Hydrogéologie du Burkina Faso

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Auteurs

Youssouf Koussoubé, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

Dr Kirsty Upton, Brighid Ó Dochartaigh British Geological Survey, Royaume-Uni

Veuillez citer cette page comme: Koussoubé, Upton et Ó Dochartaigh, 2018.

Référence bibliographique: Koussoubé, Y, Upton, K et Ó Dochartaigh, B É. 2018. Atlas de l'eau souterraine en Afrique: Hydrogéologie du Burkina Faso. British Geological Survey. Accédé [date à laquelle vous avez accédé à l'information]. http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrog%C3%A9ologie_du_Burkina_Faso

Termes et conditions

L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par le British Geological Survey (BGS) et contient des informations provenant de sources tierces. Votre utilisation des informations fournies par ce site est à vos risques et périls. Si vous reproduisez des diagrammes qui incluent des informations de tiers, veuillez citer à la fois l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique et les sources tierces. Consultez les conditions d'utilisation pour plus d'informations.

Cadre géographique

Burkina Faso. Carte développée à partir de USGS GTOPOPO30; des domaines administratifs mondiaux GADM; Et Révision des Perspectives Mondiales de l'Urbanisation de l'ONU. Pour plus d'informations sur les groupes de données utilisés pour développer la carte, consultez la page des ressources géographiques (en anglais).

Général

Une grande partie du Burkina Faso est une plaine largement plate avec une altitude moyenne de 400 m au-dessus du niveau de la mer, qui est coupé par des vallées et des plaines inondables.


Population estimée en 2013 * 16 934 839
Population rurale (% du total) * 71.8%
Superficie totale * 273 600 km carrés
Terrains agricoles (% de la superficie totale) (2012) * 41.1%
Capitale Ouagadougou
Région Afrique de l'Ouest
Pays frontaliers Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo
Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture (2013) * 818 millions de mètres cubes
Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture * 51.4%
Retrait annuel d'eau douce pour usage domestique * 45.9%
Retrait annuel de l'eau douce pour l'industrie * 2.7%
Population rurale ayant accès à une source d'eau améliorée * 75.8%
Population urbaine avec accès à une source d'eau améliorée * 97.5%

* Source: Banque mondiale


Climat

Le Burkina Faso peut être divisé en trois zones climatiques dont les précipitations diminuent du sud au nord. Une saison sèche distincte pendant les mois d'hiver est suivie d’une saison des pluies durant les mois d'été.

Koppen Geiger climate zonesPrécipitations annuelles moyennesTempérature moyenne

Précipitations mensuelles moyennes pour le Burkina Faso montrant les précipitations minimales et maximales (bleu clair), les 25e et 75e percentiles (bleu) et les précipitations moyennes (bleu foncé) Température mensuelle moyenne pour le Burkina Faso indiquant les températures minimale et maximale (orange), 25e et 75e centile (rouge) et médiane (noire) Précipitations trimestrielles sur la période 1950-2012 Précipitations mensuelles (bleu) sur la période 2000-2012 par rapport à la moyenne mensuelle à long terme (rouge))

Vous trouverez plus d'informations sur les précipitations et la température moyennes pour chaque zone climatique sur la page climatique du Burkina Faso.

Ces cartes et graphiques ont été développés à partir de l'ensemble de données CRU TS 3.21 produit par l'Unité de recherche climatique à l'Université de East Anglia, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, consultez la page de la ressource climatique (en anglais).

Les eaux de surface

Le centre, le sud et l'ouest du Burkina Faso sont drainés par les affluents du système Volta, y compris les rivières Nakambe, Mouhoun et Comoé. Le nord et l'est sont drainés par les rivières du bassin du Niger. La majorité de rivières plus petites sont éphémères, séchées pendant la saison sèche. Un certain nombre de lacs naturels existe. De nombreuses vallées sont barrées par des petits barrages pour stocker les précipitations des pluies humides: en 2001, il y avait environ 2000 réservoirs avec un volume de stockage total estimé à 2,66 milliards de mètres cubes (Obuobie et Barry, 2012).




Caractéristiques principales de l'eau de surface au Bénin. Carte élaborée à partir de World Wildlife Fund HydroSHEDS; Charte du Drainage Mondial; et les Organismes Internes d’Eau de la FAO. Pour plus d'informations sur le développement de la carte et les ensembles de données, consultez la page des ressources en eau de surface (en anglais).

Sols

Carte du sol du Bénin, du Centre Joint de Recherche de la Commission Européenne: Portail Européen du Sol. Pour plus d'informations sur la carte, consultez la page des ressources du sol (en anglais).




Couverture terrestre

Carte de couverture terrestre du Burkina Faso, de l'Agence spatiale européenne GlobCover 2.3, 2009. Pour plus d'informations sur la carte, consultez la Page Resource de la Couverture Terrestre (en anglais).

Géologie

Cette section fournit un résumé de la géologie du Burkina Faso. Vous trouverez plus de détails dans les références listées en bas de cette page. Beaucoup de ces références peuvent être consultées sur l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines.

La carte de géologie de cette page montre une version simplifiée de la géologie du Burkina Faso à l'échelle nationale, basée sur une cartographie d'échelle de 1: 5 000 000 (voir la Section des Ressources géologiques (en anglais) pour plus de détails).

Une carte de résolution plus élevée à l'échelle de 1: 1 000 000 est publiée par le Ministre des Mines, des Carrières et de l'Energie (Castaing et al., 2003a, 2003b).


Géologie du Bénin à l'échelle de 1: 5 millions. Carte développée à partir de la carte USGS (Persits et al., 2002). Pour plus d'informations sur le développement de la carte et les ensembles de données, voir la page de ressource géologique (en anglais).


Environnements géologiques
Formations clés Âge géologique Résumé lithologique Structure
Roche non consolidé
Alluvion Quaternaire Dépôts détritiques: alluvions dominantes dans les vallées des rivières; et quelques dépôts lacustres.
Latérite Quaternaire Sol tropical durci et riche en fer.
Continental Terminal
Cénozoïque La séquence du terminal continental couvre en concordance les dolomites sédimentaires paléozoïques et d'autres formations du Protérozoïque dans la plaine de Gondo au nord du pays. Il se compose principalement de dépôts fluviatiles et lacustres. Au nord-ouest, il comprend une couche d'argiles et de sables alternés de 40 m d'épaisseur; Et dans le facile, une succession de conglomérats-grès (Castaing et al., 2003b).
Grès de Bandiagara et Koutiala, schistes de Toun, grès de Bobo, grès de Gobinangou Protérozoïque (précambrien tardif) au paléozoïque Ce sont des roches sédimentaires indurées et consolidées, parfois métamorphisées, qui recouvrent en discordance les roches du socle. Ils se manifestent le long du nord-ouest et du nord, et à l'extrême sud-est du pays. Ils incluent des grès-quartzites et des conglomérats à la base, qui sont recouverts par des formations de grès, intercalées avec des schistes et des calcaires dolomitiques rares dans l'ouest du pays. Au sommet de la séquence, on retrouve des formations mélangées, y compris des schistes argileux, des grès quartziques, des calcaires interstratifiés et des dolomites, des brèches et des conglomérats marbrés. Au sud-est, on trouve des faciès de grès (par exemple, le grès de Gobinangau) avec des schistes pélitiques et des couches calcaires et phosphatées.
Socle cristallin
Roches volcaniques-sédimentaires et plutoniques du Birimien; Les granitoïdes d’Éburnien Précambrien Complexe du Socle d'âge archéen et birimien, composé de ceintures de roches volcaniques-sédimentaires et plutoniques de Birimien intrudées par de gros batholithes de roches granitoïdes d'Eburnein. Il comprend le basalte, l'andésite, la rhyolite, la rhydodite, la dacite, les tuffs felsiques, le gabbro, la diorite, les granites, les gneiss les schistes, les schistes, les quartzites et les roches vertes (Castaing et al., 2003b). Deux grandes zones de cisaillement sinistre nord-est-nord divisent les roches du socle en trois domaines: l'est, le centre et l'ouest, avec des caractéristiques structurales variant du nord-est au nord-nord-nord-est (Castaing et al., 2003b).

Hydrogéologie

Cette section fournit un résumé de l'hydrogéologie des principaux aquifères au Burkina Faso. Plus d'informations sont disponibles dans les références listées au bas de cette page. La majorité de ces références peuvent être consultées sur la page de l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines.

La carte d'hydrogéologie de cette page montre une version simplifiée du type et de la productivité des aquifères, à une échelle de 1: 5 000 000 (voir la page ressources de la carte d'hydrogéologie (en anglais) pour plus de détails).

La géologie est le principal contrôle de la productivité de l'aquifère et du potentiel d'eau souterraine.

Hydrogéologie Burkina Faso à l'échelle de 1: 5 millions. Pour plus d'informations sur la façon dont la carte a été élaborée, consultez la page ressources de la carte d’hydrogéologie (en anglais).


La Roche non consolidé

Les aquifères désignés Description générale Problèmes de quantité d'eau Problèmes de qualité de l'eau Recharge
Alluvion Les dépôts alluviaux dans les vallées des rivières et les plaines d'inondation peuvent avoir une grande perméabilité et une capacité de stockage, où ils sont dominés par le sable et le gravier à grains grossiers. L'alluvion peut avoir jusqu'à 60 m d'épaisseur. Dans le cas où ils sont sous la base d'un substratum rocheux perméable - par exemple. Les grès ou le socle érodé aux eaux souterraines - les eaux souterraines dans les dépôts alluviaux sont souvent en continuité hydraulique avec les eaux souterraines dans l'aquifère rocheux sous-jacent. Il peut également s'agir d'une continuité hydraulique avec l'eau des rivières dans les rivières voisines. La nappe phréatique dans l'alluvion est souvent peu profonde, à moins de 10 m sous la surface du sol (Obuobie et Barry, 2012). Les dépôts alluviaux ne sont pas continus et constituent donc des aquifères locaux. Ils peuvent être exploités par des puits peu profonds et par des forages plus profonds. La recharge provient des infiltrations directes de précipitations et de fuites de rivières et elle est fortement saisonnière. |-

Roche sédimentaire - écoulement intergranulaire

Les aquifères désignés Description générale Problèmes de quantité d'eau Problèmes de qualité de l'eau Recharge
Continental Terminal Cet aquifère a une lithologie variable et une structure irrégulière. Les couches supérieures comprennent des mudstones et des grès. Les grès forment des couches d'aquifères, qui sont généralement en continuité hydraulique avec le calcaire dolomitique plus ancien sous-jacent. Là où ils sont recouverts par des aquifères alluviaux non consolidés, les eaux souterraines dans le grès peuvent être dans la continuité hydraulique avec les eaux souterraines dans l'alluvion. L'aquifère est en grande partie non confiné.

L'aquifère du Terminal Continental mesure une épaisseur de 10 m d'épaisseur sur ses bords, jusqu'à 100 m d'épaisseur au centre de l'aquifère dans la plaine de Gondo.

La nappe phréatique peut aller de 10 m à plus de 90 m sous la surface du sol. Les profondeurs de forages varient généralement de 40 m à 120 m.

Des débits relativement élevés d'au moins 10 m³/heure peuvent être obtenus à partir de trous profonds dans des couches de grès (Obuobie et Barry, 2012). Les données de la base de données nationale des forages du Burkina indiquent que les débits moyens peuvent être supérieurs à 30 m³ / heure.

La recharge se fait par infiltration directe de précipitations et elle est fortement saisonnière.

Roche sédimentaire - écoulement de fracture

Les aquifères désignés Description générale Problèmes de quantité d'eau Problèmes de qualité de l'eau Recharge
Les roches (méta) sédimentaires du Protérozoïque au Paléozoïque Les grès, les dolomites et les calcaires forment des couches d'aquifères généralement à faible productivité, qui vont de 50 à 1000 m d'épaisseur. Les calcaires dolomitiques forment les meilleurs aquifères (BGS, 2002). La perméabilité des couches de l'aquifère supérieur a parfois été améliorée par l’altération (Obuobie et Barry, 2012). Dans certains endroits, ils peuvent être recouverts par environs 60 m d'alluvion et les eaux souterraines sont souvent en continuité hydraulique avec les couches d'aquifères rocheuses supérieures non confinées, la nappe phréatique s'étendant de 10 m à 60 m sous la surface du sol. Les couches d'aquifères supérieures ne sont généralement pas confinées.

Les formations d'aquifères inférieurs peuvent être confinées même superposées par des intrusions de dolérite ou des couches argileuses. Dans les couches d'aquifères confinées, les niveaux d'eau de forage sont généralement inférieurs à 5 m sous la surface du sol et, dans certains cas, ils sont artésiens.

Dans la région de Bobo Diaoulasso, les schistes et les dolomies fracturés et érodés aux forment un aquifère érodé aux de 10 à 30 m de profondeur, où des débits moyens de forage de 0,5 à 5 m³/heure et des valeurs de transmissivité comprises entre environ 15 et 50 m² par jour ont été enregistrés ( Obuobie et Barry, 2012).

On pense que les aquifères de Grès et d'Intracambrien dans la région de Bobo Dioulasso sont des aquifères particulièrement productifs. On pense qu’ils ont environ 100 m d'épaisseur et une transmissivité d'environ 120 à 415 m²/jour et une capacité spécifique de 1 m³ / heure / m (Obuobie et Barry, 2012).

Les données de débit de la base de données du national des forages du Burkina indiquent des débits moyens de forage d'environ 4,5 m³/heure.

L'aquifère est utilisé pour l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et urbaines (70% de l'extraction de l'aquifère); Et aussi pour l'eau minérale et d'autres utilisations commerciales / industrielles (25%) et d'autres utilisations. Une grande partie de recharges de l'aquifère est dus à l'infiltration saisonnière des précipitations par un écoulement préférentiel à travers des fractures (Obuobie et Barry, 2012).

Socle

Les aquifères désignés Description générale Problèmes de quantité d'eau Problèmes de qualité de l'eau Recharge
Granites, gneiss, schistes, quartzites et pierres vertes. Les roches de socle forment des aquifères discontinus. Le stockage et l'écoulement des eaux souterraines ne se produisent que lorsque la roche est fracturée et / ou altérée.

La partie supérieure de l'aquifère peut être altérée à une profondeur de 10 m à 80 m. Cette zone altérée peut être en continuité hydraulique avec des aquifères alluviaux (voir Roche non consolidé, ci-dessus). La nappe phréatique dans la zone altérée peut se situer entre 5 m et 30 m sous la surface du sol. Les forages sont généralement de 40 à 80 m de profondeur. Les eaux souterraines dans l'aquifère de la zone altérée ne sont pas généralement confinées.

Le substratum rocheux fracturé, parfois sous-jacent et associé à des zones altérées, forme également un aquifère dans les roches du soc le. Les zones d'aquifères fracturées peuvent aller de 10 m à 80 m d'épaisseur, et la nappe phréatique peut aller de 20 m à 60 m sous la surface du sol. Les résines abondantes provenant de cet aquifère ont entre 40 et 150 m de profondeur.

Les débits moyens du forage sont d'environ 2 m³/heure (Obuobie et Barry, 2012, les données de débits de la base de données nationale des forages du Burkina).

Les eaux souterraines provenant des aquifères du socle cristallisé sont principalement utilisées pour l'approvisionnement en eau en milieu rural (70%), les autres utilisations étant destinées à l'eau minérale et à d'autres utilisations commerciales / industrielles (25%) et une petite quantité d'extraction pour l'agriculture (2%). On pense généralement que les eaux souterraines sont du type Ca-Mg-HCO3 (BGS 2002). L'arsenic a été identifié comme un problème dans certaines régions, en particulier associé à des zones de minéralisation aurifère dans les roches volcaniques-sédimentaires birimiennes (Protériozoïque inférieur) (Smedley et al., 2007). La recharge provient des infiltrations de précipitations et elle est généralement faible. La recharge indirecte dans les dépressions locales peut être importante (Obuobie et Barry, 2012).


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