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22 septembre 2014
Estimation de l’évapotranspiration à partir des images satellitaires dans la Communauté Métropolitaine de Montréal
RÉSUMÉ
Ce travail a pour objectif le développement d’une approche permettant de combiner des mesures satellites et un modèle de flux de surface pour cartographier l’évapotranspiration dans la Communauté Métropolitaine de Montréal, dans une perspective de modéliser le phénomène des ilots de fraîcheur et de chaleur. La méthodologie adoptée repose sur le modèle de la FAO déduit de celui de Penman (1948), qui résulte de la combinaison du bilan d’énergie avec le transfert aérodynamique. La résolution de l’équation du bilan énergétique fait intervenir, en entrée, le rayonnement net (Rn), le flux de chaleur par conduction dans le sol (G), le flux de chaleur sensible dans l'atmosphère la température de surface, l’émissivité et l’albédo. Le jeu de données est constitué des bandes spectrales du capteur Landsat-‐8 et des mesures météorologiques. Cette étude a montré que l’estimation de l’évapotranspiration par télédétection permet d’offrir une couverture spatio‐temporelle plus satisfaisante avec une résolution de 30 m.
Imad Lekouch
UQAM
9 avril 2014
Understanding recharge elasticity through large-scale simulations of Europe’s karst regions under varying climatic boundary conditions
ABSTRACT
Karst develops through the dissolution of carbonate rock. Karst groundwater in Europe is a major source of fresh water contributing up to half of the total drinking water supply in some countries. Climate model projections suggest that in the next 100 years, European karst regions will experience a strong increase in temperature and a serious decrease of precipitation especially in the Mediterranean region. To be prepared, policy-makers need quantitative and reliable estimates of potential changes to karst water resources. This study presents an attempt to quantify karst water resources over the whole Mediterranean. This is done by quantifying largescale karst recharge with a newly developed hydrologic model that considers the strong heterogeneities of recharge processes that evolve from carbonate rock dissolution. The model is driven by long-term gridded data from the European Climate Assessment & Dataset project (ECA&D). Soil moisture and evapotranspiration measurements that are available across Europe’s carbonate rock regions are used for model evaluation. To assess the climatic sensitivity of recharge, we define the recharge elasticity as ratio of normalized changes of annual recharge to precipitation between years. Using large-scale simulations of the recharge model we can explore the spatial and temporal variability of the recharge elasticity among the Mediterranean’s karst regions and understand the impact climatic change.
Andreas Hartmann
Université de Bristol (UK)





