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Déterminer l’âge de l’eau souterraine : un outil clé pour mieux comprendre nos ressources en eau
|Publication| Samuel Bolduc, Daniele L. Pinti, Marie Larocque, Olfa Swaissi. 2026. Groundwater age distribution in granular and fractured aquifers of the Laurentides region, Eastern Canada, to evaluate the resource sustainability . Applied Geochemistry, Volume 199, 106706, ISSN 0883-2927. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2026.106706 . L’eau souterraine circule lentement sous nos pieds, parfois pendant des années, voire des décennies, avant de réapparaître dans les rivières
18 mars


Modéliser le transport des microbes entre rivières et eaux souterraines avec HydroGeoSphere
|Publication| Currle, F., Therrien, R., and Schilling, O. S. 2025. Explicit simulation of microbial transport with a dual-permeability, two-site kinetic deposition formulation using the integrated surface–subsurface hydrological model HydroGeoSphere , Hydrol. Earth Syst. Sci., 29, 5383–5403, https://doi.org/10.5194/hess-29-5383-2025 . Une nouvelle façon de simuler le déplacement des microbes dans les systèmes rivière–aquifère La protection de l’eau potable dépend en grande pa
27 févr.


Âge du débit de base des rivières déduit à partir de traceurs environnementaux (³H–⁸⁵Kr) : un nouvel outil pour la description de la vulnérabilité des ressources en eaux de surface
|Publication| Antoine Picard, Florent Barbecot, José A. Corcho-Alvarado, Roland Purtschert, Douglas Kip Solomon, Janie Masse-Dufresne, Benjamin Bouakline, Ahmed El-Azhari, Benjamin Frot. 2026. River baseflow age information inferred from environmental tracers (3H–85Kr): a new tool for the description of surface water resources vulnerability. Journal of Hydrology, Volume 666,134786, ISSN 0022-1694, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134786 Mieux comprendre l’« âge » de l’e
23 févr.
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