Exploitation des eaux de surface Flashcards

1
Q

de quelle facon pouvons nous exploiter les eaux de surfaces (6)

A

eau potable, irrigation, drainage urbain, navigation, hydroélectricié, protection contre les crues

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Q

phase 1 de la réalisation de projet:

A

exploration

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3
Q

en quoi consiste la phase d’exploration

A

l’identification de plusieurs options au projet, collecte d’information, mise en place de programme de collecte de donnés

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4
Q

phase 2 de réalisation de projet ?

A

faisabilité

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5
Q

en quoi consiste la phase de faisabilité

A

effectuer une évaluation préliminaire des options identifiés à la phase d’exploration. établir la fesabilité des options

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6
Q

en therme de quoi on évalue la fesabilité des options suggéré ?

A

protection de l’environnement et potentielle socioéconomique

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7
Q

dans quelle phase on entreprend la conception préliminaire des infrastructures ?

A

phase 2 - faisabilité

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8
Q

quelle est la phase 3 de la réalisation de projet ?

A

planification

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9
Q

en quoi consiste a phase de planification ?

A

réalisation d’étude approfondies sur l’options choisis,

demande d’autorisation et de permis

caractérisation environnemental du site actuel

démonstration de la faisabilité technique du projet

détermination des mesures d’aténuation

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10
Q

que ca passe tIl à la fin de la phase de planifivation

A

révisions des études et travaux de conception par les autorités gouvernementales concernés et divers entité public

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11
Q

phase 4 réalisation projet

A

construction

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12
Q

que se passe t-il au cours de la phase de construction

A

on s’assure que les travaux respect les plans et devis

on produit un rapport qui décrit telles qu’elles sont construite

élaboration de manuelle d’opération, d’entretien et de surveillance des infrastructures

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13
Q

phase 5 réalisation projet

A

exploitation

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14
Q

que ce passe t il au cours de la phase d’exploitation

A

l’hydrologue valide les résultats des études d’impact de la phase de planification une fois les infrastructures mit en place

il peut aussi évaluer des options d’expansion du projet

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15
Q

phase 6 réalisation projet ?

A

fermeture et restauration

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16
Q

que ce passe t il au cours de la phase de fermeture et de restauration

A

conception d’un plan de fermeture et potentiellement un plan de restauration des aires affectées par le projet

cette étape peut se réaliser de facon graduelle

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17
Q

phase 7 ?

A

suivi environnemental

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18
Q

phase de suivi environnemental :

A

dédiés aux programmes de surveillances de l’environnement pour vérifier l’efficassité des activités de fermeture

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19
Q

culot ?

A

volume d’eau emmagasiné dans un réservoir qui ne peut être évacué en condtion normales d’opérations. aussi dit ‘‘réserve d’eau morte’’

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20
Q

réserve utile ?

A

volume ‘eau emmagasiné dans un réservoir entre la prise d’eau la plus basse du barrage et son niveau d’opération max

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21
Q

queque qui peut potentiellement accueillir les sédiments entrainés dans le réservoir

A

le culot

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22
Q

l’emmagasinement dans le réservoir se divise en deux parties:

A

L’emmagasinement intra-annuelle et interannuelle

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23
Q

objectif de l’emmagasinement intra-annuel

A

laminer les fluctuation saisonière du débit, Ex au québec, on emmagasine l’eau de la crue printanière pour compenser dans les périodes d’étiage

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24
Q

emmagasinement internuelle ?

A

lorsque la demmande en eau est élevé par rapport à la moyenne des débits - autrement dit, on a recourt à ce type d’emmagasinement lorsqu’il peut se passer plusieurs années avant que le réservoir soit de nouveau remplis

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25
Q

synonime de débit tiré/turbiné. définition ?

A

volume d’eau extrait du réservoir en fct du temps

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26
Q

déversement ?

A

décrit l’eau qui s’écoule par dessus ou a travers d’un ouvrage de contrôle du débit (un évacuateur)

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27
Q

débit tiré garanti ?

A

soutirage admissible qu’il faut respecter pour éviter que le réservoir dessende sous son réservoir min

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28
Q

débit environnemental ?

A

qui procure en tout temps un écoulement en aval du barrage (peut varier dans le temps)

29
Q

qu’existe-il pour préserver un milieu de vie aquatique minimal en aval des ouvrages ?

A

un débit environnemental

30
Q

quand est ce qu’on juge qu’une analyse pas simulation est réussite ?

A

lorsque le réservoir ne se vide qu’une seule fois dans la simulation

31
Q

à quoi doit être au moins égal la réserve utile d’un réservoir (considérant une simulation)

A

au plus grand abaissement simulé

32
Q

la validité de la simulation dépend de quoi ? (2)

A

durée simulation et validité des données utilisées

33
Q

quelle sont les deux méthodes de dimmentionnement des réservoirs retenue dans la cas d’une gestion interannuelle

A

Rippl et Gould

34
Q

mthode de dimmentionnement retenue dans la cas d’une gestion intra-annuelle

A

méthode de la courbe de fréquence des volumes

35
Q

à partir de quand on considère une gestion par emmagasinement intra-annuelle

A

lorsqu’il y a un déverssement au moins une fois par année

36
Q

la charge efficasse dans un barrage = ?

A

hauteur de chute - perte de charge

37
Q

on distingue généralement deux type d’énergie dans le cas d’un barrage

A

la garantie et la secondaire

38
Q

influence du déboisement sur le rendement en eau d’un BV

A

augmente la production en eau sur un BV

39
Q

à propos du débit d’étillage, le reboisement à tendance à :

A

Réduire les débit d’étillage (minimal)

40
Q

role de l’hydrologue dans un contexte de changement climatique

A

quantifier les fluctuations de débits en fct des changements climatiques probables.

41
Q

outre le climat, nommez deux facteurs qui influences les ressources en eaux

A

la géologie et l’occupation du territoire

42
Q

Au québec qu’elle pourrait être l’impact des changements climatiques sur les hydrogramme moyens des rivières

A

crue printanière devancé et diminué

étiage estivale encor plus marqué, vu une hausse de l’évapotranspiration

débits hivernaux élevés, vu les précipitations importantes en automne et en hiver

43
Q

3 classification pour discriminer les modèles selon:

A

processus d’écoulement dans la partie continentale - le domaine spatial - le domaine temporel

44
Q

dans le domaine temporelle on sépare les modèles _____ et _____

A

évènementiels et continue

45
Q

dans le domaine spatiale, on sépare les modèles _____ des modèles _____

A

globaux et distribués

46
Q

5 applications des modèles hydrologique

A

l’estimation, la prévision, la simulation, la reconstruction, la projection

47
Q

Estimation :

A

évaluer les débits associés à des précipitations de période de retour connues

48
Q

Prévision

A

déterminer l’évolution du débit au cours des quelques prochains pas de temps
du modèle.

49
Q

Simulation

A

évaluer les débits associés à une précipitation quelconque, généralement
observée à un autre site ou encore générée mathématiquement.

50
Q

Reconstitution :

A

: estimer les débits associés à des précipitations historiques au site

51
Q

Projection

A

Évaluer l’évolution future des débits au cours des 50 à 100 prochaines années

52
Q

4 composantes de bases dans les systèmes de télédections

A

1) une source de rayonnement
2) un chemin de transmission
3) une cible
4) un capteur qui mesure l’énergie

53
Q

Quelle est la composante la plus contraignante dans la télédétection

A

le chemin de transmission

54
Q

À quelles phases d’un projet requiert-on des études d’impact ou de suivi
environnemental?

A

Au cours de la phase de planification, on doit démontrer la faisabilité technique du projet et
déterminer les mesures d’atténuation, le cas échéant, pour minimiser les impacts du projet sur
l’environnement.
Finalement, le suivi environnemental est la dernière phase du projet et elle est dédiée aux
programmes de surveillance de l’environnement, pour vérifier l’efficacité des activités de
fermeture et de restauration.

55
Q

Quel est le principal critère de conception du culot d’un réservoir?

A

Le culot doit être conçu pour pouvoir

accueillir les sédiments transportés dans le réservoir tout au long de sa durée de vie utile.

56
Q

Qu’est-ce que l’abaissement critique d’un réservoir?

A

Il s’agit du plus grand abaissement simulé de la réserve utile d’un réservoir.

57
Q

Quelles sont les conséquences probables d’une modification marquée de l’occupation
du territoire sur le débit?

A

Une répartition différente des débits ruisselés dans le temps, des pointes de crues plus ou moins
fortes et des volumes ruisselés différents.

58
Q

Quelle est la conséquence de la présence ou de l’absence d’une forêt sur la crue
découlant d’une précipitation exceptionnelle?

A

Toutes les expérimentations qui font intervenir un déboisement montrent un accroissement des
pointes de crue. Par contre, le reboisement des terres agricoles n’occasionne que de très faibles
réductions des crues. En général, il semble donc que les crues rares soient peu influencées par le
déboisement ou le reboisement.

59
Q

Qu’est-ce qu’un modèle climatique global?

A

Ils simulent le climat de toute la surface de la Terre.

60
Q

Qu’est-ce qui dicte le choix entre une gestion basée sur un emmagasinement
interannuel et celle sur un emmagasinement intra-annuel?

A

L’emmagasinement intra-annuel vise à combler les fluctuations saisonnières du débit alors que
l’emmagasinement interannuel correspond aux cas où la demande en eau est élevée par rapport à
la moyenne du débit.

61
Q

Quels sont les trois critères qui permettent de classifier les modèles hydrologiques?

A

Les processus d’écoulement dans la partie continentale, le domaine spatial et le domaine
temporel.

62
Q

Quelle est la principale différence entre les modèles hydrologiques physiques et
conceptuels?

A

Un modèle physique possède une description physique des différents flux du cycle de l’eau,
notamment en exploitant les équations de Richards pour les écoulements en sols non saturés, de
Boussinesq pour les écoulements en sols saturés et de Saint-Venant pour les écoulements à
surface libre. Un modèle conceptuel impose des simplifications dans la formulation
mathématique des processus physiques d’écoulement, afin de tenir compte des données
disponibles ou d’accélérer le temps de calcul.

63
Q

Quelles sont les cinq principales applications des modèles hydrologiques?

A

1) Estimation : évaluer les débits associés à des précipitations de période de retour connues.
2) Prévision : déterminer l’évolution du débit au cours des quelques prochains pas de temps
du modèle.
3) Simulation : évaluer les débits associés à une précipitation quelconque, généralement
observée à un autre site ou encore générée mathématiquement.
4) Reconstitution : estimer les débits associés à des précipitations historiques au site.
5) Projection : évaluer l’évolution future des débits au cours des 50 à 100 prochaines années.

64
Q

En quoi les phases de calibration et de validation des modèles hydrologiques sontelles complémentaires?

A

Le but de la validation est de s’assurer que les paramètres ne se sont pas fixés spécifiquement
pour les données qui ont servi à la calibration.

65
Q

Que mesure-t-on par la télédétection?

A

L’énergie à des bandes spécifiques du spectre électromagnétique.
(p. 354)

66
Q

Que signifient la télédétection active et la télédétection passive?

A

La télédétection passive se rapporte à toute technologie qui ne fait que capter l’énergie. La
télédétection active se rapporte à toute technologie qui émet de l’énergie et capte l’énergie
réfléchie.

67
Q

En quoi le spectre électromagnétique de transmission dans l’atmosphère affecte-t-il
la conception des capteurs actifs et passifs?

A

Les diverses composantes de l’atmosphère terrestre absorbent l’énergie à différentes fréquences.
Par conséquent, un grand nombre d’outils de télédétection ont été conçus pour un usage dans le
domaine du visible, dans certaines parties du domaine infrarouge et dans une large bande du
domaine des micro-ondes, où à la transmission à travers l’atmosphère est plus favorable.

68
Q

Comment, à la conception d’un capteur, les notions d’échelle spatiale et d’échelle
temporelle sont-elles liées?

A

On doit prendre en considération les contraintes de résolution pour déterminer l’utilité d’un
capteur dans l’étude d’un phénomène hydrologique. Par exemple, il y a peu d’intérêt à étudier des
événements pluvieux de quelques heures avec un capteur dont la fréquence de passage est de
plusieurs jours

69
Q

Quel est le principe du radar météorologique?

A

L’énergie émise par le radar est réfléchie par la masse nuageuse. Plus le contenu en eau du nuage
est élevé, plus il y a d’énergie réfléchie.