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Imagerie --- Radar --- Cartographie --- Pluie et pluviometrie
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Climatologie --- Pluie et pluviometrie --- Belgique - Eupen, lac --- Eupen, lac
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Climatologie --- Pluie et pluviometrie --- Belgique - Eupen, lac --- Eupen, lac
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Pluie --- Rain and rainfall --- Rain and rainfall. --- Temps (Météorologie) --- Weather forecasting --- Weather forecasting. --- Prévision --- Sweden.
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Delbeke L., 2018. Impact des contraintes environnementales sur le phytoplancton : le cas de la baie de Calvi, Corse, France. Travail de fin d’étude, Faculté des Sciences, Université de Liège, 46 pages + annexes. Dans l’objectif principal d’étudier la variabilité interannuelle de la biomasse phytoplanctonique totale et de celle des diatomées en particulier dans la baie de Calvi en Corse, plusieurs variables ont été analysées sur la période de 2013 à 2017 ; -La température de subsurface et la durée de la période d’eau froide (période pendant laquelle la température de subsurface de l’eau est inférieure à 13,5 °C). Les températures de subsurface moyennes annuelles tendent à augmenter entre 2013 et 2017 tandis que la durée de la période d’eau froide diminue, passant de 85 jours en 2013 à quatre en 2017 ; -Les précipitations. Les précipitations totales annuelles diminuent entre 2013 et 2017 ; -Les sels nutritifs (nitrates et silicates). Les concentrations moyennes journalières en nitrates et en silicates diminuent entre 2013 et 2017 et de façon plus importante pendant la période d’eau froide ; -Et les concentrations en chlorophylle a totale (Tchl a) et en diatomées. Les concentrations moyennes journalières en Tchl a et en diatomées diminuent entre 2013 et 2017 et de façon plus importante pendant la période d’eau froide. Douze évènements particuliers en Tchl a (> à 300 ng Tch a L-1) et cinq en diatomées (> à 75 ng équivalent Tchl a L-1) ont été observés entre 2013 et 2017 et hors période d’eau froide. Ces variables ont ensuite été mis en relation. La biomasse phytoplanctonique est directement liée aux nutriments, eux-mêmes directement liés à la période d’eau froide. Le bloom annuel est observé en période d’eau froide sur l’ensemble de la période d’étude. Le bloom est marqué en 2013-2016 alors qu’en 2017, seule une augmentation de la Tchl a est observée. Le bloom de 2013 est particulièrement marqué principalement en raison de la contribution significative des diatomées. Aucun bloom automnal n’est observé sur la période 2013-2017. Six des 12 pics en Tchl a s’expliquent par de fortes précipitations pendant la semaine précédente. Ces pluies auraient donc amenés des sels nutritifs en surface de la colonne d’eau. Les six autres pics ainsi que les cinq pics en diatomées ne sont pas précédés d’une forte pluie et s’expliquent donc par d’autres facteurs et processus environnementaux.
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La place de l’eau en ville a subi une importante évolution suite au développement de nos sociétés. Celui-ci a engendré une imperméabilisation croissante des sols, modifiant ainsi le cycle hydrologique pouvant conduire à des inondations. Le principe du « tout à l’égout », qui avait pour objectif d’évacuer rapidement les eaux urbaines dans des canalisations mises sous terre, n’est plus suffisant. La présence de l’eau en ville doit être reconsidérée et valorisée au travers d’une gestion intégrée, réduisant ainsi les risques d’inondations et de pollution. Cette gestion, pensée dans sa globalité, met en place des dispositifs spécifiques et adaptés au paysage urbain. Parmi ceux-ci, le jardin de pluie, concept récent, est un dispositif paysager, multifonctionnel, qui permet à l’eau d’être retenue et infiltrée. L’objectif principal de ce travail est de déterminer et de comprendre le rôle que peut jouer un jardin de pluie dans la gestion des eaux pluviales en ville. Cette recherche est basée sur la nomenclature européenne Natural Water Retention Measures pour présenter les concepts de gestion intégrée et de jardin de pluie. Une grille d’analyse de projets documentés a été établie et une typologie des jardins de pluie a été proposée pour comprendre les caractéristiques, les enjeux paysagers et hydrologiques. L’étude de cas issus de cette grille permet d’émettre des recommandations pour la mise en place de ce dispositif de gestion. The place of water in cities has known a major evolution because of the development of our societies. This has led to an increasing sealing of the soil that has modified the hydrological cycle that can cause floods. The concept of «mains drainage», which had for purpose to quickly evacuate urban water into underground pipes, is no longer adequate. The presence of water in cities must be reconsidered and enhanced through integrated management, to reduce the risk of flooding and pollution. This management, in its overview, sets up specific measures adapted to the urban landscape. Among these, the rain garden, a recent concept, is a multifunctional landscaping system that allows water to be retained and infiltrated. The main objective of this work is to determine and understand the role that a rain garden can play in storm water management in the city. This research is based on the European nomenclature Natural Water Retention Measures to present the concepts of integrated management and rain garden. An analysis grid of documented projects was established and a typology of rain gardens was proposed to understand the characteristics, landscape and hydrological challenges. The case study resulting from this grid allows to make recommendations for the implementation of this management system.
jardin de pluie --- gestion intégrée --- eaux pluviales --- infiltration --- rétention --- paysage urbain --- rain garden --- integrated management --- storm water --- infiltration --- retention --- urban landscape --- Ingénierie, informatique & technologie > Architecture
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Le constat actuel de la pénurie relative de l’eau douce, du point de vue quantitatif et qualitatif, a graduellement fait de cette ressource un objet précieux. Economiser l’eau devient dès lors un objectif crucial pour préserver l’homme ainsi que son environnement. Ce mémoire porte sur la consommation d’eau du campus d’Arlon, plus spécifiquement du bâtiment chercheur qui est alimenté par plusieurs sources d’approvisionnement en eau : eau potable de la SWDE, l’eau de pluie et l’eau du puit. La première partie porte sur un état des lieux de la consommation en eau du bâtiment chercheur, une analyse fine de celle-ci au moyen de l’implantation de compteurs intelligents spécifiques, la situation du système de réutilisation de l’eau de pluie et la possibilité de réutilisation de l’eau du puit. La seconde partie porte sur l’étude de la réutilisation des sources d’eau possible pour les différents usages du bâtiment, et en premier la réutilisation de l’eau de pluie par la réhabilitation de la citerne enterrée, et ensuite l’utilisation de l’eau du puit en la soumettant un traitement spécifique. Toutes ces démarches ayant pour but de rendre le bâtiment chercheur le plus économe possible en matière d’eau
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Zone urbaine --- urban areas --- Eau de pluie --- Rainwater --- Eau de ruissellement --- Runoff water --- Pollution diffuse --- Nonpoint pollution --- Captage d'eau --- Water harvesting --- Purification de l'eau --- water purification --- Modèle de simulation --- Simulation models --- Étude de cas --- case studies --- Luxembourg --- Theses
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Ethnoarchaeology --- Rites and ceremonies --- Rain-making rites --- Ethnoarchéologie --- Rites et cérémonies --- Pluie --- Rites et cérémonies --- Lima (Peru : Dept.) --- Peru --- Lima (Peru : Dept.) --- Pérou --- Antiquities --- History --- Antiquités --- Histoire --- PTHESIS TPHI EPUB-ETHESIS THIAA
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