Evaluation de la vulnérabilité intrinsèque de la nappe superficielle du plateau d'Allada et de sa plaine côtière à la pollution par les méthodes DRASTIC et GOD
Abstract
L’évaluation de la vulnérabilité des nappes phréatiques constitue un enjeu majeur dans les régions où les pressions anthropiques, la croissance démographique et les dynamiques d’occupation du sol augmentent les risques de contamination. Cette étude analyse la vulnérabilité de l’aquifère superficiel du plateau d’Allada et de sa plaine côtière à l’aide des méthodes DRASTIC et GOD. Les paramètres hydrogéologiques, la dynamique de l’occupation du sol et la profondeur de la nappe ont été mobilisés pour produire des cartes de vulnérabilité. Les résultats montrent une vulnérabilité variant de faible à élever selon les secteurs, avec une concordance globale entre les deux méthodes. Les résultats obtenus ont permis de montrer que l’aquifère superficielle étudié est de vulnérabilité élevée à faible avec la classe de vulnérabilité faible (45 %), vulnérabilité modérée (35 %) et la classe de vulnérabilité élevée (20 %). Les zones les plus vulnérables sont localisées dans la zone de Ouidah ; Abomey-Calavi ; au nord de la commune d’Allada et au nord-ouest au niveau des limites du département du Couffo puis à l’est de la commune de Zè (Indices de vulnérabilité variant entre 153 et 200). La validation par les teneurs en nitrates confirme la pertinence des classifications obtenues. L’étude offre un outil d’aide à la décision pour orienter les aménagements, la gestion durable des ressources en eau et les mesures de protection des zones les plus sensibles.
Assessing groundwater vulnerability is a major challenge in regions where anthropogenic pressures, population growth, and land-use dynamics increase the risk of contamination. This study analyzes the vulnerability of the shallow aquifer of the Allada Plateau and its coastal plain using the DRASTIC and GOD methods. Hydrogeological parameters, land-use dynamics, and groundwater depth were used to generate vulnerability maps. The results show vulnerability ranging from low to high depending on the sector, with overall agreement between the two methods. The results obtained demonstrate that the shallow aquifer under study exhibits vulnerability ranging from high to low, with 45% classified as low vulnerability, 35% as moderate vulnerability, and 20% as high vulnerability. The most vulnerable areas are located in the Ouidah area; Abomey-Calavi; north of the municipality of Allada and northwest at the boundaries of the Couffo department; and east of the municipality of Zè (vulnerability indices ranging from 153 to 200). Validation based on nitrate concentrations confirms the validity of the classifications obtained. The study provides a decision-making tool to guide development planning, sustainable water resource management, and protective measures for the most sensitive areas.
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