Mont-Saint-Aignan - Mai 1979

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VETERMINATION VES VOLUMES VEAU PRELEVABLES VANS. LE BASSIN MOYEN

VE L'ANVELLE [Szcnz-maAltLmz] '

POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE VE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE

RESUME

Czttz itudz, conduÂXz pan. Zz GKoupz d'ztudz zt dz pno-g/LCumiation dz Za Vlnzctlon dÎpoAtzmzntaZz dz Z' zquipzjnznt dz ZaSeyim-maAltùnz, a ztz iLéatiizz poA. Zz SzavZcz gzoZogZquz iLzgZonaZhioHmandlz du B.R. G, M, pouA Zz comptz- da Syndicat dz aonmunzÁ àvocation nuitipZz dz Z' aggZomznation nouznnaZ&z, ¿uâ. ^nanczmzntda VtpoAtzmzYit zt dz Z'Agzncz ^ZnancLzfLZ dz ba^^Zn Szinz-Nomriandiz.EZZz ialt iuitz à unz ztudz dz ¿>ynthzi,z du boi&ln ciiayzax dz Z'An-deZZz concznnant Za pnzvZ&ion dzA bziûZm Zocaux zn zau potabZzaux ho/u.zon& 1985 zt 2000, Za dttz/mination deó -í-eó^ou/tceó dupo-YiibZzA, Za dzZimitation dzA zonzi dz p/tzction autou/i deó captagzid'AE? zxlitants.

Son objzctii ZÁt Za dz^Znition dan& Zz ba&éZn moyznqui 6z iz/mz à VASCOEUIL deó w£ujneó piLzZzvabZzÁ zn zau ¿outz/i-/lainz nzczííÁai/LZi) à Z'honizon 2000 poun. Z' oZimzntatLon zn zau dzZ' aggZomz/Lotion iLouznnai&z.

A pa/itZn dz Za piLoductivZtz dz Za zonz d'itadz comme àZ'aZdz dz pompagzi d'ziÁCÚ dz 72 hzuAz& kzoJLUzá ¿ua 5 &ZtzÁ, ducaZcut dz Za Zamz d' zau Zn^iZt/izz ¿>uk 4 po¿tz& díZmatoZoglquzÁ 6UAunz pzniodz dz 10 an^ à Z'aidz d'un pfwgnamnz Tuac mzn&uzZ, ZZappajiaZt poé^ZbZz dz pnzZzvzM. 80 000 m3 paA joua à Z'aidz dz £o/iagz&pwdui&ant 250 à 500 m3/k zt dont Zz norrhnz va/Uz dz 8 à 16, IZápowiAont ztAz ZmpZantéÁ dans Zz iond dz vaiZzz izZon unz Zignz pa-luxZZzZz au C0UAÁ d' zau zt dCstantz dz 100 m, zn con&zAvant zntAzeux un intzAvaZZz compiiA, zntnz 50 zt 100 m &zZon Zz dzbZt d'zxhauAzzt Za tAan!>mÍ6.&ZvZtz dz .Z' aqui^zAz. Lzi anaZyizi z^izctuzzà ¿uaZz e.chantiZíon¿ pAíZz\}z¿ au bout dz 72 hzuAz¿ dz pompagz, mn-tiLznt quz Z'zau ¿outoAAalnz Z6t dz bonnz quaZZti. MaZ¿ Za ¿tahZ-ZÀÂotion dz¿ nivzaux d' zau au couaô dz¿ pompagzs d'zi>¿aZ, Zndiquzunz Azatbnzntation dz Za nappz poA Zzi hímZzAzá ; Zz¿ pAz\jZ&Zomd'appoAt d' zau dz ¿uA^acz attzignznt un pouAczntagz compfÚÁ zntAz65 zt 80 % du voZumz pompé. ; iZ conviznt donc dz ^-¿xe/t pouA Z'avzniAà Z'AndzZZz zt ¿za a^^Zuznt¿ un objzctii dz quotité éZzvé, ¿Z cen'zit au moZn¿ con&zAvzA Zz dzgné actuel. La dlstancz zntAz ZalUvZéAz zt Zz¿ ionagoji ¿u^iAa czpzndant à a¿¿uAZA unz bonnz épu-luxtion bacténioZogiquz, En^-cn, pouA évZtzn deó petíeó de chcuigzInduisant dz¿ /iabcLttzmznt¿ exceóA^jJó, ZZ appanaZt néczA¿cUAz dzAéduÂAz au minimum Zz6 drnzntatZond à Z' zxtAado¿ dz¿ tubagzÁ pZeÁ.n¿,de. ¿uppiUmzA Zz¿ maÁ¿Zi¿ dz ghavZzu ^i^tAant¿ autouA deó tubagzÁZant(¿Ané¿ dont Zz pouAczntagz dz vZdz dzvKa attzindAz 15 í.

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VETERMINATION VES VOLUMES VEAU PRELEVABLES VANS. LE BASSIN MOYEN

VE L'ANVELLE [Szcnz-maAltLmz] '

POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE VE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE

RESUME

Czttz itudz, conduÂXz pan. Zz GKoupz d'ztudz zt dz pno-g/LCumiation dz Za Vlnzctlon dÎpoAtzmzntaZz dz Z' zquipzjnznt dz ZaSeyim-maAltùnz, a ztz iLéatiizz poA. Zz SzavZcz gzoZogZquz iLzgZonaZhioHmandlz du B.R. G, M, pouA Zz comptz- da Syndicat dz aonmunzÁ àvocation nuitipZz dz Z' aggZomznation nouznnaZ&z, ¿uâ. ^nanczmzntda VtpoAtzmzYit zt dz Z'Agzncz ^ZnancLzfLZ dz ba^^Zn Szinz-Nomriandiz.EZZz ialt iuitz à unz ztudz dz ¿>ynthzi,z du boi&ln ciiayzax dz Z'An-deZZz concznnant Za pnzvZ&ion dzA bziûZm Zocaux zn zau potabZzaux ho/u.zon& 1985 zt 2000, Za dttz/mination deó -í-eó^ou/tceó dupo-YiibZzA, Za dzZimitation dzA zonzi dz p/tzction autou/i deó captagzid'AE? zxlitants.

Son objzctii ZÁt Za dz^Znition dan& Zz ba&éZn moyznqui 6z iz/mz à VASCOEUIL deó w£ujneó piLzZzvabZzÁ zn zau ¿outz/i-/lainz nzczííÁai/LZi) à Z'honizon 2000 poun. Z' oZimzntatLon zn zau dzZ' aggZomz/Lotion iLouznnai&z.

A pa/itZn dz Za piLoductivZtz dz Za zonz d'itadz comme àZ'aZdz dz pompagzi d'ziÁCÚ dz 72 hzuAz& kzoJLUzá ¿ua 5 &ZtzÁ, ducaZcut dz Za Zamz d' zau Zn^iZt/izz ¿>uk 4 po¿tz& díZmatoZoglquzÁ 6UAunz pzniodz dz 10 an^ à Z'aidz d'un pfwgnamnz Tuac mzn&uzZ, ZZappajiaZt poé^ZbZz dz pnzZzvzM. 80 000 m3 paA joua à Z'aidz dz £o/iagz&pwdui&ant 250 à 500 m3/k zt dont Zz norrhnz va/Uz dz 8 à 16, IZápowiAont ztAz ZmpZantéÁ dans Zz iond dz vaiZzz izZon unz Zignz pa-luxZZzZz au C0UAÁ d' zau zt dCstantz dz 100 m, zn con&zAvant zntAzeux un intzAvaZZz compiiA, zntnz 50 zt 100 m &zZon Zz dzbZt d'zxhauAzzt Za tAan!>mÍ6.&ZvZtz dz .Z' aqui^zAz. Lzi anaZyizi z^izctuzzà ¿uaZz e.chantiZíon¿ pAíZz\}z¿ au bout dz 72 hzuAz¿ dz pompagz, mn-tiLznt quz Z'zau ¿outoAAalnz Z6t dz bonnz quaZZti. MaZ¿ Za ¿tahZ-ZÀÂotion dz¿ nivzaux d' zau au couaô dz¿ pompagzs d'zi>¿aZ, Zndiquzunz Azatbnzntation dz Za nappz poA Zzi hímZzAzá ; Zz¿ pAz\jZ&Zomd'appoAt d' zau dz ¿uA^acz attzignznt un pouAczntagz compfÚÁ zntAz65 zt 80 % du voZumz pompé. ; iZ conviznt donc dz ^-¿xe/t pouA Z'avzniAà Z'AndzZZz zt ¿za a^^Zuznt¿ un objzctii dz quotité éZzvé, ¿Z cen'zit au moZn¿ con&zAvzA Zz dzgné actuel. La dlstancz zntAz ZalUvZéAz zt Zz¿ ionagoji ¿u^iAa czpzndant à a¿¿uAZA unz bonnz épu-luxtion bacténioZogiquz, En^-cn, pouA évZtzn deó petíeó de chcuigzInduisant dz¿ /iabcLttzmznt¿ exceóA^jJó, ZZ appanaZt néczA¿cUAz dzAéduÂAz au minimum Zz6 drnzntatZond à Z' zxtAado¿ dz¿ tubagzÁ pZeÁ.n¿,de. ¿uppiUmzA Zz¿ maÁ¿Zi¿ dz ghavZzu ^i^tAant¿ autouA deó tubagzÁZant(¿Ané¿ dont Zz pouAczntagz dz vZdz dzvKa attzindAz 15 í.

79 SGN 296 HNO

Page 3: DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

TABLE DES MATIERES

Pages

1 - INTRODUCTION 1

1.1 - Rappel des objectifs de l'étude réaliséeen 1974-1975 1

1.2 - Rappel sur les besoins en eau del'agglomération rouennaise .1

1.3 - But de 1 'étude 2

2 - PRODUCTIVITE DES SITES 2

2.1 - Introduction 2

2.2 - Méthode utilisée 3

2.3 - Constitution géologique 4

2.4 - Essais de pompage 4

2.4.1 - Dispositif technique 42.4.2 - Pompage par paliers 52.4.3 - Pompage de longue durée 7

2.4.3.1 - Site n° 1 : prés communauxd'ELBEUF-SUR-ANDELLE 7

2.4.3.2 - Site n° 2 : confluent des valléesdu Héron et de 1' Andel le 8

2.4.3.3 - Site n° 3 : propriété Pol Roger 8

2.4.3.4 - Site n° 4 : vallée du Crevon 9

2.4.3.5 - Site n° 5 : CROISY-SUR-ANDELLE 10

2.4.3.6 - Conclusion sur les pompages d'essai 10

3 - BILANS ET VOLUMES PRELEVABLES 12

3.1 - Bilan hydraulique 12

3.2 - Volumes prélevables 13

4 - SCHEMA THEORIQUE D'ORGANISATION DES CHAMPS CAPTANTS 16

4.1 - Hypothèse de calcul et nombre d'ouvrages 16

4.2 - Calcul des rabattements, espacement des ouvrages 17

4.3 - Débit et volume provenant de la rivière 20

4.4 - Tracé de l'isochrone 10 jours - Zone de protectionrapprochée 21

4.5 - Consignes pour l'établissement des coupes techniquesdes ouvrages et des opérations de décolmatage 22

5 - CONCLUSIONS 24

TABLE DES MATIERES

Pages

1 - INTRODUCTION 1

1.1 - Rappel des objectifs de l'étude réaliséeen 1974-1975 1

1.2 - Rappel sur les besoins en eau del'agglomération rouennaise .1

1.3 - But de 1 'étude 2

2 - PRODUCTIVITE DES SITES 2

2.1 - Introduction 2

2.2 - Méthode utilisée 3

2.3 - Constitution géologique 4

2.4 - Essais de pompage 4

2.4.1 - Dispositif technique 42.4.2 - Pompage par paliers 52.4.3 - Pompage de longue durée 7

2.4.3.1 - Site n° 1 : prés communauxd'ELBEUF-SUR-ANDELLE 7

2.4.3.2 - Site n° 2 : confluent des valléesdu Héron et de 1' Andel le 8

2.4.3.3 - Site n° 3 : propriété Pol Roger 8

2.4.3.4 - Site n° 4 : vallée du Crevon 9

2.4.3.5 - Site n° 5 : CROISY-SUR-ANDELLE 10

2.4.3.6 - Conclusion sur les pompages d'essai 10

3 - BILANS ET VOLUMES PRELEVABLES 12

3.1 - Bilan hydraulique 12

3.2 - Volumes prélevables 13

4 - SCHEMA THEORIQUE D'ORGANISATION DES CHAMPS CAPTANTS 16

4.1 - Hypothèse de calcul et nombre d'ouvrages 16

4.2 - Calcul des rabattements, espacement des ouvrages 17

4.3 - Débit et volume provenant de la rivière 20

4.4 - Tracé de l'isochrone 10 jours - Zone de protectionrapprochée 21

4.5 - Consignes pour l'établissement des coupes techniquesdes ouvrages et des opérations de décolmatage 22

5 - CONCLUSIONS 24

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3,

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,6,/

et

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J

11

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17

TABLE DES FIGURES

Situation du bassin de l'Andelle et du secteur d'étudeà 1/250 000

Implantation des sites d'étude à 1/25 000

Pompages par palier aux forages 1, 2, 3 et 4, courbescaractéristiquesEvolution des rabattements en fonction du temps sur leforage Fl au cours du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F2 au cours du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F2 et le piézomètre P2 après l'arrêt du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F3 et le piézomètre P3 au cours du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F3 et le piézomètre P3 après l'arrêt du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F4 et le piézomètre P4 au cours du pompage

18 et 19 Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F4 et le piézomètre P4 après l'arrêt du pompage

20 et 21 Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F5 et le piézomètre P5 au cours du pompage

22 et 23 Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F5 et le piézomètre P5 après l'arrêt du pompage

24 Courbe cumulative des hauteurs d'eau infiltrées calculéesà BUCHY et FORGES-LES-EAUX

25 Schémas théoriques d'implantation de forages dans lavallée du Héron et dans la vallée de l'Andelle

26 Schémas théoriques dans la vallée du Crevon

27 Schémas théoriques d'implantation de captages dans lavallée de l'Andelle entre CROISY et VASCOEUIL

28 Tracé des isochrones 10 jours autour des forages pourdes prélèvements de 208 et 417 m3/h.

TABLE DES ANNEXES

1 Coupe géologique des forages

2 Bilan P-ETR aux stations de BUCHY, ETREPAGNY, FORGES et LYONSde 1969 à 1978 - Lames d'eau classées

3 Valeurs du rabattement de la nappe (schéma de Theis) â

différentes distances du forage pour différentes valeursde la transmissivité et du débit

4 à 12 Analyses bactériologiques et chimiques sur les prélèvementseffectués pendant les pompages sur les forages d'essai

3,

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J

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TABLE DES FIGURES

Situation du bassin de l'Andelle et du secteur d'étudeà 1/250 000

Implantation des sites d'étude à 1/25 000

Pompages par palier aux forages 1, 2, 3 et 4, courbescaractéristiquesEvolution des rabattements en fonction du temps sur leforage Fl au cours du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F2 au cours du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F2 et le piézomètre P2 après l'arrêt du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F3 et le piézomètre P3 au cours du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F3 et le piézomètre P3 après l'arrêt du pompage

Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F4 et le piézomètre P4 au cours du pompage

18 et 19 Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F4 et le piézomètre P4 après l'arrêt du pompage

20 et 21 Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F5 et le piézomètre P5 au cours du pompage

22 et 23 Evolution des rabattements en fonction du temps sur leforage F5 et le piézomètre P5 après l'arrêt du pompage

24 Courbe cumulative des hauteurs d'eau infiltrées calculéesà BUCHY et FORGES-LES-EAUX

25 Schémas théoriques d'implantation de forages dans lavallée du Héron et dans la vallée de l'Andelle

26 Schémas théoriques dans la vallée du Crevon

27 Schémas théoriques d'implantation de captages dans lavallée de l'Andelle entre CROISY et VASCOEUIL

28 Tracé des isochrones 10 jours autour des forages pourdes prélèvements de 208 et 417 m3/h.

TABLE DES ANNEXES

1 Coupe géologique des forages

2 Bilan P-ETR aux stations de BUCHY, ETREPAGNY, FORGES et LYONSde 1969 à 1978 - Lames d'eau classées

3 Valeurs du rabattement de la nappe (schéma de Theis) â

différentes distances du forage pour différentes valeursde la transmissivité et du débit

4 à 12 Analyses bactériologiques et chimiques sur les prélèvementseffectués pendant les pompages sur les forages d'essai

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1 - INTRODUCTION

1.1 - Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975

Elle a été publiée dans le rapport BRGM n° 75 SGN 273 PNO

et une synthèse en a été faite dans un article du bulletin BRGM,deuxième série, section III n° 1 et 2 1976. L'Agence financièrede bassin Seine-Normandie qui se préoccupe de préserver les res¬sources en eau du sol et du sous-sol avait fixé quatre objectifs :

- Déterminer les besoins en eau actuels et futurs aux horizons1980 et 2000 des populations alimentées à partir de captagessitués dans ce bassin ;

- Chiffrer au mieux les ressources disponibles à partir de valeursd'infiltration ou d'écoulement dans cinq sous-bassins de l'An¬delle et le bassin total ;

- Examiner les ouvrages de captage actuels pour apprécier leurproductivité vis-à-vis des besoins futurs, étudier leur envi¬ronnement et, pour ceux à conserver, fixer une zone à protéger ;

- Réaliser un inventaire des points susceptibles de polluer lanappe, établissements industriels, agricoles, puisards, déchar¬ges et examiner la qualité des eaux distribuées dans les réseauxd'adduction publique.

Les ressources sont très largement excédentaires auxbesoins de la population alimentée par les captages implantés dansle bassin puisque ceux-ci ne représenteront que 5 1 des res¬sources en l'an 2000. Ainsi donc, de grandes quantités d'eau peu¬vent être exportées, même en multipliant nos chiffres par un coef¬ficient de sécurité, et sauf quelques cas de contamination cons¬tatés, les eaux sont de bonne qualité.

1.2 - Rappels sur les besoins en eau de l'agglomérationrouennaise

L'adduction d'eau de l'agglomération est divisée en plu¬sieurs réseaux, alimentés par de nombreux captages, gérés par diversorganismes publics (services techniques de ville) ou privés (CGE,SADE, SLEE), comme l'indique en détail le chapitre 3 du fascicule 2

du tome 2 du livre blanc de l'Agence. Le chiffre du déficit d'ali¬mentation en eau pour l'an 2000 a évolué de 100 000 m3/j (estima¬tion Agence) à 160 000 m3/j (estimation SAGETOM-SETUDE) ; il re¬présente la différence entre les besoins estimés et les ressourcesactuellement disponibles.

La part principale des ressources nouvelles se trouve auNord de l'agglomération dans les bassins du Cailly et de la Clé-rette, à l'Est dans le bassin de l'Andelle, au Sud dans le bassind' Ori val .

1 - INTRODUCTION

1.1 - Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975

Elle a été publiée dans le rapport BRGM n° 75 SGN 273 PNO

et une synthèse en a été faite dans un article du bulletin BRGM,deuxième série, section III n° 1 et 2 1976. L'Agence financièrede bassin Seine-Normandie qui se préoccupe de préserver les res¬sources en eau du sol et du sous-sol avait fixé quatre objectifs :

- Déterminer les besoins en eau actuels et futurs aux horizons1980 et 2000 des populations alimentées à partir de captagessitués dans ce bassin ;

- Chiffrer au mieux les ressources disponibles à partir de valeursd'infiltration ou d'écoulement dans cinq sous-bassins de l'An¬delle et le bassin total ;

- Examiner les ouvrages de captage actuels pour apprécier leurproductivité vis-à-vis des besoins futurs, étudier leur envi¬ronnement et, pour ceux à conserver, fixer une zone à protéger ;

- Réaliser un inventaire des points susceptibles de polluer lanappe, établissements industriels, agricoles, puisards, déchar¬ges et examiner la qualité des eaux distribuées dans les réseauxd'adduction publique.

Les ressources sont très largement excédentaires auxbesoins de la population alimentée par les captages implantés dansle bassin puisque ceux-ci ne représenteront que 5 1 des res¬sources en l'an 2000. Ainsi donc, de grandes quantités d'eau peu¬vent être exportées, même en multipliant nos chiffres par un coef¬ficient de sécurité, et sauf quelques cas de contamination cons¬tatés, les eaux sont de bonne qualité.

1.2 - Rappels sur les besoins en eau de l'agglomérationrouennaise

L'adduction d'eau de l'agglomération est divisée en plu¬sieurs réseaux, alimentés par de nombreux captages, gérés par diversorganismes publics (services techniques de ville) ou privés (CGE,SADE, SLEE), comme l'indique en détail le chapitre 3 du fascicule 2

du tome 2 du livre blanc de l'Agence. Le chiffre du déficit d'ali¬mentation en eau pour l'an 2000 a évolué de 100 000 m3/j (estima¬tion Agence) à 160 000 m3/j (estimation SAGETOM-SETUDE) ; il re¬présente la différence entre les besoins estimés et les ressourcesactuellement disponibles.

La part principale des ressources nouvelles se trouve auNord de l'agglomération dans les bassins du Cailly et de la Clé-rette, à l'Est dans le bassin de l'Andelle, au Sud dans le bassind' Ori val .

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Le bassin amont du Cailly étudié en détail par le BRGM

de 1968 à 1970 pourra couvrir 25 000 m3/j ; les forages définitifssont en cours de creusement.

Le site d'Orival étudié en 1970 et 1975 pourra fournir10 000 m3/j, le bassin de la Clérette 10 000 m3/j.

L'étude SAGETOM-SETUDE a prévu un prélèvement de 40 000 m3/jdans le bassin moyen de l'Andelle ; pour celui-ci les échéancessont les suivantes : 1975-1980 réalisation des études, 1987-1990réalisation de l'adduction.

Il apparaît en fait que tous les travaux seront réalisésau fur et à mesure des besoins.

1.3 - Buts de l'étude (fig. 1)

Cette étude réalisée pour le compte du SIVMAR, maîtred'ouvrage, sous la conduite du G.E.P de ROUEN, et financée par leDépartement de la Seine-maritime et l'Agence financière de bassinSeine-Normandie, a pour but :

- de tester la productivité de sites implantés dans le bassin moyende l'Andelle (qui se ferme à VASCOEUIL),

- d'établir un bilan prenant en compte les années 1972 et 1974(étiage de nappe assez sévère) pour vérifier les précédents cal¬culs,

- de donner des schémas "théoriques'-' de captage ou des règles pourimplanter les ouvrages.

Dans ce dernier paragraphe, à la lumière des enseignementstirés du suivi des forages définitifs exécutés dans la vallée duCailly, nous préconiserons les règles à suivre pour établir lecahier des charges concernant la réalisation des travaux.

PRODUCTIVITE DES SITES

2.1 - Introduction

Comme il s'agit d'alimenter l'agglomération rouennaise,les sites ont été choisis dans la partie du bassin moyen qui setrouve en Seine-maritime et qui est la plus proche du lieu de con¬sommation. Leur implantation est la suivante (fig. 2) :

Sltz n' 1 : cormunz d'ELBEUF-SUR-ANVELLE :

' Lieu-dit : les prés communaux en aval de la piscicultureX = 531,850y = 196,500z = + 62 EPD.

Le bassin amont du Cailly étudié en détail par le BRGM

de 1968 à 1970 pourra couvrir 25 000 m3/j ; les forages définitifssont en cours de creusement.

Le site d'Orival étudié en 1970 et 1975 pourra fournir10 000 m3/j, le bassin de la Clérette 10 000 m3/j.

L'étude SAGETOM-SETUDE a prévu un prélèvement de 40 000 m3/jdans le bassin moyen de l'Andelle ; pour celui-ci les échéancessont les suivantes : 1975-1980 réalisation des études, 1987-1990réalisation de l'adduction.

Il apparaît en fait que tous les travaux seront réalisésau fur et à mesure des besoins.

1.3 - Buts de l'étude (fig. 1)

Cette étude réalisée pour le compte du SIVMAR, maîtred'ouvrage, sous la conduite du G.E.P de ROUEN, et financée par leDépartement de la Seine-maritime et l'Agence financière de bassinSeine-Normandie, a pour but :

- de tester la productivité de sites implantés dans le bassin moyende l'Andelle (qui se ferme à VASCOEUIL),

- d'établir un bilan prenant en compte les années 1972 et 1974(étiage de nappe assez sévère) pour vérifier les précédents cal¬culs,

- de donner des schémas "théoriques'-' de captage ou des règles pourimplanter les ouvrages.

Dans ce dernier paragraphe, à la lumière des enseignementstirés du suivi des forages définitifs exécutés dans la vallée duCailly, nous préconiserons les règles à suivre pour établir lecahier des charges concernant la réalisation des travaux.

PRODUCTIVITE DES SITES

2.1 - Introduction

Comme il s'agit d'alimenter l'agglomération rouennaise,les sites ont été choisis dans la partie du bassin moyen qui setrouve en Seine-maritime et qui est la plus proche du lieu de con¬sommation. Leur implantation est la suivante (fig. 2) :

Sltz n' 1 : cormunz d'ELBEUF-SUR-ANVELLE :

' Lieu-dit : les prés communaux en aval de la piscicultureX = 531,850y = 196,500z = + 62 EPD.

Page 7: DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

-3-

Sitz n° 2 : communz Zz HERON :

Lieu-dit : le Champ de foire (confluent des vallées de1 'Andelle et du Héron)x = 532,700y = 197,300z = + 65 EPD.

Sitz n" 3 : cormunz dz VASCOEUIL, pAopnlztz PoZ RogzAzn iacz dz Za communz dz CROISV-SUR-ANVELLE

X = 531,200y = 195,950z = + 58 EPD.

Ce site a remplacé celui prévu initialement dans le ValSt Pierre dont le test aurait nécessité le passage d'un fourreausous la route nationale 30 pour réaliser le refoulement de l'eaupompée à une distance suffisante évitant la réalimentation de lanappe en cours du pompage.

Sitz n' 4 : ST VENIS-VE-THIBÛULT, vaJULzz du Cnziion :

X = 529,850y = 195,100z = + 60 EPD. ,

Sitz n' 5 : CROISy-SUR-ANVELLE, vaZZzz dz Z'AndzUzX = 531,00y = 195,250z = + 55 EPD.

La répartition de ces sites permet donc de tester laproductivité de l'aquifère aux exutoires des vallées du Crevonet du Héron, et dans le cours moyen de l'Andelle entre CROISY etVASCOEUIL.

2.2 - Méthode utilisée

Elle consiste dans la réalisation de pompages d'essaià l'aide d'un couple forage/piézomètre pour :

- calculer les paramètres hydrauliques de l'aquifère,- observer le comportement de la nappe pendant le pompage et les

limites hydrauliques éventuelles atteintes par le cône de dé¬pression.

Ces données permettent de déterminer la productivitéde l'aquifère dans le site, c'est-à-dire la valeur globale parsite du débit prélevable compte tenu d'une valeur raisonnableadmissible du rabattement dans le terrain à proximité du forage.

Sur chacun d'entre eux un forage et un piézomètre, pro¬fonds respectivement de 25 et 20 m et de diamètre 400 mm et 100 mm,

ont été réalisés sur lesquels un pompage d'une durée de 72 heuresa été effectué.

-3-

Sitz n° 2 : communz Zz HERON :

Lieu-dit : le Champ de foire (confluent des vallées de1 'Andelle et du Héron)x = 532,700y = 197,300z = + 65 EPD.

Sitz n" 3 : cormunz dz VASCOEUIL, pAopnlztz PoZ RogzAzn iacz dz Za communz dz CROISV-SUR-ANVELLE

X = 531,200y = 195,950z = + 58 EPD.

Ce site a remplacé celui prévu initialement dans le ValSt Pierre dont le test aurait nécessité le passage d'un fourreausous la route nationale 30 pour réaliser le refoulement de l'eaupompée à une distance suffisante évitant la réalimentation de lanappe en cours du pompage.

Sitz n' 4 : ST VENIS-VE-THIBÛULT, vaJULzz du Cnziion :

X = 529,850y = 195,100z = + 60 EPD. ,

Sitz n' 5 : CROISy-SUR-ANVELLE, vaZZzz dz Z'AndzUzX = 531,00y = 195,250z = + 55 EPD.

La répartition de ces sites permet donc de tester laproductivité de l'aquifère aux exutoires des vallées du Crevonet du Héron, et dans le cours moyen de l'Andelle entre CROISY etVASCOEUIL.

2.2 - Méthode utilisée

Elle consiste dans la réalisation de pompages d'essaià l'aide d'un couple forage/piézomètre pour :

- calculer les paramètres hydrauliques de l'aquifère,- observer le comportement de la nappe pendant le pompage et les

limites hydrauliques éventuelles atteintes par le cône de dé¬pression.

Ces données permettent de déterminer la productivitéde l'aquifère dans le site, c'est-à-dire la valeur globale parsite du débit prélevable compte tenu d'une valeur raisonnableadmissible du rabattement dans le terrain à proximité du forage.

Sur chacun d'entre eux un forage et un piézomètre, pro¬fonds respectivement de 25 et 20 m et de diamètre 400 mm et 100 mm,

ont été réalisés sur lesquels un pompage d'une durée de 72 heuresa été effectué.

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-4-

Les travaux n'ont pu démarrer qu'au cours du mois deseptembre 1978 pour différentes raisons et en particulier à causede l'humidité, jusqu'au mois de juillet, des terrains du fond devallée. En effet, les hauteurs mensuelles de pluie ont toutes étésupérieures à la moyenne depuis le mois d'octobre 1977 jusqu'enjuillet 1978 en particulier en mars ; le sol n'a pu commencer às'assécher qu'à partir d'août.

Ils ont duré trois mois environ puisqu'il fallait compterenviron 15 jours à 3 semaines par site.

Après consultation d'entreprises, le choix s'est portésur le Centre d'études techniques de l'équipement de ROUEN pourréaliser les piézomètres, et sur l'entreprise Félix RENARD pourles forages et les pompages.

2.3 - Constitution géologique

Les terrains rencontrés au forage sont résumés dans letableau 1 ci-dessous qui donne les profondeurs en m du toit desformations (cf annexe 1) :

terre végétalelimons argilo- tourbeuxremblaisalluvions graveleusescraie

Fl

00,50/3

4,50

F2

00,40

/35

F3

00,50

/36

F4

01 m

/36

F5

0/

0,5027

Les coupes géologiques indiquent une puissance assezconséquente de 2 à 2,50 m du manteau de limon de fond de valléeet une couche peu épaisse (3 m en moyenne) d'alluvions graveleuses,

L'aquifère est donc constitué essentiellement par lacraie du Sénonien recouverte par une couche fine de limons permet¬tant d'assurer une assez bonne protection bactériologique.

2.4 - Essais de pompage

2.4.1 - Dispositif technique

Les sites ont été testés à l'aide d'un dispositif com¬prenant un forage et un piézomètre dont les caractéristiques sontles suivantes :

-4-

Les travaux n'ont pu démarrer qu'au cours du mois deseptembre 1978 pour différentes raisons et en particulier à causede l'humidité, jusqu'au mois de juillet, des terrains du fond devallée. En effet, les hauteurs mensuelles de pluie ont toutes étésupérieures à la moyenne depuis le mois d'octobre 1977 jusqu'enjuillet 1978 en particulier en mars ; le sol n'a pu commencer às'assécher qu'à partir d'août.

Ils ont duré trois mois environ puisqu'il fallait compterenviron 15 jours à 3 semaines par site.

Après consultation d'entreprises, le choix s'est portésur le Centre d'études techniques de l'équipement de ROUEN pourréaliser les piézomètres, et sur l'entreprise Félix RENARD pourles forages et les pompages.

2.3 - Constitution géologique

Les terrains rencontrés au forage sont résumés dans letableau 1 ci-dessous qui donne les profondeurs en m du toit desformations (cf annexe 1) :

terre végétalelimons argilo- tourbeuxremblaisalluvions graveleusescraie

Fl

00,50/3

4,50

F2

00,40

/35

F3

00,50

/36

F4

01 m

/36

F5

0/

0,5027

Les coupes géologiques indiquent une puissance assezconséquente de 2 à 2,50 m du manteau de limon de fond de valléeet une couche peu épaisse (3 m en moyenne) d'alluvions graveleuses,

L'aquifère est donc constitué essentiellement par lacraie du Sénonien recouverte par une couche fine de limons permet¬tant d'assurer une assez bonne protection bactériologique.

2.4 - Essais de pompage

2.4.1 - Dispositif technique

Les sites ont été testés à l'aide d'un dispositif com¬prenant un forage et un piézomètre dont les caractéristiques sontles suivantes :

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profondeurdiamètretubage

pleincrépine

pourcentage de videacidificationnettoyagepompe sur groupe électrogène

mesure du débitmesure du niveau

forages

25 m

400 mm

provisoire0 - 10 m

10 - 25 m

10 %

0,5 tpompage 4 h

80 m3/h

tube à diamanuel et

piézomètres

20 m

130 mm

définitif*0 - 10 m

10 - 20 m

10 %

35 kgair lift

/phragmelimnigraphe

* sauf au site n°le tubage. -

3 où le propriétaire nous a demandé de retirer

Pour diminuer les pertes de charge, nous avons choisiun crépi nage de 10 % et comme il s'agissait de forages d'essaiprovisoires, aucune cimentation de tête, ni de massif de graviern'ont été mis en place ; d'ailleurs les massifs de gravier nes'imposent pas dans les forages creusés dans la craie.

Dans chaque site les eaux ont toujours été refouléesdans la rivière pour éviter toute réalimentation artificiellede la nappe.

2.4.2 - Pompage par paliers (fig. 3,4,5,6 et 7)

Il nous à paru nécessaire de réaliser un pompage parpalier préliminaire afin d'être certains, malgré les précautionsprises, de ne pas fixer une valeur trop forte au débit du pompagede longue durée et dénoyer ainsi trop fortement l'ouvrage.

Nous nous sommes donc fixé trois valeurs moyennes dedébit, étant donné la puissance de la pompe, étagées entre 30 et80 m3/h, soit 30, 50 à 60, 80 à 90 m3/h. D'autre'part la duréede chaque palier a été suffisamment longue (2 heures) pour évitertoute perturbation produite par un effet de capacité important dûà une éventuelle valeur très faible de la transmissivité.

suivante.Les résultats sont affichés dans le tableau 4 page

On voit dans ce tableau que les rabattements correspondantaux débits les plus élevés sont faibles donc que le débit cri¬tique est loin d'être atteint. Le débit du pompage de longue duréea donc été fixé au débit maximum de la pompe.

D'autre part nous avons calculé la valeur des pertes decharge dues au crépinage bien que cela ne soit pas utile pour desforages d'essai, pour voir l'effet d'une absence de gravillonnage.

profondeurdiamètretubage

pleincrépine

pourcentage de videacidificationnettoyagepompe sur groupe électrogène

mesure du débitmesure du niveau

forages

25 m

400 mm

provisoire0 - 10 m

10 - 25 m

10 %

0,5 tpompage 4 h

80 m3/h

tube à diamanuel et

piézomètres

20 m

130 mm

définitif*0 - 10 m

10 - 20 m

10 %

35 kgair lift

/phragmelimnigraphe

* sauf au site n°le tubage. -

3 où le propriétaire nous a demandé de retirer

Pour diminuer les pertes de charge, nous avons choisiun crépi nage de 10 % et comme il s'agissait de forages d'essaiprovisoires, aucune cimentation de tête, ni de massif de graviern'ont été mis en place ; d'ailleurs les massifs de gravier nes'imposent pas dans les forages creusés dans la craie.

Dans chaque site les eaux ont toujours été refouléesdans la rivière pour éviter toute réalimentation artificiellede la nappe.

2.4.2 - Pompage par paliers (fig. 3,4,5,6 et 7)

Il nous à paru nécessaire de réaliser un pompage parpalier préliminaire afin d'être certains, malgré les précautionsprises, de ne pas fixer une valeur trop forte au débit du pompagede longue durée et dénoyer ainsi trop fortement l'ouvrage.

Nous nous sommes donc fixé trois valeurs moyennes dedébit, étant donné la puissance de la pompe, étagées entre 30 et80 m3/h, soit 30, 50 à 60, 80 à 90 m3/h. D'autre'part la duréede chaque palier a été suffisamment longue (2 heures) pour évitertoute perturbation produite par un effet de capacité important dûà une éventuelle valeur très faible de la transmissivité.

suivante.Les résultats sont affichés dans le tableau 4 page

On voit dans ce tableau que les rabattements correspondantaux débits les plus élevés sont faibles donc que le débit cri¬tique est loin d'être atteint. Le débit du pompage de longue duréea donc été fixé au débit maximum de la pompe.

D'autre part nous avons calculé la valeur des pertes decharge dues au crépinage bien que cela ne soit pas utile pour desforages d'essai, pour voir l'effet d'une absence de gravillonnage.

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TABLEAU 4

-6-

Fl

F2

F3

.

Fh

F5

Qm3/h

sm

m3/ W m

s/qm m3/h

Q m3/h

s m

Qg m3/h/m

m m3/h

Q

s

«s

=/q

Q

s

QS

=^Q

Q

s

«s

^'q

1 er palier

33,44

0,20

167

0,00598

34,0

0,22

154

0,0064?

34

. 0,54

63

0,0159

29

0,39

74

0,0134

31

0,30

103

0,0097

2ènie palier

52,88

0,40

132

0,00756

61

0,41

i49

0,00672

59,7

1 ,03

58

0,0172

57

0,88

65

0 , 01 54

61

0,60

102

0,00983

3ènie palier

94

0,82

115

0,00872

91

0,66

138

0,00125

-90

1,69

53

0,0188

83

1,25

66

0,0158

85 -

0,87

98

0,0 1023

J

-

TABLEAU 4

-6-

Fl

F2

F3

.

Fh

F5

Qm3/h

sm

m3/ W m

s/qm m3/h

Q m3/h

s m

Qg m3/h/m

m m3/h

Q

s

«s

=/q

Q

s

QS

=^Q

Q

s

«s

^'q

1 er palier

33,44

0,20

167

0,00598

34,0

0,22

154

0,0064?

34

. 0,54

63

0,0159

29

0,39

74

0,0134

31

0,30

103

0,0097

2ènie palier

52,88

0,40

132

0,00756

61

0,41

i49

0,00672

59,7

1 ,03

58

0,0172

57

0,88

65

0 , 01 54

61

0,60

102

0,00983

3ènie palier

94

0,82

115

0,00872

91

0,66

138

0,00125

-90

1,69

53

0,0188

83

1,25

66

0,0158

85 -

0,87

98

0,0 1023

J

-

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Bien que le nombre de paliers soit un peu faible, débitmaximum inférieur au débit critique, nous avons utilisé la formu¬lation de Jacob où le rabattement dans le forage correspond à lasomme des pertes de charge dues à l'écoulement laminaire dans leterrain (BQ) et à celles dues à l'écoulement turbulent dans lescrépines (CQ^). On a obtenu les équations suivantes :

Fl = s/Q = 0,0046 + 4,6 x 10-^ Q

F2 = s/Q = 0,0059 + 1,4 x 10-^ Q

F3 = s/Q = 0,014 + 5. 10-' Q

F4 = s/Q = 0,013 + 3. 10-' Q

F5 = s/Q = 0,00933 + 9,8.10-' Q.

Les rabattements dus aux pertes de charge dans les cré¬pines représentent les pourcentages suivants par rapport au ra¬battement total :

Fl =

F2 =

F3 =

F4 =

F5 =

= 49,6 ;

= 17,5 Í

= 39 ;

= 26 ;

= 8 ;

l pour 94 m3/hl pour 91 m3/h/. pour 90 m3/h% pour 83 m3/hl pour 85 m3/h

Bien que ces valeurs ne soient que des estimations,elles confirment cependant l'intérêt de ne pas mettre de mas¬sifs de graviers autour du tube lanterné et d'avoir un pourcentagede vide maximum.

2.4.3 - Pompage de longue durée

2.4.3.1 - Site n° 1 : prés communauxd'ELBEUF-SUR-A.NDELLE

Le forage et le piézomètre ont été implantés dans lesprés communaux d'ELBEUF-SUR-ANDELLE. Il s'agit d'un fond de valléeoù le niveau de la nappe se trouve à une profondeur comprise entre0,20 et 0,30 m du sol.

Le forage se trouvait à une distance de 63 m de la rivièreoù étaient refoulées les eaux d'exhaure et un petit plan d'eau par¬ticulier était situé à moins de 100 m à l'amont (fig. 2 ).

Le pompage a été effectué au débit de 90,4 m3/h mesuréà l'aide d'un tube à diaphragme.

Le graphique rabattement en fonction du temps relevé surle forage pendant la descente est le seul interprétable (fig. 8).En effet, les relevés montrent que le niveau d'eau s'est stabiliséau bout de 2 hzuAzi dz pompagz, dont la nappe a été nzatimzntézpar le plan d'eau et (ou) par un ou plusieurs bras de rivière.D'autre part, le débit étant faible vis-à-vis de la transmissivité

Bien que le nombre de paliers soit un peu faible, débitmaximum inférieur au débit critique, nous avons utilisé la formu¬lation de Jacob où le rabattement dans le forage correspond à lasomme des pertes de charge dues à l'écoulement laminaire dans leterrain (BQ) et à celles dues à l'écoulement turbulent dans lescrépines (CQ^). On a obtenu les équations suivantes :

Fl = s/Q = 0,0046 + 4,6 x 10-^ Q

F2 = s/Q = 0,0059 + 1,4 x 10-^ Q

F3 = s/Q = 0,014 + 5. 10-' Q

F4 = s/Q = 0,013 + 3. 10-' Q

F5 = s/Q = 0,00933 + 9,8.10-' Q.

Les rabattements dus aux pertes de charge dans les cré¬pines représentent les pourcentages suivants par rapport au ra¬battement total :

Fl =

F2 =

F3 =

F4 =

F5 =

= 49,6 ;

= 17,5 Í

= 39 ;

= 26 ;

= 8 ;

l pour 94 m3/hl pour 91 m3/h/. pour 90 m3/h% pour 83 m3/hl pour 85 m3/h

Bien que ces valeurs ne soient que des estimations,elles confirment cependant l'intérêt de ne pas mettre de mas¬sifs de graviers autour du tube lanterné et d'avoir un pourcentagede vide maximum.

2.4.3 - Pompage de longue durée

2.4.3.1 - Site n° 1 : prés communauxd'ELBEUF-SUR-A.NDELLE

Le forage et le piézomètre ont été implantés dans lesprés communaux d'ELBEUF-SUR-ANDELLE. Il s'agit d'un fond de valléeoù le niveau de la nappe se trouve à une profondeur comprise entre0,20 et 0,30 m du sol.

Le forage se trouvait à une distance de 63 m de la rivièreoù étaient refoulées les eaux d'exhaure et un petit plan d'eau par¬ticulier était situé à moins de 100 m à l'amont (fig. 2 ).

Le pompage a été effectué au débit de 90,4 m3/h mesuréà l'aide d'un tube à diaphragme.

Le graphique rabattement en fonction du temps relevé surle forage pendant la descente est le seul interprétable (fig. 8).En effet, les relevés montrent que le niveau d'eau s'est stabiliséau bout de 2 hzuAzi dz pompagz, dont la nappe a été nzatimzntézpar le plan d'eau et (ou) par un ou plusieurs bras de rivière.D'autre part, le débit étant faible vis-à-vis de la transmissivité

Page 12: DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

-8-

et du coefficient d'emmagasinement du terrain, la différence entreles rabattements consécutifs au cours de la période transitoireest faible (1 cm) ; ceci introduit donc des imprécisions sur l'in¬terprétation de l'essai.

L'essai a été interprété par la méthode d'approximationlogarithmique de Jacob pendant la phase transitoire de l'écoulement.La transmissivité déterminée est égale à 331 m2/h (9 x 10-^ m2/¿],cette valeur est confortée par la correspondance entre les valeursde la durée de l'effet de capacité, calculée et lue sur le graphique,

Le coefficient d'emmagasinement a été estimé à partir dela distance, lue sur la carte, de la limite de réalimentation auforage ; le calcul donne 9'¡0,

Les analyses chimique et bactériologique effectuées surdes échantillons prélevés en fin de pompage ne révèlent aucunecontamination (cf annexe 4 et 5).

2.4.3.2 - Site n° 2 : confluent du Héron etde 1 'AndeTTë

Le niveau de la nappe est situé à 0,62 m de profondeur ;le forage a été implanté à 150 m du cours de l'Andelle et à 120 m

du bras du Héron dans lequel les eaux d'exhaure étaient refoulées.

Les graphiques d'évolution des niveaux d'eau en fonctiondu temps montrent une réalimentation de la nappe par les eaux desurface : stabilisation dans la descente au forage (1 h), piézo¬mètre (4 h), au cours de la remontée 7 minutes après l'arrêt dupompage dans le forage (1 + jt£ = 600), 15 minutes dans le piézo-

trmètre (1 + ^ = 200) (fig. 9,10 et 11).

tr

Les interprétations ont été conduites avec la méthodede Theis.

Nous obtenons 3 valeurs de transmissivité égales à1,1 X 10-^ , 9 X 10-^ et 1,3 X 10-^ m2/s ; on admet une valeurmoyenne égale à 7 x 70-^ m2/¿. Les effets de capacité déterminéssur les graphiques correspondent assez bien à la valeur calculéeà l'aide de la transmissivité moyenne. Le coefficient d'emmagasi¬nement déterminé de la même façon qu'au site n° 1, est estimé à5 %.

Les analyses chimiques et bactériologiques faites surdes échantillons d'eau prélevés en fin d'essai ne révèlent aucunecontamination (annexes 6 et 7).

2.4.3.3 - Site n° 3 : propriété Pol Roger(fig. 12 à 15)

Le forage et le piézomètre ont été implantés dans lefond de vallée en rive droite de l'Andelle à une distance de 120 m

de la rivière et J 80 m d'un petit bras perché. Le niveau de la

-8-

et du coefficient d'emmagasinement du terrain, la différence entreles rabattements consécutifs au cours de la période transitoireest faible (1 cm) ; ceci introduit donc des imprécisions sur l'in¬terprétation de l'essai.

L'essai a été interprété par la méthode d'approximationlogarithmique de Jacob pendant la phase transitoire de l'écoulement.La transmissivité déterminée est égale à 331 m2/h (9 x 10-^ m2/¿],cette valeur est confortée par la correspondance entre les valeursde la durée de l'effet de capacité, calculée et lue sur le graphique,

Le coefficient d'emmagasinement a été estimé à partir dela distance, lue sur la carte, de la limite de réalimentation auforage ; le calcul donne 9'¡0,

Les analyses chimique et bactériologique effectuées surdes échantillons prélevés en fin de pompage ne révèlent aucunecontamination (cf annexe 4 et 5).

2.4.3.2 - Site n° 2 : confluent du Héron etde 1 'AndeTTë

Le niveau de la nappe est situé à 0,62 m de profondeur ;le forage a été implanté à 150 m du cours de l'Andelle et à 120 m

du bras du Héron dans lequel les eaux d'exhaure étaient refoulées.

Les graphiques d'évolution des niveaux d'eau en fonctiondu temps montrent une réalimentation de la nappe par les eaux desurface : stabilisation dans la descente au forage (1 h), piézo¬mètre (4 h), au cours de la remontée 7 minutes après l'arrêt dupompage dans le forage (1 + jt£ = 600), 15 minutes dans le piézo-

trmètre (1 + ^ = 200) (fig. 9,10 et 11).

tr

Les interprétations ont été conduites avec la méthodede Theis.

Nous obtenons 3 valeurs de transmissivité égales à1,1 X 10-^ , 9 X 10-^ et 1,3 X 10-^ m2/s ; on admet une valeurmoyenne égale à 7 x 70-^ m2/¿. Les effets de capacité déterminéssur les graphiques correspondent assez bien à la valeur calculéeà l'aide de la transmissivité moyenne. Le coefficient d'emmagasi¬nement déterminé de la même façon qu'au site n° 1, est estimé à5 %.

Les analyses chimiques et bactériologiques faites surdes échantillons d'eau prélevés en fin d'essai ne révèlent aucunecontamination (annexes 6 et 7).

2.4.3.3 - Site n° 3 : propriété Pol Roger(fig. 12 à 15)

Le forage et le piézomètre ont été implantés dans lefond de vallée en rive droite de l'Andelle à une distance de 120 m

de la rivière et J 80 m d'un petit bras perché. Le niveau de la

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-9-

nappe se trouve à une profondeur de 0,38 m à 0,40 m du sol .

Les graphiques d'évolution des niveaux d'eau en fonctiondu temps dans le forage montrent une stabilisation du niveau bienque des variations légères de régime du groupe aient provoqué quel¬ques perturbations sur le débit et sur les niveaux.

Les essais ont été interprétés suivant la méthode d'appro¬ximation logarithmique de Jacob. Les estimations de la transmis¬sivité égales respectivement à 9 x 10-^ m2/s (descente et remontéesur le forage), 7 x 10-^ m2/s (descente dans le piézomètre) et8 x 10-^ m2/s (remontée dans le piézomètre) concordent, et permettentd'admettre comme vaZzuA moyznnz dz Za t>m.nÁmii,¿Zvitz 8 x 10-^ m2/¿(288 m2/h). Il faut noter que sur le piézomètre apparaît un effetsemblable à celui de Boulton qui serait peut-être dû soit à la péné¬tration partielle du piézomètre, soit à sa distance trop proche duforage. Ceci n'a pas permis de calculer directement le coefficientd'emmagasinement qui a été calculé de la même façon qu'aux sites 1 et2 ; il est estimé à 13 % environ.

Les analyses effectuées sur des échantillons prélevés enfin de pompage révèlent (cf annexes 8 et 9) :

- que la qualité chimique de la nappe satisfait aux normes d'eaupotable ;

- que l'eau contenait des germes test de contamination fécale (dont19 streptocoques fécaux par 100 ml), provenant probablement dufait que le forage n'était pas cimenté en tête ou éventuellementd'une contamination sur la bouche de la conduite- de rejet.

2.4.3.4 - Site n° 4 : yallëe du Crevon

Le site d'essai se trouve pratiquement dans le fond dela vallée du Crevon près de la limite du département de l'Eure ; lecours perenne de la rivière se trouve le long de la route dépar¬tementale le sur le bord du lit majeur de la rivière. La profondeurde la nappe est d'environ 1,50 m par rapport au sol à l'emplacementdu forage. La distance de cet ouvrage à la rivière est la pluscourte en direction du Sud où elle atteint 84 m ; par contre elleatteint 161 m dans la direction transversale à la vallée.

La courbe sur papier semi log des rabattements en fonc¬tion du temps (en cours de pompage) montre 2 segments de droitede pentes respectivement égales à 0,05 m puis à 0,20 m. L'hypothèsela plus vraisemblable serait un effet de Boulton occulté dans la1ère partie de la descente (fig. 16 et 17) par l'effet de capacitéet au cours de la remontée (fig. 18, 19) dans ses parties 1 et 3par l'effet de post production. La transmissivité est donc calculéesur les pentes 12 des courbes de descente, elle est de l'ordre de70 m2/h ; cette valeur est homogène avec le débit spécifique mesuréau bout de 72 heures de pompage et le calcul des pertes de charge,ainsi qu'avec la durée de l'effet de capacité calculé et estiméd'après le graphique (0,013 h). Le coefficient d'emmagasinement dé¬duit de la couche emmagasinatrice est égal à 2,5 I.

-9-

nappe se trouve à une profondeur de 0,38 m à 0,40 m du sol .

Les graphiques d'évolution des niveaux d'eau en fonctiondu temps dans le forage montrent une stabilisation du niveau bienque des variations légères de régime du groupe aient provoqué quel¬ques perturbations sur le débit et sur les niveaux.

Les essais ont été interprétés suivant la méthode d'appro¬ximation logarithmique de Jacob. Les estimations de la transmis¬sivité égales respectivement à 9 x 10-^ m2/s (descente et remontéesur le forage), 7 x 10-^ m2/s (descente dans le piézomètre) et8 x 10-^ m2/s (remontée dans le piézomètre) concordent, et permettentd'admettre comme vaZzuA moyznnz dz Za t>m.nÁmii,¿Zvitz 8 x 10-^ m2/¿(288 m2/h). Il faut noter que sur le piézomètre apparaît un effetsemblable à celui de Boulton qui serait peut-être dû soit à la péné¬tration partielle du piézomètre, soit à sa distance trop proche duforage. Ceci n'a pas permis de calculer directement le coefficientd'emmagasinement qui a été calculé de la même façon qu'aux sites 1 et2 ; il est estimé à 13 % environ.

Les analyses effectuées sur des échantillons prélevés enfin de pompage révèlent (cf annexes 8 et 9) :

- que la qualité chimique de la nappe satisfait aux normes d'eaupotable ;

- que l'eau contenait des germes test de contamination fécale (dont19 streptocoques fécaux par 100 ml), provenant probablement dufait que le forage n'était pas cimenté en tête ou éventuellementd'une contamination sur la bouche de la conduite- de rejet.

2.4.3.4 - Site n° 4 : yallëe du Crevon

Le site d'essai se trouve pratiquement dans le fond dela vallée du Crevon près de la limite du département de l'Eure ; lecours perenne de la rivière se trouve le long de la route dépar¬tementale le sur le bord du lit majeur de la rivière. La profondeurde la nappe est d'environ 1,50 m par rapport au sol à l'emplacementdu forage. La distance de cet ouvrage à la rivière est la pluscourte en direction du Sud où elle atteint 84 m ; par contre elleatteint 161 m dans la direction transversale à la vallée.

La courbe sur papier semi log des rabattements en fonc¬tion du temps (en cours de pompage) montre 2 segments de droitede pentes respectivement égales à 0,05 m puis à 0,20 m. L'hypothèsela plus vraisemblable serait un effet de Boulton occulté dans la1ère partie de la descente (fig. 16 et 17) par l'effet de capacitéet au cours de la remontée (fig. 18, 19) dans ses parties 1 et 3par l'effet de post production. La transmissivité est donc calculéesur les pentes 12 des courbes de descente, elle est de l'ordre de70 m2/h ; cette valeur est homogène avec le débit spécifique mesuréau bout de 72 heures de pompage et le calcul des pertes de charge,ainsi qu'avec la durée de l'effet de capacité calculé et estiméd'après le graphique (0,013 h). Le coefficient d'emmagasinement dé¬duit de la couche emmagasinatrice est égal à 2,5 I.

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10-

Les analyses bactériologiques et chimiques indiquent quel'eau est de bonne qualité (cf annexes 9 et 10).

2.4.3.5 - Site n° 5 : Croisy-sur-Andelle

Le forage et le piézomètre ont été implantés au milieudu fond de vallée à 27 m à l'Est de la route nationale. Ils sontsitués à 144 m de la rivière (côté ouest) et le coteau qu'on peutassimiler à une limite "imperméable" compte tenu des différencesde perméabilité, se trouve à plus de 500 m à l'Est. Le niveau dela nappe se situe entre 0,30 et 0,40 m de profondeur par rapportau sol .

Les graphiques semi-logarithmiques d'évolution du niveaud'eau en fonction du temps montrent une stabilisation rapide aubout de 5 heures dans le forage (fig. 20) et 14 heures dans le pié¬zomètre (fig. 21) ; cette stabilisation indique une réalimentationde la nappe par la rivière.

L'estimation de la valeur de la transmissivité est faitesuivant la méthode semi -logarithmique de Jacob ; on obtient desvaleurs comprises entre 1,5 et 2 x 10-.^ m2/s (fig. 20 à 23). Onretient pour ce site une valeur de 7,5 x lO-''- m2/¿.

Les analyses faites sur des échantillons prélevés en finde pompage montrent une eau de bonne qualité chimique et bactério¬logique (cf annexes 11 et 12).

2.4.3.6 - Conclusion sur les pompages d'essai

L'ensemble des données résumées dans le tableau 5 montreque malgré quelques imprécisions sur le comportement hydrauliquedues à des faits matériels, pénétration partielle des ouvrages,débit de pompage un peu faible introduisant des imprécisions surles rabattements, les sites sont généralement très productifs enparticulier le lit majeur de l'Andelle en amont de VASCOEUIL ;mais la nappe sous l'effet des pompages est réalimentée par lescours d'eau. Elle est protégée par une couche de limons argilo-tourbeux de 2 à 3 m d'épaisseur et les analyses montrent qu'elleest de bonne qualité.

Il conviendra donc de prendre des mesures permettant,si l'on veut exploiter ces sites pour la distribution d'eau potable,de sauvegarder l'état actuel des sites et finalement aboutir assezrapidement à la maîtrise foncière pour conserver la qualité deseaux de surface et des nappes.

10-

Les analyses bactériologiques et chimiques indiquent quel'eau est de bonne qualité (cf annexes 9 et 10).

2.4.3.5 - Site n° 5 : Croisy-sur-Andelle

Le forage et le piézomètre ont été implantés au milieudu fond de vallée à 27 m à l'Est de la route nationale. Ils sontsitués à 144 m de la rivière (côté ouest) et le coteau qu'on peutassimiler à une limite "imperméable" compte tenu des différencesde perméabilité, se trouve à plus de 500 m à l'Est. Le niveau dela nappe se situe entre 0,30 et 0,40 m de profondeur par rapportau sol .

Les graphiques semi-logarithmiques d'évolution du niveaud'eau en fonction du temps montrent une stabilisation rapide aubout de 5 heures dans le forage (fig. 20) et 14 heures dans le pié¬zomètre (fig. 21) ; cette stabilisation indique une réalimentationde la nappe par la rivière.

L'estimation de la valeur de la transmissivité est faitesuivant la méthode semi -logarithmique de Jacob ; on obtient desvaleurs comprises entre 1,5 et 2 x 10-.^ m2/s (fig. 20 à 23). Onretient pour ce site une valeur de 7,5 x lO-''- m2/¿.

Les analyses faites sur des échantillons prélevés en finde pompage montrent une eau de bonne qualité chimique et bactério¬logique (cf annexes 11 et 12).

2.4.3.6 - Conclusion sur les pompages d'essai

L'ensemble des données résumées dans le tableau 5 montreque malgré quelques imprécisions sur le comportement hydrauliquedues à des faits matériels, pénétration partielle des ouvrages,débit de pompage un peu faible introduisant des imprécisions surles rabattements, les sites sont généralement très productifs enparticulier le lit majeur de l'Andelle en amont de VASCOEUIL ;mais la nappe sous l'effet des pompages est réalimentée par lescours d'eau. Elle est protégée par une couche de limons argilo-tourbeux de 2 à 3 m d'épaisseur et les analyses montrent qu'elleest de bonne qualité.

Il conviendra donc de prendre des mesures permettant,si l'on veut exploiter ces sites pour la distribution d'eau potable,de sauvegarder l'état actuel des sites et finalement aboutir assezrapidement à la maîtrise foncière pour conserver la qualité deseaux de surface et des nappes.

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Tableau 5 PARAMETRES HYDRAULIQUES

Distance forage/piézomètre (m)

Distance forage/rivière (m)

Débit de pompage (m3/h)

Rabattement s dans le piézomètreau bout de 72 heures (m)

Rabattement s dans le forageau bout de 72 heures (m)

Qs (m3/h/m)

Transmissivités mesurées (m2/s)

Transmissivité retenue (m2/s)

S

Observations

1)2)3)4)

Site 1

20

65

90,4

0,22

0,78

116

9 X 10-2///

1 X 10-1

9 %

stabiliséau bout de2 heures

Site 2

39

123

90

0,15

0,67

134

1,4 X 10-1/

9 X 10-2" 1,3 X 10-1

1 X 10-1

5 %

stabiliséau boutd' 1 heure

Site 3

17.5

80

90

0,58

. 1,77

51

9 X 10-27 X 10-29 X 10-28 X 10-2

8 X 10-2

13 %

Site 4

18,1

124

80,5

0,56

1,47

55

2 X 10-2II

II

2 X 10-2

2,5 %

effetBoulton

Site 5

21,5

144

86

0,34

0,94

91

2 X 10-1II

II

1,5 X 10-1

1,5 X 10-1

7 %

stabilisé aubout de 5 h

1) descente forage2) descente piézomètre

3) remontée forage4) remontée piézomètre

Tableau 5 PARAMETRES HYDRAULIQUES

Distance forage/piézomètre (m)

Distance forage/rivière (m)

Débit de pompage (m3/h)

Rabattement s dans le piézomètreau bout de 72 heures (m)

Rabattement s dans le forageau bout de 72 heures (m)

Qs (m3/h/m)

Transmissivités mesurées (m2/s)

Transmissivité retenue (m2/s)

S

Observations

1)2)3)4)

Site 1

20

65

90,4

0,22

0,78

116

9 X 10-2///

1 X 10-1

9 %

stabiliséau bout de2 heures

Site 2

39

123

90

0,15

0,67

134

1,4 X 10-1/

9 X 10-2" 1,3 X 10-1

1 X 10-1

5 %

stabiliséau boutd' 1 heure

Site 3

17.5

80

90

0,58

. 1,77

51

9 X 10-27 X 10-29 X 10-28 X 10-2

8 X 10-2

13 %

Site 4

18,1

124

80,5

0,56

1,47

55

2 X 10-2II

II

2 X 10-2

2,5 %

effetBoulton

Site 5

21,5

144

86

0,34

0,94

91

2 X 10-1II

II

1,5 X 10-1

1,5 X 10-1

7 %

stabilisé aubout de 5 h

1) descente forage2) descente piézomètre

3) remontée forage4) remontée piézomètre

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-12-

BILANS ET VOLUMES PRELEVABLES

Le volume d'eau prélevable ou ressources exploitablesappartiennent dans ce bassin aux ressources renouvelables, commecela avait déjà été indiqué en 1975. Ils dépendent donc à la foisdu taux de renouvellement, des répercussions jugées admissiblessur les débits d'émergence naturelle, des conditions techniqueset économiques de prélèvement.

La présente étude a donc comporté la réalisation d'unbilan TURC mensuel sur 4 stations météorologiques situées autouret dans le bassin pour la période 1969-1978 pour connaître les dif¬férentes valeurs de la lame d'eau infiltrée.

Par ailleurs, on s'est fixé, compte tenu des besoinslocaux prévus à l'an 2000 et d'hypothèse de débit réservé à l'écou¬lement dans la rivière, un volume global prélevable. A partir desvaleurs mesurées des paramètres hydrodynamiques et de 2 hypothèsesde débit pompé par ouvrage à priori admissibles, on a calculé lesvaleurs des rabattements à différentes distances d'un forage pourrépartir divers ouvrages dont la somme des débits pompés égalerale débit prélevable ; puis, compte tenu d'un dispositif choisi derépartition optimale de ces forages, on a calculé l'apport de larivière et la distance correspondant à un temps de transit égal à

10 jours.

3.1 - Bilan hydraul ique

Le bilan a pour objet de vérifier les données fourniesdans le rapport de 1975 concernant les lames d'eau écoulées ; eneffet elles étaient ponctuelles et certaines n'étaient que des es¬timations faites d'après quelques jaugeages- instantanés ; les va¬leurs acquises dans cette étude devront être comparées aux jaugeagesréalisés par le S.R.A.E quand la période de mesures atteindra 10 ans

On a montré (communication orale sur le bassin versantreprésentatif de l'Hallue (80), au colloque régional sur l'Hydro-ggéologie de la craie du Bassin de Paris à ROUEN en mai 1978) quela différence entre la lame d'eau écoulée dans la rivière drai¬nant la nappe et celle calculée par la méthode de Turc mensuelle,n'atteignait que 14 % pour une période de 10 ans.

Nous avons donc établi un bilan de 1969 à 1978 pour les4 stations de BUCHY, FORGES, LYONS-LA-FORET et ETREPAGNY. L'en¬semble des valeurs de la lame d'eau infiltrée (P-ETR) compte tenud'une réserve de 100 mm, est affiché dans le tableau en annexe 2.Nous résumons ces données ci -dessous :

tableau 6

H mm

BUCHYETREPAGNY

FORGES-LES-EAUXLYONS-LA-FORET

minimum

98- 46680

25 %

Ql

24256

164130

Md

Q2

26981

225206

X

298110244111

75 iQ3

376160316340

maxi

530282489391

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BILANS ET VOLUMES PRELEVABLES

Le volume d'eau prélevable ou ressources exploitablesappartiennent dans ce bassin aux ressources renouvelables, commecela avait déjà été indiqué en 1975. Ils dépendent donc à la foisdu taux de renouvellement, des répercussions jugées admissiblessur les débits d'émergence naturelle, des conditions techniqueset économiques de prélèvement.

La présente étude a donc comporté la réalisation d'unbilan TURC mensuel sur 4 stations météorologiques situées autouret dans le bassin pour la période 1969-1978 pour connaître les dif¬férentes valeurs de la lame d'eau infiltrée.

Par ailleurs, on s'est fixé, compte tenu des besoinslocaux prévus à l'an 2000 et d'hypothèse de débit réservé à l'écou¬lement dans la rivière, un volume global prélevable. A partir desvaleurs mesurées des paramètres hydrodynamiques et de 2 hypothèsesde débit pompé par ouvrage à priori admissibles, on a calculé lesvaleurs des rabattements à différentes distances d'un forage pourrépartir divers ouvrages dont la somme des débits pompés égalerale débit prélevable ; puis, compte tenu d'un dispositif choisi derépartition optimale de ces forages, on a calculé l'apport de larivière et la distance correspondant à un temps de transit égal à

10 jours.

3.1 - Bilan hydraul ique

Le bilan a pour objet de vérifier les données fourniesdans le rapport de 1975 concernant les lames d'eau écoulées ; eneffet elles étaient ponctuelles et certaines n'étaient que des es¬timations faites d'après quelques jaugeages- instantanés ; les va¬leurs acquises dans cette étude devront être comparées aux jaugeagesréalisés par le S.R.A.E quand la période de mesures atteindra 10 ans

On a montré (communication orale sur le bassin versantreprésentatif de l'Hallue (80), au colloque régional sur l'Hydro-ggéologie de la craie du Bassin de Paris à ROUEN en mai 1978) quela différence entre la lame d'eau écoulée dans la rivière drai¬nant la nappe et celle calculée par la méthode de Turc mensuelle,n'atteignait que 14 % pour une période de 10 ans.

Nous avons donc établi un bilan de 1969 à 1978 pour les4 stations de BUCHY, FORGES, LYONS-LA-FORET et ETREPAGNY. L'en¬semble des valeurs de la lame d'eau infiltrée (P-ETR) compte tenud'une réserve de 100 mm, est affiché dans le tableau en annexe 2.Nous résumons ces données ci -dessous :

tableau 6

H mm

BUCHYETREPAGNY

FORGES-LES-EAUXLYONS-LA-FORET

minimum

98- 46680

25 %

Ql

24256

164130

Md

Q2

26981

225206

X

298110244111

75 iQ3

376160316340

maxi

530282489391

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-13-

La station d' ETREPAGNY montre que la lame d'eau est trèsdéficitaire sur le Vexin, alors que l'infiltration est maximaledans la partie nord en Pays de Bray.

On déduit que la lame d'eau moyenne infiltrée sur le bas¬sin atteint 220 mm environ ; cependant le haut bassin qui est seulintéressé par cette étude est soumis aux phénomènes climatiques re¬levés à BUCHY et FORGES-LES-EAUX ; en admettant que les lames d'eauinfiltrées soient égales à la moyenne arithmétique des paramètrescalculés sur les 2 stations, on obtient :

tableau 7

moyennemédianeQl (25 %)

Q3 (75 t)minimum (71)maximum (74)

hauteur d'eau

271 mm

247203346

82509

l/s/km2

8,627,776,44

10,82,6

16,1

rapport x/X

1

0,900,751,250,301,87

Il faut de plus noter que la distribution du rang desannées aux 4 stations est homogène. En effet, les années de hauteurd'eau notables (fortes et faibles) ont même rang et les variationsconstatées pour les années intermédiaires n'excèdent pas 2 rangs.C'est ainsi que 1974 est l'année où l'infiltration est maximale,alors qu'elle a été minimale en 1971 et 1973, et moyenne pendantles années 1969, 1972 et 1975 (annexe 22 et fig. 24)..

3.2 - Volumes prélevables . .

Les lames d'eau infiltrées dans l'aquifère alimentent lanappe souterraine dont l'état donne lieu à une surface piézométriqueet à des débits écoulés (eaux superficielles et souterraines).

Du fait de l'état moyen de la réserve, la moyenne deshauteurs d'eau infiltrées sur 10 ans et celle des débits écoulésdans la rivière correspondent. Pour le calcul des débits prélevableson prend une hypothèse sur le débit réservé à l'écoulement ; onn'aura donc qu'une faible différence entre cette hypothèse et ledébit vrai. Cette correspondance n'est que rarement atteinte pourles valeurs extrêmes de la distribution des hauteurs d'eau infil¬trées du fait de l'effet tampon de l'aquifère. L'hypothèse pessi¬miste revient à choisir les valeurs faibles des lames d'eau infil¬trées pour le calcul du volume prélevable, sachant que la proba¬bilité de cette hypothèse sera très faible et égale au produit desprobabilités d'un faible état de la réserve et d'une faible hauteurd'eau infiltrée.

On calcule donc le débit écoulé correspondant à chaquebassin pour la valeur moyenne et les valeurs faibles de la lame d'eauécoulée à partir des débits spécifiques (cf tableau 8).

-13-

La station d' ETREPAGNY montre que la lame d'eau est trèsdéficitaire sur le Vexin, alors que l'infiltration est maximaledans la partie nord en Pays de Bray.

On déduit que la lame d'eau moyenne infiltrée sur le bas¬sin atteint 220 mm environ ; cependant le haut bassin qui est seulintéressé par cette étude est soumis aux phénomènes climatiques re¬levés à BUCHY et FORGES-LES-EAUX ; en admettant que les lames d'eauinfiltrées soient égales à la moyenne arithmétique des paramètrescalculés sur les 2 stations, on obtient :

tableau 7

moyennemédianeQl (25 %)

Q3 (75 t)minimum (71)maximum (74)

hauteur d'eau

271 mm

247203346

82509

l/s/km2

8,627,776,44

10,82,6

16,1

rapport x/X

1

0,900,751,250,301,87

Il faut de plus noter que la distribution du rang desannées aux 4 stations est homogène. En effet, les années de hauteurd'eau notables (fortes et faibles) ont même rang et les variationsconstatées pour les années intermédiaires n'excèdent pas 2 rangs.C'est ainsi que 1974 est l'année où l'infiltration est maximale,alors qu'elle a été minimale en 1971 et 1973, et moyenne pendantles années 1969, 1972 et 1975 (annexe 22 et fig. 24)..

3.2 - Volumes prélevables . .

Les lames d'eau infiltrées dans l'aquifère alimentent lanappe souterraine dont l'état donne lieu à une surface piézométriqueet à des débits écoulés (eaux superficielles et souterraines).

Du fait de l'état moyen de la réserve, la moyenne deshauteurs d'eau infiltrées sur 10 ans et celle des débits écoulésdans la rivière correspondent. Pour le calcul des débits prélevableson prend une hypothèse sur le débit réservé à l'écoulement ; onn'aura donc qu'une faible différence entre cette hypothèse et ledébit vrai. Cette correspondance n'est que rarement atteinte pourles valeurs extrêmes de la distribution des hauteurs d'eau infil¬trées du fait de l'effet tampon de l'aquifère. L'hypothèse pessi¬miste revient à choisir les valeurs faibles des lames d'eau infil¬trées pour le calcul du volume prélevable, sachant que la proba¬bilité de cette hypothèse sera très faible et égale au produit desprobabilités d'un faible état de la réserve et d'une faible hauteurd'eau infiltrée.

On calcule donc le débit écoulé correspondant à chaquebassin pour la valeur moyenne et les valeurs faibles de la lame d'eauécoulée à partir des débits spécifiques (cf tableau 8).

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-14-

tableau 8

X

Ql 25%Q mini

Qsl/s/km2

8,626,442,6

Andelle à

VASCOEUIL(370 km2)

(1)3,19 m3/s2,38 "0,962 "

Crevon(95 km2)

(2)0,8190,6120,247

Héron(60 km2)

(3)

0,5170,3860,156

Andelle àNOLLEVAL(115 km2)

(4)0,9920,7410,299

e 2+3+4

(5)

2,331,740,702

Compte tenu de ce qui a été dit dans le 2ème alinéa de ceparagraphe, nous allons déterminer les volumes d'eau globalementexploitables, à partir des débits moyens et des débits correspondantau premier quartile (lignes 1 et 2 du tableau 8). Nous pouvons mo¬difier ce que nous avions écrit dans le rapport général de 1975, àsavoir qu'au lieu de définir la ressource à partir d'une différencede débit, ou d'une partie d'un débit écoulé de fréquence donnée, nousnous imposons une contrainte de débit sanitaire réservé.

Aucun prélèvement (important) à des fins industrielles ouagricoles n'est effectué sur la rivière dans le bassin étudié. Misà part les loisirs halieutiques, celle-ci est surtout utilisée pourdiluer les eaux usées préalablement épurées des populations. Actuel¬lement les eaux de rivière dans le secteur d'étude sont de qualité IBcorrespondant entre 3 et 5 mg/l de DB05. Or une station d'épurationniveau 4 rejette des eaux de 30 mg/l de DB05. Non compte tenu de ladégradation de la DBO au fil de l'eau, le facteur de dilution doitêtre de 10 pour conserver la qualité de la rivière. On se basera surce chiffre pour fixer le seuil minimum du débit réservé.

Les besoins locaux en eau potable, (rejetés en rivière) se¬ront en 1 'an 2000 égaux à :

1

520 000100 000200 000

1 800 000

m3/anm3/anm3/anm3/an

pourpourpour

pour

le bassinl'Andellel'Andellel'Andelle

du Crevonà NOLLEVALà VASCOEUILà VASCOEUIL

(B,(B,

V partiel )V total).

Sachant que la quasi totalité de l'eau sera rejetée, lesdébits sanitaires réservés minimums déduits seront respectivement ;

0,165 m3/s pour le Crevon0,349 #= 0,350 m3/s pour l'Andelle à NOLLEVAL0,571 m3/s pour l'Andelle à VASCOEUIL.

Le débit globalement prélevable est donc calculé suivantdeux hypothèses sur l'Andelle à NOLLEVAL et VASCOEUIL et -sur le Crevonpour le Héron où il n'y a aucun prélèvement mais seulement des rejetson appréciera les possibilités de prélèvement dans la même proportionsur sur les deux autres rivières.

-14-

tableau 8

X

Ql 25%Q mini

Qsl/s/km2

8,626,442,6

Andelle à

VASCOEUIL(370 km2)

(1)3,19 m3/s2,38 "0,962 "

Crevon(95 km2)

(2)0,8190,6120,247

Héron(60 km2)

(3)

0,5170,3860,156

Andelle àNOLLEVAL(115 km2)

(4)0,9920,7410,299

e 2+3+4

(5)

2,331,740,702

Compte tenu de ce qui a été dit dans le 2ème alinéa de ceparagraphe, nous allons déterminer les volumes d'eau globalementexploitables, à partir des débits moyens et des débits correspondantau premier quartile (lignes 1 et 2 du tableau 8). Nous pouvons mo¬difier ce que nous avions écrit dans le rapport général de 1975, àsavoir qu'au lieu de définir la ressource à partir d'une différencede débit, ou d'une partie d'un débit écoulé de fréquence donnée, nousnous imposons une contrainte de débit sanitaire réservé.

Aucun prélèvement (important) à des fins industrielles ouagricoles n'est effectué sur la rivière dans le bassin étudié. Misà part les loisirs halieutiques, celle-ci est surtout utilisée pourdiluer les eaux usées préalablement épurées des populations. Actuel¬lement les eaux de rivière dans le secteur d'étude sont de qualité IBcorrespondant entre 3 et 5 mg/l de DB05. Or une station d'épurationniveau 4 rejette des eaux de 30 mg/l de DB05. Non compte tenu de ladégradation de la DBO au fil de l'eau, le facteur de dilution doitêtre de 10 pour conserver la qualité de la rivière. On se basera surce chiffre pour fixer le seuil minimum du débit réservé.

Les besoins locaux en eau potable, (rejetés en rivière) se¬ront en 1 'an 2000 égaux à :

1

520 000100 000200 000

1 800 000

m3/anm3/anm3/anm3/an

pourpourpour

pour

le bassinl'Andellel'Andellel'Andelle

du Crevonà NOLLEVALà VASCOEUILà VASCOEUIL

(B,(B,

V partiel )V total).

Sachant que la quasi totalité de l'eau sera rejetée, lesdébits sanitaires réservés minimums déduits seront respectivement ;

0,165 m3/s pour le Crevon0,349 #= 0,350 m3/s pour l'Andelle à NOLLEVAL0,571 m3/s pour l'Andelle à VASCOEUIL.

Le débit globalement prélevable est donc calculé suivantdeux hypothèses sur l'Andelle à NOLLEVAL et VASCOEUIL et -sur le Crevonpour le Héron où il n'y a aucun prélèvement mais seulement des rejetson appréciera les possibilités de prélèvement dans la même proportionsur sur les deux autres rivières.

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15-

tableau 9 - (différence entre le débit total écoulé et le débitsanitaire réservé)

CrevonAndelle àNOLLEVALAndelle àVASCOEUILTotal

débits prélevablesen m3/s

(1)0,447

0,391

1,809

(2)

0,654

0,642

2,619

volumes moyens journaliersprélevables en m3

(1)38 621

33 782

156 297

CM

56 505

56 469

226 281

(1) hypothèse basse : basée sur Q 25(2) hypothèse haute : basée sur TJ

Ces chiffres représentent une proportion de 73 à 80 %

du débit écoulé ; on pourrait donc pour le Héron prélever :

hypothèse haute : 0,388 m3/s soit 33 500 m3/j {T¡ x 0,75)hypothèse basse : 0,289 m3/ s soit 25 000 m3/j (Q25 x 0,75)

Ces volumes apparaissent éZzvéi et la contrainte de débitsanitaire réservé à la conservation et la qualité n'est peut-êtrepas la plus importante ; il conviendrait de savoir quel est l'impactd'une telle réduction du débit sur l'environnement et la qualitéhalieutique du cours d'eau. Nous rappelons que l'incidence économiqued'un tel facteur n'est pas négligeable (cf rapport BRGM 78 SGN 092 PNO

Effets thermiques des exploitations en eau.de sables et graviers envallées alluviales sur les rivières de Haute-Normandie). Une étudehydraulique basée sur la conservation du biotope des salmonidés pour¬rait répondre à cette question. En l'absence de renseignements précis,on admet un prélèvement de 50 % du débit d'écoulement correspondantaux 25 % de la distribution (Q25) estimant que sauf cas rare où lafaiblesse du débit risquera de faire migrer une partie de la popula¬tion piscicole vers l'aval, le débit sera suffisant à priori pourconserver à la rivière ses qualités piscicoles. On obtient donc lesvolumes globaux prélevables suivants :

tableau 10

Andelle à NOLLEVALHéronCrevonAndelle à VASCOEUIL(BV total)

débit Q25m3/s

0,7400,3860,612

2,38

débit prélevablem3/s

0,3700,1800,300

1,00

volume moyen journalieren m3 ramené à :

30 00010 00020 000

80 000

15-

tableau 9 - (différence entre le débit total écoulé et le débitsanitaire réservé)

CrevonAndelle àNOLLEVALAndelle àVASCOEUILTotal

débits prélevablesen m3/s

(1)0,447

0,391

1,809

(2)

0,654

0,642

2,619

volumes moyens journaliersprélevables en m3

(1)38 621

33 782

156 297

CM

56 505

56 469

226 281

(1) hypothèse basse : basée sur Q 25(2) hypothèse haute : basée sur TJ

Ces chiffres représentent une proportion de 73 à 80 %

du débit écoulé ; on pourrait donc pour le Héron prélever :

hypothèse haute : 0,388 m3/s soit 33 500 m3/j {T¡ x 0,75)hypothèse basse : 0,289 m3/ s soit 25 000 m3/j (Q25 x 0,75)

Ces volumes apparaissent éZzvéi et la contrainte de débitsanitaire réservé à la conservation et la qualité n'est peut-êtrepas la plus importante ; il conviendrait de savoir quel est l'impactd'une telle réduction du débit sur l'environnement et la qualitéhalieutique du cours d'eau. Nous rappelons que l'incidence économiqued'un tel facteur n'est pas négligeable (cf rapport BRGM 78 SGN 092 PNO

Effets thermiques des exploitations en eau.de sables et graviers envallées alluviales sur les rivières de Haute-Normandie). Une étudehydraulique basée sur la conservation du biotope des salmonidés pour¬rait répondre à cette question. En l'absence de renseignements précis,on admet un prélèvement de 50 % du débit d'écoulement correspondantaux 25 % de la distribution (Q25) estimant que sauf cas rare où lafaiblesse du débit risquera de faire migrer une partie de la popula¬tion piscicole vers l'aval, le débit sera suffisant à priori pourconserver à la rivière ses qualités piscicoles. On obtient donc lesvolumes globaux prélevables suivants :

tableau 10

Andelle à NOLLEVALHéronCrevonAndelle à VASCOEUIL(BV total)

débit Q25m3/s

0,7400,3860,612

2,38

débit prélevablem3/s

0,3700,1800,300

1,00

volume moyen journalieren m3 ramené à :

30 00010 00020 000

80 000

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16-

Ces chiffres sont équivalents à la moitié ou aux deux tiersde l'hypothèse basse précédente.

En définitive le bassin moyen de l'Andelle peut fournirun volume double de ce qu'il est prévu dans le schéma d'alimentationen eau de l'agglomération rouennaise, c'est-à-dire 80 000 au lieude 40 000 m3/j ; de ce fait la couverture des besoins de l'an 2000paraît très largement assurée.

4 - SCHEMA THEORIQUE D'ORGANISATION DES CHAMPS CAPTANTS

Dans le but d'élaborer un schéma d'organisation des champscaptants, il convient d'en déterminer leurs caractéristiques tellesque :

- le nombre d'ouvrages nécessaires au prélèvement des volumes ex¬ploitables compte tenu des hypothèses de débits formulées enfonction des paramètres hydrodynamiques

- l'espacement entre les ouvrages en fonction des interférencesréciproques jugées admissibles

- l'apport des cours d'eau

- la zone rapprochée à protéger

- la définition des normes à respecter pur l 'établissement descoupes techniques des ouvrages définitifs.

4.1 - Hypothèses de calcul, calcul du nombre d'ouvrages

Le volume moyen journalier prélevable dans le bassin del'Andelle à VASCOEUIL a été fixé précédemment à 80 000 m3 avec20 000 m3 pour le Crevon, 10 000 m3 pour le Héron, 30 000 m3 pourle Haut bassin et 20 000 m3 pour le bassin versant partiel de VAS¬COEUIL. Ces volumes correspondent aux prélèvements moyens horaires(ramenés sur 20 heures) de 4 000, 1 000, 500, 500 et 1 000 m3.

Les sites possibles de création de captages sont cons¬titués par des fonds de vallée majeure compris entre deux limitesreprésentées par la rivière (réalimentation) et le coteau (assimi¬lable à une barrière étanche). Les valeurs moyennes de transmis¬sivité qui seront retenues dans la suite de ce travail sont :

8 X 10-2 m2/s (288 m2/h), 1 x lO-i m2/s (360 m2/h) et 1,2 x lO-i m2/s(432 m2/h) ; on a pris 10 % comme coefficient d'emmagasinement.

Les rabattements consécutifs à ces valeurs, calculés àproximité des forages (cf § 42) montrent que des débits de 250et 500 m3/h peuvent être normalement obtenus par ouvrage. Enconséquence le nombre d'ouvrages nécessaires à l'obtention desvolumes à prélever est indiqué dans le tableau ci-après :

16-

Ces chiffres sont équivalents à la moitié ou aux deux tiersde l'hypothèse basse précédente.

En définitive le bassin moyen de l'Andelle peut fournirun volume double de ce qu'il est prévu dans le schéma d'alimentationen eau de l'agglomération rouennaise, c'est-à-dire 80 000 au lieude 40 000 m3/j ; de ce fait la couverture des besoins de l'an 2000paraît très largement assurée.

4 - SCHEMA THEORIQUE D'ORGANISATION DES CHAMPS CAPTANTS

Dans le but d'élaborer un schéma d'organisation des champscaptants, il convient d'en déterminer leurs caractéristiques tellesque :

- le nombre d'ouvrages nécessaires au prélèvement des volumes ex¬ploitables compte tenu des hypothèses de débits formulées enfonction des paramètres hydrodynamiques

- l'espacement entre les ouvrages en fonction des interférencesréciproques jugées admissibles

- l'apport des cours d'eau

- la zone rapprochée à protéger

- la définition des normes à respecter pur l 'établissement descoupes techniques des ouvrages définitifs.

4.1 - Hypothèses de calcul, calcul du nombre d'ouvrages

Le volume moyen journalier prélevable dans le bassin del'Andelle à VASCOEUIL a été fixé précédemment à 80 000 m3 avec20 000 m3 pour le Crevon, 10 000 m3 pour le Héron, 30 000 m3 pourle Haut bassin et 20 000 m3 pour le bassin versant partiel de VAS¬COEUIL. Ces volumes correspondent aux prélèvements moyens horaires(ramenés sur 20 heures) de 4 000, 1 000, 500, 500 et 1 000 m3.

Les sites possibles de création de captages sont cons¬titués par des fonds de vallée majeure compris entre deux limitesreprésentées par la rivière (réalimentation) et le coteau (assimi¬lable à une barrière étanche). Les valeurs moyennes de transmis¬sivité qui seront retenues dans la suite de ce travail sont :

8 X 10-2 m2/s (288 m2/h), 1 x lO-i m2/s (360 m2/h) et 1,2 x lO-i m2/s(432 m2/h) ; on a pris 10 % comme coefficient d'emmagasinement.

Les rabattements consécutifs à ces valeurs, calculés àproximité des forages (cf § 42) montrent que des débits de 250et 500 m3/h peuvent être normalement obtenus par ouvrage. Enconséquence le nombre d'ouvrages nécessaires à l'obtention desvolumes à prélever est indiqué dans le tableau ci-après :

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-17-

tableau 10

Bassin AndelleVASCOEUIL totalréparti en :

Crevon

Héron

Bassin Andelleà NOLLEVAL

Bassin AndelleVASCOEUIL proparte

Vol umemoyen

journal ier

80 000

20 000

10 000

30 000

20 000

Débithorairetotal

4 000

1 000

500

1 500

1 000.

Nombre d'ouvrages à débitd'exploitation égal à

250 mS/h

16

4

2

6

4

500 m3/h

8

2

1

3

2

4.2 - Calculs des rabattements, espacement des ouvrages

Les pompages d'essai ont montré que la réalimentationpar la rivière se produisait la plupart du temps mais qu'aupara¬vant l'évolution des rabattements pouvait suivre, soit le schémapurement transitoire de Theis, soit un schéma avec débit retardé.Par mesure de prudence on a travaillé sur un schéma d'écoulementtransitoire (type Theis) se prolongeant pendant 50 heures, duréeau bout de laquelle se produit la stabilisation des niveaux, signede la réalimentation par la rivière.

Comme cela a été indiqué précédemment, l'implantationdes sites s'effectuera dans les fonds de vallée compris entre lecoteau et la rivière ; la largeur de fond de vallée avoisine 1 km.Vani) ce ca¿ Za diipoiition optimaZz deó {¡o/ULgzi coniiz&pond à unzZignz paAoZZzZz à Za ilívZz/lz, ¿Ztuzz à 100' m dz czZiz-ci zt à unzdUtancz vaniant zntAz 500 zt 1000 m du cotzau.

Les rabattements sont donc calculés suivant la fonctionde Theis :

s = 0»08 Q f (u' ) avec u' = 4 T tT r^S

Les valeurs de u' F (u') et de s sont données dans letableau en annexe 3. On retient donc les valeurs de rabattementssuivantes :

-17-

tableau 10

Bassin AndelleVASCOEUIL totalréparti en :

Crevon

Héron

Bassin Andelleà NOLLEVAL

Bassin AndelleVASCOEUIL proparte

Vol umemoyen

journal ier

80 000

20 000

10 000

30 000

20 000

Débithorairetotal

4 000

1 000

500

1 500

1 000.

Nombre d'ouvrages à débitd'exploitation égal à

250 mS/h

16

4

2

6

4

500 m3/h

8

2

1

3

2

4.2 - Calculs des rabattements, espacement des ouvrages

Les pompages d'essai ont montré que la réalimentationpar la rivière se produisait la plupart du temps mais qu'aupara¬vant l'évolution des rabattements pouvait suivre, soit le schémapurement transitoire de Theis, soit un schéma avec débit retardé.Par mesure de prudence on a travaillé sur un schéma d'écoulementtransitoire (type Theis) se prolongeant pendant 50 heures, duréeau bout de laquelle se produit la stabilisation des niveaux, signede la réalimentation par la rivière.

Comme cela a été indiqué précédemment, l'implantationdes sites s'effectuera dans les fonds de vallée compris entre lecoteau et la rivière ; la largeur de fond de vallée avoisine 1 km.Vani) ce ca¿ Za diipoiition optimaZz deó {¡o/ULgzi coniiz&pond à unzZignz paAoZZzZz à Za ilívZz/lz, ¿Ztuzz à 100' m dz czZiz-ci zt à unzdUtancz vaniant zntAz 500 zt 1000 m du cotzau.

Les rabattements sont donc calculés suivant la fonctionde Theis :

s = 0»08 Q f (u' ) avec u' = 4 T tT r^S

Les valeurs de u' F (u') et de s sont données dans letableau en annexe 3. On retient donc les valeurs de rabattementssuivantes :

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-18-

tableau 11

T

288 m2/h

360 m2/h

432 m2/h

distance r duforage :

250 m3/h

500 m3/h

250 m3/h

500 m3/h

250 m3/h

500 m3/h

1

0,88 m

1,76

0,72

1,44

0,61

1,21

20

0,46

0,93

0,39

0,77

0,33

0,66

50

0,34

0,69

0,29

0,58

0,25

0,49

100 m

0,24

0,49

0,21

0,42

0,18

0,35

Ces rabattements s'ajoutent au rabattement propre dechaque ouvrage qui, multipliés par un coefficient incluant lespertes de charge, donnent le rabattement total.

Les exemples qui suivent permettent d'expliciter lemode de calcul du rabattement total :

BASSIN VU HERON {^ig. 25)

T = 288 m2/h. 2 forages prélevant 250 nÎ3/h parallèlesau Héron en rive droite de la rivière.

(1)0,88 m

0,46

1,50

37,5

(2)0,880,34

1,40

2,807

- rabattement à 1 m du forage dû au prélèvement- rabattement dû au 1er forage

(1) à 20 m (2) à 50 m

- rabattement total attendu au forage de1 'ordre de

- rabattement vrai dû aux pertes de charge50 % (x coefficient 2)80 % (x coefficient 5)

BASSIN VU CREVON {{¡ig. 26]

T = 288 m2/h. 2 forages prélevant 500 m3/h ou 4 prélevant250 m3/h aux environs du site n° 4.

Izn ca¿ : 4 {¡o/tagz¿ à 250 m3/k

Les rabattements des ouvrages situés aux extrémités sontidentiques entre eux, de même que pour les ouvrages intermédiaires.D'autre part, on néglige les rabattements provoqués par les foragessitués à plus de 100 m et on affiche un espacement de 50 m. Lesforages étant numérotés 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, on a :

sFl = sF4sF2 = sF3

-18-

tableau 11

T

288 m2/h

360 m2/h

432 m2/h

distance r duforage :

250 m3/h

500 m3/h

250 m3/h

500 m3/h

250 m3/h

500 m3/h

1

0,88 m

1,76

0,72

1,44

0,61

1,21

20

0,46

0,93

0,39

0,77

0,33

0,66

50

0,34

0,69

0,29

0,58

0,25

0,49

100 m

0,24

0,49

0,21

0,42

0,18

0,35

Ces rabattements s'ajoutent au rabattement propre dechaque ouvrage qui, multipliés par un coefficient incluant lespertes de charge, donnent le rabattement total.

Les exemples qui suivent permettent d'expliciter lemode de calcul du rabattement total :

BASSIN VU HERON {^ig. 25)

T = 288 m2/h. 2 forages prélevant 250 nÎ3/h parallèlesau Héron en rive droite de la rivière.

(1)0,88 m

0,46

1,50

37,5

(2)0,880,34

1,40

2,807

- rabattement à 1 m du forage dû au prélèvement- rabattement dû au 1er forage

(1) à 20 m (2) à 50 m

- rabattement total attendu au forage de1 'ordre de

- rabattement vrai dû aux pertes de charge50 % (x coefficient 2)80 % (x coefficient 5)

BASSIN VU CREVON {{¡ig. 26]

T = 288 m2/h. 2 forages prélevant 500 m3/h ou 4 prélevant250 m3/h aux environs du site n° 4.

Izn ca¿ : 4 {¡o/tagz¿ à 250 m3/k

Les rabattements des ouvrages situés aux extrémités sontidentiques entre eux, de même que pour les ouvrages intermédiaires.D'autre part, on néglige les rabattements provoqués par les foragessitués à plus de 100 m et on affiche un espacement de 50 m. Lesforages étant numérotés 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, on a :

sFl = sF4sF2 = sF3

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19-

n. F2

si rabattement propre à Fl 0,88 s2 rabattement dû à F2 0,88s' 2 rabattement dû à F2 0,34 s'I rabattement dû à Fl 0,34s'3 rabattement dû à F3 0,24 s' 3 rabattement dû à F3 0,34

s '4 rabattement dû à F4 0,24

Total 1,46 1,80rabattement prévisible 1,60 2influence des pertesde charge : 50 % 3,20 4

80 % 8m 10 m

2gme ca¿ : 2 ^oiiagzà dz 500 m3/h

Espacement : 50 m

rabattement propre au forage 1,76 m

rabattement dû à F2 0,69total YT^rabattement attendu 2,70pertes de charge : 50 % 5,40

80 % ' . 13,50

La 2ème solution, si elle est possible, paraît la pluséconomique à la fois du point de vue des travaux à réaliser ainsique de celui de l'énergie dépensée pour élever l'eau. Les valeursdes rabattements totaux sont :

IzA cas : 36 m (2 X 8 + 2 X 10) ou 14,40 m (2 x 3,20 + 2x4)2mz ca¿ :~76,50 m (2 x 13,5) ou 10,20 m (2 x 5,40 m).

BASSIN VERSANT VE L'ANVELLE A VASCOEUILgnoupant Z'AndztÎz à NOLLEVAL zt Zz BV'poAtizZdz VASCOEUIL [jig. 27]

T = 360 à 432 m2/h ; prélèvement 500 m3/h par foragesur 5 forages.

La portion de vallée la plus intéressante est celle compriseen rive gauche de l'Andelle à l'aval du site n° 3. Deux solutions peu¬vent être retenues :

- 1 forage disposé de part et d'autre de la route nationale- 2 forages alignés parallèlement à la rivière.

La seconde solution, plus difficile, sera traitée ci -après.

Le schéma est à peu près identique à celui de 4 foragesalignés

sFl = sF5sF2 = sF4

mais nous avons un cas complémentaire sur F3 (en admettant qu'on négligele rabattement à plus de 100 m).

19-

n. F2

si rabattement propre à Fl 0,88 s2 rabattement dû à F2 0,88s' 2 rabattement dû à F2 0,34 s'I rabattement dû à Fl 0,34s'3 rabattement dû à F3 0,24 s' 3 rabattement dû à F3 0,34

s '4 rabattement dû à F4 0,24

Total 1,46 1,80rabattement prévisible 1,60 2influence des pertesde charge : 50 % 3,20 4

80 % 8m 10 m

2gme ca¿ : 2 ^oiiagzà dz 500 m3/h

Espacement : 50 m

rabattement propre au forage 1,76 m

rabattement dû à F2 0,69total YT^rabattement attendu 2,70pertes de charge : 50 % 5,40

80 % ' . 13,50

La 2ème solution, si elle est possible, paraît la pluséconomique à la fois du point de vue des travaux à réaliser ainsique de celui de l'énergie dépensée pour élever l'eau. Les valeursdes rabattements totaux sont :

IzA cas : 36 m (2 X 8 + 2 X 10) ou 14,40 m (2 x 3,20 + 2x4)2mz ca¿ :~76,50 m (2 x 13,5) ou 10,20 m (2 x 5,40 m).

BASSIN VERSANT VE L'ANVELLE A VASCOEUILgnoupant Z'AndztÎz à NOLLEVAL zt Zz BV'poAtizZdz VASCOEUIL [jig. 27]

T = 360 à 432 m2/h ; prélèvement 500 m3/h par foragesur 5 forages.

La portion de vallée la plus intéressante est celle compriseen rive gauche de l'Andelle à l'aval du site n° 3. Deux solutions peu¬vent être retenues :

- 1 forage disposé de part et d'autre de la route nationale- 2 forages alignés parallèlement à la rivière.

La seconde solution, plus difficile, sera traitée ci -après.

Le schéma est à peu près identique à celui de 4 foragesalignés

sFl = sF5sF2 = sF4

mais nous avons un cas complémentaire sur F3 (en admettant qu'on négligele rabattement à plus de 100 m).

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-20-

T = 360 m2/h

totalrabattement attendupertes de charge : 50

80

sis'2s'3

%

%

Fl

= 1,44= 0,58= 0,42

2,443 m

615

VI

s2 =

s'I =

s'3 =

s'4 =

1,440,580,580,42

3,023,50 m

717,5

ïls3 = 1,44s'I = 0,42s'2 = 0,58s'4 = 0,58s'5 = 0,42

3,444 m

820

Pour une telle transmissivité, les rabattements deviennentconséquents et il convient d'augmenter l'espacement entre forages.

Cependant, comme au site n° 5, la transmissivité étaitplus forte, on calcule les rabattements avec 432 m2/h toujours pourun espacement de 50 m.

Fl F2 F3

totalrabattement attendupertes de charge :

50 % (x 2)80 % (x 5)

s:ss

l'2''3

= 1,21= 0,43= 0,35

2,052,50 m

5

12,5

s2 =

s's's'

'1 =

'3 =

'4 =

1,210,490,490,35

2,543 m '

615

s3 =s'I =

s'2 =

s'4 =

s'5 =

1,210,350,490,490,35

2,893,50 m

717,5

L'ensemble de ces calculs montre qu'il conviendra de soi¬gner tout particulièrement l'équipement technique des ouvrages envue de réduire au maximum les pertes de charge. Si des rabattementsde 10 m sont encore acceptables, ils ne le sont plus quand ils dé¬passent 15 m.

Le lit majeur de l'Andelle étant le plus productif enparticulier au site 5 on peut grouper un nombre de forages légèrementplus important, en cas de défaillance d'un autre site.

Dans ce cas les ouvrages pourront être répartis pargroupes de 3 chacun de 100 à 200 m. Cette solution aurait pour avan¬tage de concentrer les installations et les moyens de protectiondes captages.

4.3 - Débit et volume d'eau provenant de la rivière

Une première estimation de la part du débit en provenancede la rivière a été faite à partir de la courbe :

Ff = d2sTTt

-20-

T = 360 m2/h

totalrabattement attendupertes de charge : 50

80

sis'2s'3

%

%

Fl

= 1,44= 0,58= 0,42

2,443 m

615

VI

s2 =

s'I =

s'3 =

s'4 =

1,440,580,580,42

3,023,50 m

717,5

ïls3 = 1,44s'I = 0,42s'2 = 0,58s'4 = 0,58s'5 = 0,42

3,444 m

820

Pour une telle transmissivité, les rabattements deviennentconséquents et il convient d'augmenter l'espacement entre forages.

Cependant, comme au site n° 5, la transmissivité étaitplus forte, on calcule les rabattements avec 432 m2/h toujours pourun espacement de 50 m.

Fl F2 F3

totalrabattement attendupertes de charge :

50 % (x 2)80 % (x 5)

s:ss

l'2''3

= 1,21= 0,43= 0,35

2,052,50 m

5

12,5

s2 =

s's's'

'1 =

'3 =

'4 =

1,210,490,490,35

2,543 m '

615

s3 =s'I =

s'2 =

s'4 =

s'5 =

1,210,350,490,490,35

2,893,50 m

717,5

L'ensemble de ces calculs montre qu'il conviendra de soi¬gner tout particulièrement l'équipement technique des ouvrages envue de réduire au maximum les pertes de charge. Si des rabattementsde 10 m sont encore acceptables, ils ne le sont plus quand ils dé¬passent 15 m.

Le lit majeur de l'Andelle étant le plus productif enparticulier au site 5 on peut grouper un nombre de forages légèrementplus important, en cas de défaillance d'un autre site.

Dans ce cas les ouvrages pourront être répartis pargroupes de 3 chacun de 100 à 200 m. Cette solution aurait pour avan¬tage de concentrer les installations et les moyens de protectiondes captages.

4.3 - Débit et volume d'eau provenant de la rivière

Une première estimation de la part du débit en provenancede la rivière a été faite à partir de la courbe :

Ff = d2sTTt

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-21-

La réalimentation à partir de la rivière atteint 80 %

dès les premières 24 heures (effet de piLZíi¿ion et non de masse).

Ces données ont été précisées à l'aide d'abaques établiespar de Marsily et Houdaille donnant pour le cas de figure considéréla part du débit instantané et le volume provenant du cours d'eau.

t = 24 heures d (distance rivière forage) = 100 m

1 (distance rivière limite imperméable) = 500, 1000 m

T = 288, 360, 432 m2/hs = 0,1, 0,05.

On obtient les valeurs suivantes :

tableau 12

S = 0,1

s = 0,05

. .

T = 288 m2/h

T = 360 m2/h

T = 432 m2/h

T = 288 m2/h

T = 360 m2/h

T = 432 m2/h

1/d = 5

l/s = 10

1/d = 5

1/d = 10

T/d = 5

1/d = 10

1/d = 5

1/d = 10

1/d = 5

1/d = 10

1/d = 5

1/d = 10

Qi/QoQi/Qo

Qi/QoQi/Qo

Qi/QoQi/Qo

Qi/QoQi/Qo

Qi/QoQi/Qo

Qi/QoQi/Qo

= 80 %

= 78 %

= 83 %

= 80 %

=. 86 %

= 82 %

= 90 %

= 85 %

= 92 %

= 86 %

= 98 %

= 92 %

Vi/Vo = 65 %Il II

Vi/Vo = 68 iVi/Vo = 67 %

Vi/Vo = 72 %

Vi/Vo = 70 %

Vi/Vo = 73 %

Vi/Vo 75 %

Vi/Vo = 78 %

Vi/Vo = 76 %

Vi/Vo = 86 %

Vi/Vo = 82 %

Les débits et les valeurs soustraits à la rivière va¬rient de 80 à 90 % et de 65 à 80 %. IZ convient donc d' a¿¿uAz/ià Za HÁ.VÍZAZ Za mzZZZzuAz quotité po¿¿ZbZz ¿oui pzinz dz poZZuzAZa nappz zn couu dz pompagz.

4.4 - Tracé de l'isochrone 10 jours et zone de protectionrapprochée (fig. 2ÏÏ)

On admet que le temps nécessaire à la dégradation deZa poZZution bacténloZogiquz de l'eau souterraine lors de sontransit en milieu poreux correspond à 10 jours. Il convenait doncde savoir si la distance de 100 m entre la rivière et le forageétait suffisante pour assurer un tnanÂiznt dz ma¿¿z de durée su¬périeure ou égale à 10 jours. D'autre part, cela a permis de tracerles limites des périmètres de protection rapprochée. Ce travaila été réalisé à partir d'abaques calculées par D. Thierry.

-21-

La réalimentation à partir de la rivière atteint 80 %

dès les premières 24 heures (effet de piLZíi¿ion et non de masse).

Ces données ont été précisées à l'aide d'abaques établiespar de Marsily et Houdaille donnant pour le cas de figure considéréla part du débit instantané et le volume provenant du cours d'eau.

t = 24 heures d (distance rivière forage) = 100 m

1 (distance rivière limite imperméable) = 500, 1000 m

T = 288, 360, 432 m2/hs = 0,1, 0,05.

On obtient les valeurs suivantes :

tableau 12

S = 0,1

s = 0,05

. .

T = 288 m2/h

T = 360 m2/h

T = 432 m2/h

T = 288 m2/h

T = 360 m2/h

T = 432 m2/h

1/d = 5

l/s = 10

1/d = 5

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T/d = 5

1/d = 10

1/d = 5

1/d = 10

1/d = 5

1/d = 10

1/d = 5

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Qi/QoQi/Qo

Qi/QoQi/Qo

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Qi/QoQi/Qo

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= 80 %

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Vi/Vo = 65 %Il II

Vi/Vo = 68 iVi/Vo = 67 %

Vi/Vo = 72 %

Vi/Vo = 70 %

Vi/Vo = 73 %

Vi/Vo 75 %

Vi/Vo = 78 %

Vi/Vo = 76 %

Vi/Vo = 86 %

Vi/Vo = 82 %

Les débits et les valeurs soustraits à la rivière va¬rient de 80 à 90 % et de 65 à 80 %. IZ convient donc d' a¿¿uAz/ià Za HÁ.VÍZAZ Za mzZZZzuAz quotité po¿¿ZbZz ¿oui pzinz dz poZZuzAZa nappz zn couu dz pompagz.

4.4 - Tracé de l'isochrone 10 jours et zone de protectionrapprochée (fig. 2ÏÏ)

On admet que le temps nécessaire à la dégradation deZa poZZution bacténloZogiquz de l'eau souterraine lors de sontransit en milieu poreux correspond à 10 jours. Il convenait doncde savoir si la distance de 100 m entre la rivière et le forageétait suffisante pour assurer un tnanÂiznt dz ma¿¿z de durée su¬périeure ou égale à 10 jours. D'autre part, cela a permis de tracerles limites des périmètres de protection rapprochée. Ce travaila été réalisé à partir d'abaques calculées par D. Thierry.

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-22-

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

porosité cinématique : 0,1t = 10 joursépaisseur de la nappe : 20 m (épaisseur productive, peut-être sous-estimée légèrement)D : distance du forage à la rivière = 100 m

débit de pompage ramené sur 24 heures : 208 et 417 m3/h.

Les distances de l'isochrone 10 jours au forage sont lessuivantes :

tableau 12

Q :

dl côté rivièred2 côtés perpendiculaires à la rivièred3 côté opposé à la rivière

208 m3/h

34 m

3230

417 m3/h

52 m

4540

La dUtancz {¡omxgz/AcvizAz zgaZz à 100 m zAt ¿upéAizuAz(¿t pzAmzt donc unz bonnz épu/uation bactznloZogiquz pan {¡iZtAotiondz Z'zau. à tAavzAi, Zzà aZZavionà,

Leo pzAÍmztAz¿ dz pAotzction iiappiLOché¿ dzvnont co/iAz¿-pondAz au moin¿ à deó czncZzé dz 35 zt 50 m dz hayon, maZi, ZZ ¿ziw.pnudznt dz Zz¿ ztzndAz à Za zonz ¿Ztuéz zntAz Za AivZznz zt £eó {¡o-imgzi) zt dz comidz/izn Za vuZnznabZtité dz Za nappz. De ce fait desprécautions devront être prises concernant les eaux de ruissellementde la route nationale où règne une circulation importante devéhicules dans le cas où elle traverserait le site de captage.

4.5 - Coupe technique des ouvrages et décolmatage

Des mesures de vitesse de l'eau au micromoulinet de forageont montré qu'en général la fissuration de la craie n'était déve¬loppée qu'en tête de la formation ; d'autre part, la perméabilitédes graviers est généralement élevée et même supérieure à celle dela craie, quand les interstices ne sont pas colmatés par de l'argile.Il s'avère donc que les horizons les plus productifs de l'aquifèresont constitués la plupart du temps par les graviers alluvionnaireset les 20 ou 25 premiers mètres de la formation crayeuse.

D'autre part de nombreux essais de pompage effectués sousle contrôle du BRGM en Normandie ont montré que les pertes de chargepouvaient atteindre couramment 50, voire même 80 % du rabattementobservé dans le puits de pompage ; ce qui explique dans le § 42 lamultiplication par 2 ou par 5 des prévisions de rabattement dans lesforages dus aux paramètres hydrodynamiques.

D'après Jacob le rabattement observé dans un puits à uninstant donné t s'écrit :

sp = BQ + CQ2 avec

BQ : perte de charge due à l'écoulement laminaire comprenant lespertes de charge dans l'aquifère, celles dues au remaniement autourde la crépine (massif filtrant), éventuellement celles dues à lapénétration partielle du forage dans l'aquifère.

-22-

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

porosité cinématique : 0,1t = 10 joursépaisseur de la nappe : 20 m (épaisseur productive, peut-être sous-estimée légèrement)D : distance du forage à la rivière = 100 m

débit de pompage ramené sur 24 heures : 208 et 417 m3/h.

Les distances de l'isochrone 10 jours au forage sont lessuivantes :

tableau 12

Q :

dl côté rivièred2 côtés perpendiculaires à la rivièred3 côté opposé à la rivière

208 m3/h

34 m

3230

417 m3/h

52 m

4540

La dUtancz {¡omxgz/AcvizAz zgaZz à 100 m zAt ¿upéAizuAz(¿t pzAmzt donc unz bonnz épu/uation bactznloZogiquz pan {¡iZtAotiondz Z'zau. à tAavzAi, Zzà aZZavionà,

Leo pzAÍmztAz¿ dz pAotzction iiappiLOché¿ dzvnont co/iAz¿-pondAz au moin¿ à deó czncZzé dz 35 zt 50 m dz hayon, maZi, ZZ ¿ziw.pnudznt dz Zz¿ ztzndAz à Za zonz ¿Ztuéz zntAz Za AivZznz zt £eó {¡o-imgzi) zt dz comidz/izn Za vuZnznabZtité dz Za nappz. De ce fait desprécautions devront être prises concernant les eaux de ruissellementde la route nationale où règne une circulation importante devéhicules dans le cas où elle traverserait le site de captage.

4.5 - Coupe technique des ouvrages et décolmatage

Des mesures de vitesse de l'eau au micromoulinet de forageont montré qu'en général la fissuration de la craie n'était déve¬loppée qu'en tête de la formation ; d'autre part, la perméabilitédes graviers est généralement élevée et même supérieure à celle dela craie, quand les interstices ne sont pas colmatés par de l'argile.Il s'avère donc que les horizons les plus productifs de l'aquifèresont constitués la plupart du temps par les graviers alluvionnaireset les 20 ou 25 premiers mètres de la formation crayeuse.

D'autre part de nombreux essais de pompage effectués sousle contrôle du BRGM en Normandie ont montré que les pertes de chargepouvaient atteindre couramment 50, voire même 80 % du rabattementobservé dans le puits de pompage ; ce qui explique dans le § 42 lamultiplication par 2 ou par 5 des prévisions de rabattement dans lesforages dus aux paramètres hydrodynamiques.

D'après Jacob le rabattement observé dans un puits à uninstant donné t s'écrit :

sp = BQ + CQ2 avec

BQ : perte de charge due à l'écoulement laminaire comprenant lespertes de charge dans l'aquifère, celles dues au remaniement autourde la crépine (massif filtrant), éventuellement celles dues à lapénétration partielle du forage dans l'aquifère.

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23-

CQ^ : pertes de charge quadratique due à l'écoulement turbulentdans les crépines et le tubage.

Sheakan à partir des travaux de Rorabaugh a proposél'équation suivante :

Sp = BtQ + CQ +CQP où

BtQ : pertes de charge dues à l'aquifère

CQ : pertes de charge liminaires dues au puits pouvant résulterdu colmatage des crépines

CQP : pertes de charge quadratiques dues à l'écoulement turbulentà travers les crépines et dans le tubage.

Une acidification prolongée, ménagée et éventuellementsous pression permet de décolmater les fissures de la craie pardissolution et diminue le facteur BtQ.

L'utilisation de tubes crépines à 15 % de vide, la sup¬pression de massifs de graviers inutiles dans la craie influera ,

sur les facteurs CQ et CQP.

Les coupes géologiques relevées dans les ouvrages d'essaiont montré que les graviers étaient recouverts par une couche de3 m de limons argilo-tourbeux. Cette couche est à priori suffisantepour assurer la protection de la nappe. Nous ne croyons pas qu'unehauteur excessive de la cimentation assurera une meilleure protec¬tion du captage vis-à-vis d'écoulements situés à plus de quelquesmètres du forage. Elle empêchera surtout les écoulements de surfaceà l'extrados du tubage. Nous sommes .d'avis de limiter sa profondeurà celle du toit du niveau de gravier alluvionnaire.

Les ouvrages d'essai (forages et sondages) n'ont été cré¬pines qu'à partir d'une profondeur d'un an ; cet équipement nuitau test de productivité des horizons superficiels de la craie etdu gravier. Pour déterminer les caractéristiques techniques appro¬priées et à moindre coût de chaque ouvrage définitif, on réaliseraun piézomètre profond de 35 m à tubage provisoire crépine à partirdu premier niveau transmissif sous les limons. Des mesures de vi¬tesse au micromoulinet seront effectuées sur toute la hauteur dé¬terminant ainsi les couches productrices ; la profondeur du foragedéfinitif sera donc limitée au strict nécessaire ; elle ne devracependant pas être inférieure à 20 m.

23-

CQ^ : pertes de charge quadratique due à l'écoulement turbulentdans les crépines et le tubage.

Sheakan à partir des travaux de Rorabaugh a proposél'équation suivante :

Sp = BtQ + CQ +CQP où

BtQ : pertes de charge dues à l'aquifère

CQ : pertes de charge liminaires dues au puits pouvant résulterdu colmatage des crépines

CQP : pertes de charge quadratiques dues à l'écoulement turbulentà travers les crépines et dans le tubage.

Une acidification prolongée, ménagée et éventuellementsous pression permet de décolmater les fissures de la craie pardissolution et diminue le facteur BtQ.

L'utilisation de tubes crépines à 15 % de vide, la sup¬pression de massifs de graviers inutiles dans la craie influera ,

sur les facteurs CQ et CQP.

Les coupes géologiques relevées dans les ouvrages d'essaiont montré que les graviers étaient recouverts par une couche de3 m de limons argilo-tourbeux. Cette couche est à priori suffisantepour assurer la protection de la nappe. Nous ne croyons pas qu'unehauteur excessive de la cimentation assurera une meilleure protec¬tion du captage vis-à-vis d'écoulements situés à plus de quelquesmètres du forage. Elle empêchera surtout les écoulements de surfaceà l'extrados du tubage. Nous sommes .d'avis de limiter sa profondeurà celle du toit du niveau de gravier alluvionnaire.

Les ouvrages d'essai (forages et sondages) n'ont été cré¬pines qu'à partir d'une profondeur d'un an ; cet équipement nuitau test de productivité des horizons superficiels de la craie etdu gravier. Pour déterminer les caractéristiques techniques appro¬priées et à moindre coût de chaque ouvrage définitif, on réaliseraun piézomètre profond de 35 m à tubage provisoire crépine à partirdu premier niveau transmissif sous les limons. Des mesures de vi¬tesse au micromoulinet seront effectuées sur toute la hauteur dé¬terminant ainsi les couches productrices ; la profondeur du foragedéfinitif sera donc limitée au strict nécessaire ; elle ne devracependant pas être inférieure à 20 m.

Page 28: DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

24-

6 - CONCLUSIONS

La pfizÁZYitz étudz a pzAmi¿ dz montAZA quz Zz ba¿¿Znmoyzn de. Z'AndzZZz pzut louimÂA zn moyznnz un voZumz dz 80 000 mS/jcapabZz dz couvaáa Zz dé^Zcit deó /teóóouAceó pnévu à Z'hontzon 2000pouA Z' aZZmzntcLtion zn zau dz Z' aggZoménatZon iwuznnaZiz ; czttz/ijz&¿ouacz étant compZétéz poA ceZJiz ^ouAnZz poA Zzá champ¿ captantsd'ORIVAL, dz MARTOT, deó faoó^^nó de CZeAz¿ zt du haut CaZMy. Leo¿Ztz¿ teÁté¿ ¿ont tAéÁ p/ioductii¿ zn paAticuZÁzn Zz Zit maj zúa dzt'Andetíz à Z'avaZ dz CROISA. Leo anaJíy¿z¿ ont montAé que. Zz¿ zaux¿outeAAaZnz¿ ¿ont dz bonnz quaZitz, maZi Zz¿ pompagZAi ont piwuvéquz £eó eaax de 4uAjJa.ce contAibue.nt .à Za AzaZimzntatZon dz Za nappzdaníi Za pnopontion dz 70 ou SO %. IZ convZznt done dz pAotégzA Zaquotité dzÁ zaux dz Za nivlhiz zt dz Za maintznin. au nivzau M ouIB. iz meÀÂZzuA dl¿po¿iti^ dz captagz ,con¿Zi>tz à ZjnpZantzA Zzá^utuA¿ ouv/iagz¿ ¿uZvant unz iZgnz pamZZeZz à Za hZmZ'^az zt dZ&tantzde. 100 m. L' z&paczmznt zntAz chaque ouvitagz ¿zAa dz 50 â 100 m ¿ui-vant Zz& vaJtzuu deó débZt¿ {250 zt 500 m3/h) zt dz¿ tAan¿mi¿¿ZvZté¿ .Cette, distance dz 100 m à Za nlvleAe penmet d'a¿¿uAeA un déZai detitans iznt dz nappz ZaAgzmznt ¿upénlzuA à W jOuAS, donc unz bonnzépuAotion bacténloZogiquz dz Z'zau. Sans vouZoZn. pnéjugeA des pétZ-mètAZyS de pnotection qui devitnt etAz étabZls ¿ua avis cb. géoZoguzagAéé en mtlzne d'eau zt d'hyglznz puhZlquz, on pzut d'oAzs ztdéjà Indiquen que Za zone de pnotection napp/wdiée basée ¿ua desconsldé/uitions hydAodynamiques devna engZoben Ze teAAoin compAlszntAe. Za nlvZéAe et Zes ^onageA, et une zone de 50 m au deZS. deó ou-vnagzA. En deunlen Zleu, H convient de noten que Zes penteA> dechange exczÁ¿lve¿ pounnont ztnz Zlmitées au maximum pan un équlpzmzntconnect deó ouvnagz¿ à ¿avoln ;

- cimentation néduZte à Za tnaven¿ée de¿ aZZuvZons ^nzs- tubages cnéplné¿ â 75 I à pantin de Z'konlzon de. gnavlen¿ aZZu-

vlonnalnes- ab¿ence de massif de gnavlen ^Htnant- p/w^ondeuA des ouvnages limitez à Z' épalsszuA deó couches pno-

ductnlczs [20 m minlimm) nzconnue pan mzsunzs de vltes¿z aumicAomouZlnet de ionage dans dzs plézomètn/es pnovlsolnzs.

Le pnognamme des tnavaux dé^inltl^s qui ¿enont entAepnlsdans Zes pnochalnes années devna donc tenln compte, des éZéments appon-tés pan cette étude, poun penmettne d' optimisen Zes conditions tzch-niques et économiques des pnéZévements nécessaines à Za ¿atis^actiondes besoins de Z' aggZoménation nouennaise. Pan aliZeuAs ces voZumesn' a^^ectenont pas Zes nessouAces dUsponüaZes dans Ze bas¿ln aval det'AndetZz pzAmzttant dz népondne aux bzsoZns Zocaux, mais aussi àd* éventueJtZes demandes du dépantzmznt dz Z'EuAe, exténleuAzs aubassin.

MONT-SAÍNT-AÍGNAN, mal 1979

J.P. HOLE Ph. de LA QUERIERE(jéoZoguz VocteuA en hydnogéoZogle

CoZiabonation :

P. JACQUOT J. TREMEW8ERT

24-

6 - CONCLUSIONS

La pfizÁZYitz étudz a pzAmi¿ dz montAZA quz Zz ba¿¿Znmoyzn de. Z'AndzZZz pzut louimÂA zn moyznnz un voZumz dz 80 000 mS/jcapabZz dz couvaáa Zz dé^Zcit deó /teóóouAceó pnévu à Z'hontzon 2000pouA Z' aZZmzntcLtion zn zau dz Z' aggZoménatZon iwuznnaZiz ; czttz/ijz&¿ouacz étant compZétéz poA ceZJiz ^ouAnZz poA Zzá champ¿ captantsd'ORIVAL, dz MARTOT, deó faoó^^nó de CZeAz¿ zt du haut CaZMy. Leo¿Ztz¿ teÁté¿ ¿ont tAéÁ p/ioductii¿ zn paAticuZÁzn Zz Zit maj zúa dzt'Andetíz à Z'avaZ dz CROISA. Leo anaJíy¿z¿ ont montAé que. Zz¿ zaux¿outeAAaZnz¿ ¿ont dz bonnz quaZitz, maZi Zz¿ pompagZAi ont piwuvéquz £eó eaax de 4uAjJa.ce contAibue.nt .à Za AzaZimzntatZon dz Za nappzdaníi Za pnopontion dz 70 ou SO %. IZ convZznt done dz pAotégzA Zaquotité dzÁ zaux dz Za nivlhiz zt dz Za maintznin. au nivzau M ouIB. iz meÀÂZzuA dl¿po¿iti^ dz captagz ,con¿Zi>tz à ZjnpZantzA Zzá^utuA¿ ouv/iagz¿ ¿uZvant unz iZgnz pamZZeZz à Za hZmZ'^az zt dZ&tantzde. 100 m. L' z&paczmznt zntAz chaque ouvitagz ¿zAa dz 50 â 100 m ¿ui-vant Zz& vaJtzuu deó débZt¿ {250 zt 500 m3/h) zt dz¿ tAan¿mi¿¿ZvZté¿ .Cette, distance dz 100 m à Za nlvleAe penmet d'a¿¿uAeA un déZai detitans iznt dz nappz ZaAgzmznt ¿upénlzuA à W jOuAS, donc unz bonnzépuAotion bacténloZogiquz dz Z'zau. Sans vouZoZn. pnéjugeA des pétZ-mètAZyS de pnotection qui devitnt etAz étabZls ¿ua avis cb. géoZoguzagAéé en mtlzne d'eau zt d'hyglznz puhZlquz, on pzut d'oAzs ztdéjà Indiquen que Za zone de pnotection napp/wdiée basée ¿ua desconsldé/uitions hydAodynamiques devna engZoben Ze teAAoin compAlszntAe. Za nlvZéAe et Zes ^onageA, et une zone de 50 m au deZS. deó ou-vnagzA. En deunlen Zleu, H convient de noten que Zes penteA> dechange exczÁ¿lve¿ pounnont ztnz Zlmitées au maximum pan un équlpzmzntconnect deó ouvnagz¿ à ¿avoln ;

- cimentation néduZte à Za tnaven¿ée de¿ aZZuvZons ^nzs- tubages cnéplné¿ â 75 I à pantin de Z'konlzon de. gnavlen¿ aZZu-

vlonnalnes- ab¿ence de massif de gnavlen ^Htnant- p/w^ondeuA des ouvnages limitez à Z' épalsszuA deó couches pno-

ductnlczs [20 m minlimm) nzconnue pan mzsunzs de vltes¿z aumicAomouZlnet de ionage dans dzs plézomètn/es pnovlsolnzs.

Le pnognamme des tnavaux dé^inltl^s qui ¿enont entAepnlsdans Zes pnochalnes années devna donc tenln compte, des éZéments appon-tés pan cette étude, poun penmettne d' optimisen Zes conditions tzch-niques et économiques des pnéZévements nécessaines à Za ¿atis^actiondes besoins de Z' aggZoménation nouennaise. Pan aliZeuAs ces voZumesn' a^^ectenont pas Zes nessouAces dUsponüaZes dans Ze bas¿ln aval det'AndetZz pzAmzttant dz népondne aux bzsoZns Zocaux, mais aussi àd* éventueJtZes demandes du dépantzmznt dz Z'EuAe, exténleuAzs aubassin.

MONT-SAÍNT-AÍGNAN, mal 1979

J.P. HOLE Ph. de LA QUERIERE(jéoZoguz VocteuA en hydnogéoZogle

CoZiabonation :

P. JACQUOT J. TREMEW8ERT

Page 29: DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

Fl

00,502,503,004,50

10,0016,00

0.502,503,004,50

- 10,00- 16,00- 27,00

F2

00,402,003,005,009,00

15,0020,00

0,402,003,005,009,00

- 15,00- 20,00- 25,00

F3

00,503,006,009,00

12.0020,00

0,503,006,009,00

- 12,00- 20.00- 25,00

F4

01,003,006,509,00

13,0015.0018.0020.00

1,003,006,509.00

- 13,00- 15,00- 18,00- 20,00- 25,00

F5

00,502,003,007,00

12,0018,00

0,502,002,007,00

- 12,00- 18,00- 25,00

Annexe 1

COUPE GEOLOGIQUE DES FORAGES

terre végétalelimon brun argileux de fond de valléetourbealluvions graveleuses à silexcraie riche en silexcraie à silexcraie blanche plus nxDlle sans silex, très molle vers 27 m

terre végétalelimon brun argileux avec matières organiques brun noirpassage tourbeux brun noir avec graviersalluvions caillouteuses grossièrescraie blanc grisâtre marneuse, altérée â silex noircraie blanche à silex abondantcraie blanche, pas de silexcraie blanche marneuse à silex jusqu'à 23.00 m

terre végétalelimon brun noir tourbeuxgrave à éléments de silex roulés moyens et rognons de craiecraie très argileuse jaunecraie marneuse blanc jaunâtrecraie blanche assez dure de 15 à 20 m ; peu de silexcraie marneuse blanche ; peu de silex

terre végétalelimon argileux jaunâtre et graviers de silexgrave siliceuserognons de calcaire et silex rouléscalcaire jaunâtre induré et calcaire â grain finsilex noircalcaire jaunâtre induré et calcaire â grain fin avec silexcraie blanche à silexcraie blanche argileuse à silex

terre végétalerognons de craie et argile (remblai)rognons de craie et silex roulésalluvions grossièrescraie blanc grisâtre à silexcraie grisâtre marneusecraie gtisâtre à silex

Fl

00,502,503,004,50

10,0016,00

0.502,503,004,50

- 10,00- 16,00- 27,00

F2

00,402,003,005,009,00

15,0020,00

0,402,003,005,009,00

- 15,00- 20,00- 25,00

F3

00,503,006,009,00

12.0020,00

0,503,006,009,00

- 12,00- 20.00- 25,00

F4

01,003,006,509,00

13,0015.0018.0020.00

1,003,006,509.00

- 13,00- 15,00- 18,00- 20,00- 25,00

F5

00,502,003,007,00

12,0018,00

0,502,002,007,00

- 12,00- 18,00- 25,00

Annexe 1

COUPE GEOLOGIQUE DES FORAGES

terre végétalelimon brun argileux de fond de valléetourbealluvions graveleuses à silexcraie riche en silexcraie à silexcraie blanche plus nxDlle sans silex, très molle vers 27 m

terre végétalelimon brun argileux avec matières organiques brun noirpassage tourbeux brun noir avec graviersalluvions caillouteuses grossièrescraie blanc grisâtre marneuse, altérée â silex noircraie blanche à silex abondantcraie blanche, pas de silexcraie blanche marneuse à silex jusqu'à 23.00 m

terre végétalelimon brun noir tourbeuxgrave à éléments de silex roulés moyens et rognons de craiecraie très argileuse jaunecraie marneuse blanc jaunâtrecraie blanche assez dure de 15 à 20 m ; peu de silexcraie marneuse blanche ; peu de silex

terre végétalelimon argileux jaunâtre et graviers de silexgrave siliceuserognons de calcaire et silex rouléscalcaire jaunâtre induré et calcaire â grain finsilex noircalcaire jaunâtre induré et calcaire â grain fin avec silexcraie blanche à silexcraie blanche argileuse à silex

terre végétalerognons de craie et argile (remblai)rognons de craie et silex roulésalluvions grossièrescraie blanc grisâtre à silexcraie grisâtre marneusecraie gtisâtre à silex

Page 30: DE (76) DE L'AGGLOMÉRATION L'ANDELLE L ...infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-296-HNO.pdf1-INTRODUCTION 1.1-Rappel des objectifs de l'étude réalisée en 1974-1975 Elle a été publiée

BILANS P-ETR

P-ETR

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 i

I '

BUCHY

255

376

98

259

170

530

279

242

403

370

298

ETREPAGNY

82

112

- 4

58

56

282

80

55

160

215

109,6

FORGES

250

311

66

195

111

489

185

164

316

355

244

LYONS

195

340

80

218

126

391

130

158

277

352

227

BUCHY

années

74

77

70

78

75

72

69

76

73

71

hauteurs

530

403

376

370

279

259

255

242

170

98

ETREPAGNY

années

74

78

77

70

69

75 .

72

73

76

71

hauteurs

282

215

160

112

82

80

" 58

56

55

- 4

FORGES

années

74

78

77

70

69

72

75

76

73

71

hauteurs

489

355

316

311

250

195

185

164

111

66

LYONS

années

74

78

70

77

72

69

76

75

73

71

hauteurs

391

352

340

277

218

195

158

130

126

80

Classement

10 ma xi

9

8 75 % Q3

7

^ Md

5

4

3 25 % Ql

2

1 mini

3»33roXro

ro

BILANS P-ETR

P-ETR

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 i

I '

BUCHY

255

376

98

259

170

530

279

242

403

370

298

ETREPAGNY

82

112

- 4

58

56

282

80

55

160

215

109,6

FORGES

250

311

66

195

111

489

185

164

316

355

244

LYONS

195

340

80

218

126

391

130

158

277

352

227

BUCHY

années

74

77

70

78

75

72

69

76

73

71

hauteurs

530

403

376

370

279

259

255

242

170

98

ETREPAGNY

années

74

78

77

70

69

75 .

72

73

76

71

hauteurs

282

215

160

112

82

80

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56

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- 4

FORGES

années

74

78

77

70

69

72

75

76

73

71

hauteurs

489

355

316

311

250

195

185

164

111

66

LYONS

années

74

78

70

77

72

69

76

75

73

71

hauteurs

391

352

340

277

218

195

158

130

126

80

Classement

10 ma xi

9

8 75 % Q3

7

^ Md

5

4

3 25 % Ql

2

1 mini

3»33roXro

ro

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VALEURS DU RABATTEMENT

(Schéma de Theis)

Annexe 3

j T = 288 m2/h = 8 x 10-2

\q "- "mVh F (u')250

1

576 000

12,7

0,88

500 ¡ 1,76

T = 360 m2/h = 1 x 10-1,

\ r

Q \ "'mVh \ F (u')250

500

1

720 000

13

0,72

1,44

j T = 432 m2/h = 1,2 x 10-

i\Iq \ "'mVh \f (u')

i 250

500

1

864 000

13,1

0,61

1,21

m2/s

20

1 440

6,7

0,46

0,93

m2/s

20

1 800

6,95

0,39

0,77

1 m2/s

20 i

2 160 ^

1

7,1 i

0,33 '

0,66

50

230

4,95

0,34

0,69

50

288

5,2

0,29

0,58

50

345

5,4

0,25 !

0,49

100

57,6

! 3,55

' 0,24

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100

72

3,75

0,21

0,42

100

86,4

3,92

0,18

0,35

VALEURS DU RABATTEMENT

(Schéma de Theis)

Annexe 3

j T = 288 m2/h = 8 x 10-2

\q "- "mVh F (u')250

1

576 000

12,7

0,88

500 ¡ 1,76

T = 360 m2/h = 1 x 10-1,

\ r

Q \ "'mVh \ F (u')250

500

1

720 000

13

0,72

1,44

j T = 432 m2/h = 1,2 x 10-

i\Iq \ "'mVh \f (u')

i 250

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1

864 000

13,1

0,61

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m2/s

20

1 440

6,7

0,46

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m2/s

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1 800

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1 m2/s

20 i

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1

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0,66

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345

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0,25 !

0,49

100

57,6

! 3,55

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100

72

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0,21

0,42

100

86,4

3,92

0,18

0,35

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VILLE DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL

Agréé en tant que Loboratolre Régional por leMinistère de la Santé Publique pour le contrôlesonitaire des eaux en Haute«Normandie.

iyi^KjT£i?e. ^

EAUX D'ALIMENTATION

29, me Bourg l'AbbéTél. 71.72.35 \f^

BULLETIN D'ANALYSE N°

EAU - Fl - ANDELLE -

3929

ORIGINE DU PRELEVEMENT

-I ' et- , 22 SEPTEMBRE 1978prélevé Qu-Temis le .....f:.....ttf..-^.tt..^.f^....t...'..r. paj. .. .I^...B.R.G.M. 18, rue"'"'-"'mont SAINT AIGNAN -

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Codes

'Bl 1.- NUMERATION DES GERMES TOTAUX (1)

Gélose nutritive (à 37' - 24 h. )

Germes/ml (à20'.22' - 72 h. )

E 2

2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7)

B 3 Conformes fécaux 100 ml 44" - 24 h -, -

B4 Conformes totaux 100 ml 37° - 24 h -

B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsk-y (37° - 48 h chaque) _..

Membrane filtrante M - enterococcus agar 33° 48 h

B6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURS 100 ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na alun de fer 37° - 48 h.

B 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX - 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

a) Bacteriophages Colt - 30 ml. _.

b) Bacteriophages Shigella 30 mL.

Autres déterminations

--¤0-

0

O

.-&-.

O

CONCLUSIONS :

Ea\a_iie_J3í2nn.e_quaHté.Jbac.tériolDgiq.ue^.. ROUEN, le .ê.jQCrOBRF... iç

LE CHEF DE SERVICE,

3500-0 27

VJ.(I

/ LE DlfíECTEUñ DU LABORATOIF

Mu:,^.

(O /

VILLE DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL

Agréé en tant que Loboratolre Régional por leMinistère de la Santé Publique pour le contrôlesonitaire des eaux en Haute«Normandie.

iyi^KjT£i?e. ^

EAUX D'ALIMENTATION

29, me Bourg l'AbbéTél. 71.72.35 \f^

BULLETIN D'ANALYSE N°

EAU - Fl - ANDELLE -

3929

ORIGINE DU PRELEVEMENT

-I ' et- , 22 SEPTEMBRE 1978prélevé Qu-Temis le .....f:.....ttf..-^.tt..^.f^....t...'..r. paj. .. .I^...B.R.G.M. 18, rue"'"'-"'mont SAINT AIGNAN -

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Codes

'Bl 1.- NUMERATION DES GERMES TOTAUX (1)

Gélose nutritive (à 37' - 24 h. )

Germes/ml (à20'.22' - 72 h. )

E 2

2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7)

B 3 Conformes fécaux 100 ml 44" - 24 h -, -

B4 Conformes totaux 100 ml 37° - 24 h -

B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsk-y (37° - 48 h chaque) _..

Membrane filtrante M - enterococcus agar 33° 48 h

B6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURS 100 ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na alun de fer 37° - 48 h.

B 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX - 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

a) Bacteriophages Colt - 30 ml. _.

b) Bacteriophages Shigella 30 mL.

Autres déterminations

--¤0-

0

O

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O

CONCLUSIONS :

Ea\a_iie_J3í2nn.e_quaHté.Jbac.tériolDgiq.ue^.. ROUEN, le .ê.jQCrOBRF... iç

LE CHEF DE SERVICE,

3500-0 27

VJ.(I

/ LE DlfíECTEUñ DU LABORATOIF

Mu:,^.

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It nr tu t^ t- o.

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

Département : M. G. A., le

Service: .U^'ÁLT3a3 PI-ÎYSI CO-CIÍELII 7033

N/Réf. : M. 4730 . Hyc. 1431 / Pol. 1063

ii. DE LA ^UlîilSS

Demandeur : ¿J.&.R.-P.N.O,

V/Réf. : D.E. n» 1221 / TC 695

Provenance : EL32U]?/aüDELLE

RESULTATS D'ETUDES

K" Ech. : TAC TH

1 Andelle 27,50 29,90

N° Sch, : Ca (m.Vl) Y^r (n,-^/l) Na (n;;/l) K {n^Jl) Bilpji

1 Andelle 113,6 ,3,6 6,6 1,4 6,30

N° Ech. : HCO " (n?/!) Cl" (ng/l) SO^" (nf?/l) NO " (aVl) Bilan

1 Andelle 335 14,5 14 6,22

m^ (""A) îffl/jnKîZll POr (n^/l)

1 Andelle 0,02 0,3 0,1

NO Ech. : Sr (ir..^/l) Al (rnn/l) Cà (nc^A) Gr (ag/l)

1 Andelle 0,22 < 0,1 < 0,01 <¡ 0,1

/

It nr tu t^ t- o.

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SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

Département : M. G. A., le

Service: .U^'ÁLT3a3 PI-ÎYSI CO-CIÍELII 7033

N/Réf. : M. 4730 . Hyc. 1431 / Pol. 1063

ii. DE LA ^UlîilSS

Demandeur : ¿J.&.R.-P.N.O,

V/Réf. : D.E. n» 1221 / TC 695

Provenance : EL32U]?/aüDELLE

RESULTATS D'ETUDES

K" Ech. : TAC TH

1 Andelle 27,50 29,90

N° Sch, : Ca (m.Vl) Y^r (n,-^/l) Na (n;;/l) K {n^Jl) Bilpji

1 Andelle 113,6 ,3,6 6,6 1,4 6,30

N° Ech. : HCO " (n?/!) Cl" (ng/l) SO^" (nf?/l) NO " (aVl) Bilan

1 Andelle 335 14,5 14 6,22

m^ (""A) îffl/jnKîZll POr (n^/l)

1 Andelle 0,02 0,3 0,1

NO Ech. : Sr (ir..^/l) Al (rnn/l) Cà (nc^A) Gr (ag/l)

1 Andelle 0,22 < 0,1 < 0,01 <¡ 0,1

/

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- 2 -

N» Ech. : Cu (mVi) ?e (m^/l) H.ç; (m^g/iiO) I^n (ra'r/l)

1 AnÎLelle < 0,01 < C,1 .^1 <^ 0,01

N° Ech. ; Ni (m'-r/l) Yo (in:;/l) Zn (rn^^/l)

1 Andelle ^ 0,10 <^ 0,1 0,15

N° Ech. : F (mc;/l)

1 .'ndelle "^ 0,1

N° Ech. : Dcter.cents r-.moiiim.^gs Phónols jn^'Jl) C:/amires ("-/l)(a. 3.;:;.) iniTÎ)

1 ^ùif.elle ^0,05 "^ 0,01 < 0,01

l'P Ech. : D.C.O. (mg/l 0 ) S.E.C. (m-r/l)

1 Andelle ^10 -^2

Nombre ¿e pa^es : 2

s'USS

^

- 2 -

N» Ech. : Cu (mVi) ?e (m^/l) H.ç; (m^g/iiO) I^n (ra'r/l)

1 AnÎLelle < 0,01 < C,1 .^1 <^ 0,01

N° Ech. ; Ni (m'-r/l) Yo (in:;/l) Zn (rn^^/l)

1 Andelle ^ 0,10 <^ 0,1 0,15

N° Ech. : F (mc;/l)

1 .'ndelle "^ 0,1

N° Ech. : Dcter.cents r-.moiiim.^gs Phónols jn^'Jl) C:/amires ("-/l)(a. 3.;:;.) iniTÎ)

1 ^ùif.elle ^0,05 "^ 0,01 < 0,01

l'P Ech. : D.C.O. (mg/l 0 ) S.E.C. (m-r/l)

1 Andelle ^10 -^2

Nombre ¿e pa^es : 2

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^

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E DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL _^ íTS . |\fÍ 3 E Agréé en tant qu« Laborotoira Réglonot ^p^r le - .^ f v'

Ministire de la Santé Publique pour le c aritrSfç ; .» » "'sanitaire des eaux en Haute.Norr/^on;

29. rue Bourg l'AbbéTél. 7L72.35

UX D'ALIMENTATION \>\

RIGINE DU PRELEVEMENT EAU F.-2 -ANDELLE-

rélevé düOeaíX le 10/-1-0/7-8

!^*c3.\Kr-^^^'l-ETIN D'ANALYSE N°-J9-9D..

par ....J.e...H-.il...G-,.^.--lfl-Rvie-MazuF-i-er -7^-1-30-Mt St AIGNAN

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Codes

'Bl ^.. NUMERATION DES GERMES TOTAUX (1)

Gélose nutritive (à 37 ° - 24 h. )

Germes/ ml (à20°.22° - 72 h.)

E 2

2.- COLIMETRIE (Il - III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7 )

B 3 Coliformes fécaux 100 ml 44° 24 h ^

B4 Conformes totaux 100 ml 37° 24 h

B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsky (37° 48 h chaque)

Membrane filtrante - M - enterococcus agar 33° 48 h

3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na alun de fer 37° - 48 h.

3 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX - 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

a) Bacteriophages Coli 30 mL _.

b}i Bacteriophages Shigella 30 ml

Autres déterminations

-6.4-

-47-

_.....0

CONCLUSIONS : BÛHN-E-QUALI-T^.-

ROUEN, le ._Jl.Q...üCXQaRE...^_... 1978

LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE,

LE CHEF DE SER

3500-027

E DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL _^ íTS . |\fÍ 3 E Agréé en tant qu« Laborotoira Réglonot ^p^r le - .^ f v'

Ministire de la Santé Publique pour le c aritrSfç ; .» » "'sanitaire des eaux en Haute.Norr/^on;

29. rue Bourg l'AbbéTél. 7L72.35

UX D'ALIMENTATION \>\

RIGINE DU PRELEVEMENT EAU F.-2 -ANDELLE-

rélevé düOeaíX le 10/-1-0/7-8

!^*c3.\Kr-^^^'l-ETIN D'ANALYSE N°-J9-9D..

par ....J.e...H-.il...G-,.^.--lfl-Rvie-MazuF-i-er -7^-1-30-Mt St AIGNAN

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Codes

'Bl ^.. NUMERATION DES GERMES TOTAUX (1)

Gélose nutritive (à 37 ° - 24 h. )

Germes/ ml (à20°.22° - 72 h.)

E 2

2.- COLIMETRIE (Il - III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7 )

B 3 Coliformes fécaux 100 ml 44° 24 h ^

B4 Conformes totaux 100 ml 37° 24 h

B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsky (37° 48 h chaque)

Membrane filtrante - M - enterococcus agar 33° 48 h

3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na alun de fer 37° - 48 h.

3 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX - 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

a) Bacteriophages Coli 30 mL _.

b}i Bacteriophages Shigella 30 ml

Autres déterminations

-6.4-

-47-

_.....0

CONCLUSIONS : BÛHN-E-QUALI-T^.-

ROUEN, le ._Jl.Q...üCXQaRE...^_... 1978

LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE,

LE CHEF DE SER

3500-027

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¡í/i^^;-!! ^. J

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

Département : M. G. A., le

Service : ANALYSES PHTSICO-CHIMOUES

N/Réf. : M. 4730 / Hyc. 1440 / Pol. 1073

S.G.R. /P.N.O.Demondeur tlfonsieur DE LA QDERIÎEE

V/Réf. : D.E. n» 1223 / ÏC 695

Provenance : LE HERON (ROUEN)

RESULTATS D'ETUDES

NO Ech, : SAC TH

P 2 Andelle 26,25 28,47

::o Ech. : Ca (mg/l) Mg (mg/l) Na (mg/l) K (mg/l) Bilan

F 2 Andelle 108,2 3,4 6,7 1,1 6,00

NO Ech. : HCO^" (mg/l) Cl" (mg/l) SO^" (mg/l) . NO^"* (mg/l) Bilan

p 2 Andelle 320 12,5 10 5,84

N» Eche :

P 2 Andelle

NOr (mg/l) m^ (mg/l) I^^- (°g/l)

< 0,01 ^ 0,1 < 0,1

NO Ech. I P (mg/l) Sr (m.g/1) Al (mg/l) Cà (mg/l)

P 2 Andelle < 0,1 0,15 < 0,1 < 0,01

/

¡í/i^^;-!! ^. J

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

Département : M. G. A., le

Service : ANALYSES PHTSICO-CHIMOUES

N/Réf. : M. 4730 / Hyc. 1440 / Pol. 1073

S.G.R. /P.N.O.Demondeur tlfonsieur DE LA QDERIÎEE

V/Réf. : D.E. n» 1223 / ÏC 695

Provenance : LE HERON (ROUEN)

RESULTATS D'ETUDES

NO Ech, : SAC TH

P 2 Andelle 26,25 28,47

::o Ech. : Ca (mg/l) Mg (mg/l) Na (mg/l) K (mg/l) Bilan

F 2 Andelle 108,2 3,4 6,7 1,1 6,00

NO Ech. : HCO^" (mg/l) Cl" (mg/l) SO^" (mg/l) . NO^"* (mg/l) Bilan

p 2 Andelle 320 12,5 10 5,84

N» Eche :

P 2 Andelle

NOr (mg/l) m^ (mg/l) I^^- (°g/l)

< 0,01 ^ 0,1 < 0,1

NO Ech. I P (mg/l) Sr (m.g/1) Al (mg/l) Cà (mg/l)

P 2 Andelle < 0,1 0,15 < 0,1 < 0,01

/

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Ñ^tíÜ?B 7-. V

p 2 Andelle << 0.1 < 0,01 <^ 0.1

- 2 -

NO Ech. t Cr (mg/l) Cu (mg/l) Pe (mg/l) Hg (mg/m3)

^ 1

NO Ech. X ih (mg/l) Ni (mg/l) Pb (mg/l)

P .2 Andelle ,^ 0,01 .^ 0,10 -^ 0,1

Zn (mg/ll

0,05

NO Ech. t

P 2 Andelle

Détergents anionigues (A.B.S.) (mg/l)

^ 0,05

NO Ech. î

P 2 Andelle

Cyamures (mg/l)

^ 0,01

D.C.O. (mg/l Oj

v<l 10

NO Ech, :

P 2 Andelle

S.E.C. (mg/l) Phénols (mgA)

< 0,01

Nombre de pages : 2

H. GRILIOTChef úi, 18 í.-.cfron

Cccr' n-ü.^r! rt. - r».rt«<W>át £;

*«".».«a¡eei8, ¿McSKtst, ,t,-, ivjej

cTAr,;-'

IrX

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p 2 Andelle << 0.1 < 0,01 <^ 0.1

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NO Ech. t Cr (mg/l) Cu (mg/l) Pe (mg/l) Hg (mg/m3)

^ 1

NO Ech. X ih (mg/l) Ni (mg/l) Pb (mg/l)

P .2 Andelle ,^ 0,01 .^ 0,10 -^ 0,1

Zn (mg/ll

0,05

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P 2 Andelle

Détergents anionigues (A.B.S.) (mg/l)

^ 0,05

NO Ech. î

P 2 Andelle

Cyamures (mg/l)

^ 0,01

D.C.O. (mg/l Oj

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NO Ech, :

P 2 Andelle

S.E.C. (mg/l) Phénols (mgA)

< 0,01

Nombre de pages : 2

H. GRILIOTChef úi, 18 í.-.cfron

Cccr' n-ü.^r! rt. - r».rt«<W>át £;

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ILLE DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL

Agréé en font que Laboratolfs Régional par leMinistère de la Santé Publique pour le contrôlesanitaire des eaux en Houte>Normandie,

/^^rt^BXB,^.

EAUX D'ALIMENTATION

29, me Bourg l'AbbéTél. 71.72.35

BULLETIN D'ANALYSE N» .4012 B

ORIGINE DU PRELEVEMENT EAy...DE LA. VALLEE...DE .L.\ñNDELLE T.\ ,

remis le ...^lâ/if^fqQ par LE..B.R.-G,M l.a,-RüE-MA-ZURI-ER---7él-30-li' SAÎNT AIGNAN

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Codes

'Bl L- NUMERATION DES GERMES TOTAUX (1)

Gélose nutritive (à 37" - 24 h. )

Germes/ ml ( à 20°.22° - 72 h. )

E 2

2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7 )

B 3 Conformes fécaux 100 ml 44° - 24 h

3 4 Coliformes totaux 100 ml 37° 24 h

B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsky (37° - 48 h chaque) _.:

Membrane filtrante -M - enterococcus agar 33° - 48 h

3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na alun de fer 37° - 48 h.

3 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX - 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

a) Bacteriophages Colt 30 mL _.

b )i Bacteriophages Shigella 30 ml-..

Autres déterminations .

FORAGEN° 3

-...72-

..A....

.._19..

..Q-

-ABS.-

-ABS-

CONCLUSIONS : Pi?SSENCE._DE_..GEBMES...T£STS..XIE._CONTAMINATION FECALE

-XAU~DE~MAUVAtSE-.^0Ai.I-TS-BAGT-BR-IOLGG-I-güE- -" ROUEN, le ._J,.Z-iio.vcinbr«-- - 1

LE CHEF

. i

3500-027

LE DIRECTEUR DU LABORA TO/

ILLE DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL

Agréé en font que Laboratolfs Régional par leMinistère de la Santé Publique pour le contrôlesanitaire des eaux en Houte>Normandie,

/^^rt^BXB,^.

EAUX D'ALIMENTATION

29, me Bourg l'AbbéTél. 71.72.35

BULLETIN D'ANALYSE N» .4012 B

ORIGINE DU PRELEVEMENT EAy...DE LA. VALLEE...DE .L.\ñNDELLE T.\ ,

remis le ...^lâ/if^fqQ par LE..B.R.-G,M l.a,-RüE-MA-ZURI-ER---7él-30-li' SAÎNT AIGNAN

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Codes

'Bl L- NUMERATION DES GERMES TOTAUX (1)

Gélose nutritive (à 37" - 24 h. )

Germes/ ml ( à 20°.22° - 72 h. )

E 2

2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7 )

B 3 Conformes fécaux 100 ml 44° - 24 h

3 4 Coliformes totaux 100 ml 37° 24 h

B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsky (37° - 48 h chaque) _.:

Membrane filtrante -M - enterococcus agar 33° - 48 h

3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na alun de fer 37° - 48 h.

3 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX - 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

a) Bacteriophages Colt 30 mL _.

b )i Bacteriophages Shigella 30 ml-..

Autres déterminations .

FORAGEN° 3

-...72-

..A....

.._19..

..Q-

-ABS.-

-ABS-

CONCLUSIONS : Pi?SSENCE._DE_..GEBMES...T£STS..XIE._CONTAMINATION FECALE

-XAU~DE~MAUVAtSE-.^0Ai.I-TS-BAGT-BR-IOLGG-I-güE- -" ROUEN, le ._J,.Z-iio.vcinbr«-- - 1

LE CHEF

. i

3500-027

LE DIRECTEUR DU LABORA TO/

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^VE^^-J. ^

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

...^ Monsie\ir DE LA QUIPJEEIE

Département : M. G. A., le ' Demandeur: S.G.R. /P.N.O.

Service: ANALYSES PHISICO-CHIMEQUES V/Réf. : D.E. nO 1225 / IC 695

N/Réf. : M. 4812 / Hyc. 1467 / Pol, 1096 Provenance : ST DEÎ.IS LE THIBAULTAEP ANDELLE

RESULTATS D'ETUDES

TlNO Ech. : TAC TH

_^ P 3 27,50 29,85

P 4 28,00 30,27

NO Ech. : Ca (mg/l) Mg (mg/l) Na (mg/l) R (mg/l) Bilan

->P 3 112,4 4,2 6,9 0,6 6,28

P4 112,4 5,2 7,1 0,9 6,37

NO Ech. : HCO^" (mg/l) Cl" -(nig/l) SO'^ (mg/l) NO-^" (mg/l) Bilan

» P 3 336 14 3 20 6,27

P 4 342 14 3 17,5 6,33

NO Ech. : NO^" (mg/l) NH "^ (mg/l) PO^- (mg/l) F (mg/l)

^^ P 3 < 0,01 <0,1 <0,1 <0,1p 4 n n n n

NO Ech. : Sr (mg/l) Al (mg/l) Cd (mg/l) Cr (mg/l) Ca (mg/l)

P 3 0,25 < 0,1 < 0,01 <^ 0,1 < 0,01

P 4 0,24 on un

e e/e

^VE^^-J. ^

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

...^ Monsie\ir DE LA QUIPJEEIE

Département : M. G. A., le ' Demandeur: S.G.R. /P.N.O.

Service: ANALYSES PHISICO-CHIMEQUES V/Réf. : D.E. nO 1225 / IC 695

N/Réf. : M. 4812 / Hyc. 1467 / Pol, 1096 Provenance : ST DEÎ.IS LE THIBAULTAEP ANDELLE

RESULTATS D'ETUDES

TlNO Ech. : TAC TH

_^ P 3 27,50 29,85

P 4 28,00 30,27

NO Ech. : Ca (mg/l) Mg (mg/l) Na (mg/l) R (mg/l) Bilan

->P 3 112,4 4,2 6,9 0,6 6,28

P4 112,4 5,2 7,1 0,9 6,37

NO Ech. : HCO^" (mg/l) Cl" -(nig/l) SO'^ (mg/l) NO-^" (mg/l) Bilan

» P 3 336 14 3 20 6,27

P 4 342 14 3 17,5 6,33

NO Ech. : NO^" (mg/l) NH "^ (mg/l) PO^- (mg/l) F (mg/l)

^^ P 3 < 0,01 <0,1 <0,1 <0,1p 4 n n n n

NO Ech. : Sr (mg/l) Al (mg/l) Cd (mg/l) Cr (mg/l) Ca (mg/l)

P 3 0,25 < 0,1 < 0,01 <^ 0,1 < 0,01

P 4 0,24 on un

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/Urt/tè^E^é L

- 2 -

NO Ech. I Fe (m.g/l) Hg (mg/m3) ).fa (mg/l) Ni (mg/l) Pb (mg/l)

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VILLE DE ROUEN^ kjKricji^. ÀO,

LABORATOIRE MUNICIPAL

gréé en tant que Loborato4re Régional par loMinistère de la Santé Publique pour le contrôlesanitaire des eaux en Haute. Normandie.

29, rue Bourg l'Abbé

TéL 71.72.35

EAUX D'ALIMENTATION

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ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

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Gélose nutritive (à 37° - 24 h. )

Germes/ ml (à 20°. 22° - 72 h.)

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2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7)

B 3 Conformes fécaux 100 ml 44° . 24 h '.

B 4 Coliformes totaux 100 ml 37° 24 h

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Milieux de Rothe et Litsky (37° - 48 h chaque)..

Membrane filtrante M enterococcus agar - 33° 48 h

3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na - alun de fer 37° - 48 h.

3 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX . 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

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gréé en tant que Loborato4re Régional par loMinistère de la Santé Publique pour le contrôlesanitaire des eaux en Haute. Normandie.

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EAUX D'ALIMENTATION

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ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

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2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7)

B 3 Conformes fécaux 100 ml 44° . 24 h '.

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B 3 3.- NUMERATION DES STREPTOCOQUES FECAUX 100 ml (Il - III)

Milieux de Rothe et Litsky (37° - 48 h chaque)..

Membrane filtrante M enterococcus agar - 33° 48 h

3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

(cl. perfringens milieu VF gélose

glucose + sulfite de Na - alun de fer 37° - 48 h.

3 14 5.- RECHERCHE DES BACTERIOPHAGES FECAUX . 100 ml

(facultatif) procédé de GUELIN

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VILLE DE ROUEN

LABORATOIRE MUNICIPAL

Agréé en tant que Laboratoire Régional par leMinistère de le Santé Publique pour le controlesanitaire des eaux en Haute.Normandie.

29, rue Bourg l'AbbéTél. 71.72.35

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2.- COLIMETRIE (Il -III) (Membrane filtrante milieu au triphényl

Tétrazolium et au tergitol 7 )

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3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

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LABORATOIRE MUNICIPAL

Agréé en tant que Laboratoire Régional par leMinistère de le Santé Publique pour le controlesanitaire des eaux en Haute.Normandie.

29, rue Bourg l'AbbéTél. 71.72.35

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Tétrazolium et au tergitol 7 )

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3 6 4.- NUMERATION DES CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTEURSIOO ml

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(facultatif) procédé de GUELIN

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BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

Département : M. G. A., le V: , ; Demandeur : ^î* ^^ LA QUEIIERE - SGP^NO

Service : ANALYSES rîIYGICO-CHIi.îIOUES V/Réf. : D.E. nO 1226 / TC 695

N/Réf. : M. 4812 / Kyc. 1499 / Pol. 1120 Provenance : ANDELLE

RESULTATS D'ETUDES

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BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL

Département : M. G. A., le V: , ; Demandeur : ^î* ^^ LA QUEIIERE - SGP^NO

Service : ANALYSES rîIYGICO-CHIi.îIOUES V/Réf. : D.E. nO 1226 / TC 695

N/Réf. : M. 4812 / Kyc. 1499 / Pol. 1120 Provenance : ANDELLE

RESULTATS D'ETUDES

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LES PAPIERS CANSÓN . FRANCELES PAPIERS CANSÓN . FRANCE

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LES PAPIERS CANSÓN . FRANCELES PAPIERS CANSÓN . FRANCE

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Fig. 25

Schéma théorique d'implantationde forages dans la vallée de l'héronet dons la vallée de l'Andelle

2 foragesà 250m3/h

LE HERON

N

1-2.3 .Espacement de 50ma.b.c .Espacement de 100 m

Echelle approximative -1/5000

Fig. 25

Schéma théorique d'implantationde forages dans la vallée de l'héronet dons la vallée de l'Andelle

2 foragesà 250m3/h

LE HERON

N

1-2.3 .Espacement de 50ma.b.c .Espacement de 100 m

Echelle approximative -1/5000

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Fig. 26

Bassin du Crevon :

Schéma théorique d'implantationdes forages

sT DENIS DE THIBOUT

N

1® solution : l* forages à 250 m3/h(1.2.3.4)

2*solution: 2 forages à 500m3/h(2.3)

Echelle approximative- 1/5000

Fig. 26

Bassin du Crevon :

Schéma théorique d'implantationdes forages

sT DENIS DE THIBOUT

N

1® solution : l* forages à 250 m3/h(1.2.3.4)

2*solution: 2 forages à 500m3/h(2.3)

Echelle approximative- 1/5000

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Fig. 27

Schéma théorique d'implantation de captagesdans la vallée de l'Andelle entre Croisy et Vascoeuil

N

1e solution - 1 . 2 . 3 - 4 - 5

2 e solution - a . b . c - d - e . f3 e solution - h-i.j

Echelle approximative - 1/5000

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Fig. 28

Tracé d'isochrones 10 jours autour des forages

2 ème cas

Isochrone10 jours

D

(bOlo8

CaM6Ot

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I**" cas

Coteaulimite*imperméable*entre 500 et 1000 m

Isochrone10 jours

Echelle: 1 cm = lOm

Fig. 28

Tracé d'isochrones 10 jours autour des forages

2 ème cas

Isochrone10 jours

D

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CaM6Ot

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I**" cas

Coteaulimite*imperméable*entre 500 et 1000 m

Isochrone10 jours

Echelle: 1 cm = lOm