Plateforme pour l’eau, le gaz et la chaleur
Article technique
29. juillet 2021

Cours d'eau

Changements climatiques et températures des rivières

La température des cours d’eau est l’une des variables les plus importantes pour les écosystèmes aquatiques et pour les activités humaines dépendantes des rivières. Dans le contexte actuel de changements climatiques, ces températures évoluent. Nous présentons ici les résultats de travaux portant sur l’évolution de la température des rivières en Suisse durant les 50 dernières années ainsi que sur des projections pour le XXIe siècle.
Adrien Michel, Jannis Epting, Bettina Schaefli, Michael Lehning, Hendrik Huwald, 

Les changements climatiques auront des impacts quantitatifs et qualitatifs sur les ressources en eaux de surface et souterraines [1]. Nous nous intĂ©ressons ici aux impacts prĂ©sents et futures des changements climatiques sur la tempĂ©rature des cours d’eau en Suisse. La tempĂ©rature de l’eau est en effet l’une des variables les plus importantes pour les Ă©cosystĂšmes aquatiques, influençant Ă  la fois les processus chimiques et biologiques [2, 3]. Certaines espĂšces de poissons sont trĂšs sensibles Ă  l’eau chaude, ce qui peut favoriser certaines maladies ou nuire Ă  leur reproduction [4, 5]. Des tempĂ©ratures plus Ă©levĂ©es pourraient ĂȘtre favorables Ă  certaines espĂšces, favorisant ainsi leur invasion biologique. Dans les rĂ©gions alpines, outre l’augmentation de la tempĂ©rature de l’eau, le recul des glaciers contribuera Ă©galement Ă  accĂ©lĂ©rer les changements dans les Ă©cosystĂšmes [6, 7]. Dans ce contexte, il est nĂ©cessaire de souligner que les cours d’eau alpins offrent une hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© environnementale en accueillant une grande variĂ©tĂ© d’espĂšces avec une importante diversitĂ© gĂ©nĂ©tique. En gĂ©nĂ©ral, l’augmentation de la tempĂ©rature des riviĂšres devrait entraĂźner un dĂ©placement de l’habitat de nombreuses espĂšces vers les hauteurs. Toutefois, des barriĂšres artificielles ou naturelles peuvent empĂȘcher une telle migration.
La tempĂ©rature des riviĂšres est Ă©galement un facteur socio-Ă©conomique important. Plusieurs secteurs vulnĂ©rables sont concernĂ©s: l’agriculture, le tourisme, l’approvisionnement et la qualitĂ© de l’eau potable, ou encore la production d’électricitĂ© [8–13]. Par exemple, pendant la vague de chaleur qui a touchĂ© l’Europe centrale et septentrionale d’avril Ă  aoĂ»t 2018, la production locale d’électricitĂ© de la centrale nuclĂ©aire de MĂŒhleberg, dans le canton de Berne, a dĂ» ĂȘtre temporairement rĂ©duite en raison de la tempĂ©rature anormalement Ă©levĂ©e de l’Aar utilisĂ©e pour le refroidissement.
Dans le futur, la tempĂ©rature des riviĂšres sera affectĂ©e par les changements climatiques principalement par le biais de l’augmentation de la tempĂ©rature de l’air, des changements dans les prĂ©cipitations, des changements dans la fonte de la neige et de la glace, ainsi que les changements des chemins d’écoulement en surface et sous la surface qui y sont liĂ©s.
L’augmentation de la tempĂ©rature des eaux de surface affectera Ă©galement la tempĂ©rature des eaux souterraines alimentĂ©es par l’infiltration des riviĂšres, ce qui aura des consĂ©quences importantes sur la biochimie de ces rĂ©servoirs. Cependant, la dynamique de la tempĂ©rature des eaux souterraines est complexe. Les changements dans la saisonnalitĂ© des prĂ©cipitations et du ratio pluie/neige en hiver pourraient localement entraĂźner un refroidissement des eaux souterraines en raison du dĂ©placement des pĂ©riodes de recharge vers des saisons plus froides. Ceci est dĂ©taillĂ© dans l’étude compagnonne (voir article d'Epting et al. dans Aqua & Gas 7-2021, p. 78).
Pour toutes ces raisons, il est essentiel et nĂ©cessaire de disposer d’informations quantitatives sur l’évolution passĂ©e et future de la tempĂ©rature des riviĂšres. Cette Ă©tude tente de fournir de telles informations et prĂ©dictions sur la base des mesures existantes et en utilisant diffĂ©rents scĂ©narios d’émissions de gaz Ă  effet de serre et des modĂšles numĂ©riques pour le futur. Cet article rĂ©sume les principaux rĂ©sultats obtenus dans le cadre du projet de recherche Hydro-CH2018 de l’Office FĂ©dĂ©ral de l’Environnement (OFEV) et du module complĂ©mentaire «Évolution de la tempĂ©rature de l’eau des cours d’eau et des lacs sous l’effet du changement climatique» [14, 15]. Ces rĂ©sultats ont Ă©galement Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s et publiĂ©s dans des revues scientifiques [16-19].

OBJECTIFS ET MÉThODES

Températures passées et présentes 

Une analyse complĂšte de la tempĂ©rature observĂ©e des cours d’eau, basĂ©e sur toutes les stations de mesure en Suisse disposant de sĂ©ries temporelles suffisamment longues, a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e [16]. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© fournies par l’OFEV, les cantons de Berne, BĂąle et Zurich, ainsi que par MĂ©tĂ©oSuisse. En plus de l’évolution de la tempĂ©rature des riviĂšres elles-mĂȘmes, l’influence du dĂ©bit, des prĂ©cipitations, de la tempĂ©rature de l’air et de la prĂ©sence de lacs en amont sur les tempĂ©ratures des cours d’eau, ainsi que leurs tendances temporelles, ont Ă©tĂ© analysĂ©es. L’analyse est effectuĂ©e sur 52 bassins versants en Suisse (fig. 1), divisĂ©s en quatre catĂ©gories: Les bassins du Plateau et du Jura, les bassins en aval de lacs, les bassins alpins, et les bassins avec des Ă©clusĂ©es importantes, c’est-Ă -dire contenant d’importants barrages. Les tendances sont calculĂ©es par des rĂ©gressions linĂ©aires effectuĂ©es sur des sĂ©ries temporelles dĂ©saisonnalisĂ©es pour les pĂ©riodes 1979–2018 et 1999–2018.

Températures dans le futur 

L’évolution future du dĂ©bit et de la tempĂ©rature des cours d’eau est simulĂ©e pour douze bassins versants en Suisse [19], divisĂ©s en deux catĂ©gories (fig. 2): les bassins versants du Plateau suisse (Birse, Broye, Ergolz, Eulach, Petite Emme, Rietholzbach et Suze) et les bassins versants alpins (Inn, Kander, Landwasser, Lonza et LĂŒtschine).
Les simulations sont effectuĂ©es avec la chaĂźne de modĂšles numĂ©riques Alpine3D et StreamFlow dĂ©veloppĂ©s au SLF et Ă  l’EPFL [20–22]. La couverture historique des glaciers ainsi que son Ă©volution avec les changements climatiques, utilisĂ©e comme point de dĂ©part pour la simulation effectuĂ©e, ont Ă©tĂ©s fournies par le model GloGEMflow de l’ETH de Zurich [23]. La topographie et la couverture du sol utilisĂ©es dans ces simulations sont extraites du jeu de donnĂ©es europĂ©en Copernicus CORINE Land Cover et des donnĂ©es fournies par SwissTopo.
Les modĂšles sont calibrĂ©s Ă  l’aide de mesures effectuĂ©es par l’OFEV, les cantons de Berne, BĂąle et Zurich, ainsi Holinger SA. Les modĂšles sont forcĂ©s en utilisant les donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques des stations de MĂ©tĂ©oSuisse et du rĂ©seau IMIS du SLF pour les pĂ©riodes de calibration et de validation, et avec une version des scĂ©narios de changement climatique CH2018 [24] Ă  rĂ©solution horaire pour les pĂ©riodes futures [17]. Au total, 16 scenarios de changements climatiques sont utilisĂ©s, rĂ©partis Ă©quitablement entre basse (RCP2.6) et hautes (RCP8.5) Ă©missions de gaz Ă  effet de serre.
Les rĂ©sultats produits avec ces modĂšles sont Ă©galement utilisĂ©s dans l’étude compagnonne sur les eaux souterraines (voir article d'Epting et al. dans Aqua & Gas 7-2021, p. 78).

RÉSULTATS

Températures passées et présentes

Les tempĂ©ratures annuelles des cours d’eau Ă©tudiĂ©s sont montrĂ©es dans la figure 3. Parmi les 52 stations de mesures utilisĂ©es, 31 d’entre elles disposent de donnĂ©es remontant Ă  1979. Le rĂ©chauffe­ment moyen des cours d’eau a Ă©tĂ© de 0,33 °C par dĂ©cennie sur la pĂ©riode de 1979 à 2018, et de 0,37 °C par dĂ©cennie en moyenne durant la pĂ©riode de 1998 Ă  2018. Cela correspond environ à 90% de la hausse de la tempĂ©rature moyenne de l’air sur la pĂ©riode correspondante. Les cours d’eau se sont rĂ©chauffĂ©s de maniĂšre plus importante en Ă©tĂ© qu’en hiver, crĂ©ant une diffĂ©rence de tempĂ©rature entre l’hiver et l’étĂ© qui augmente progressivement. La forte hausse estivale s’explique par le rĂ©chauffement atmosphĂ©rique plus marqué à cette saison ainsi que par la multiplication des vagues de chaleur estivales durant les derniĂšres dĂ©cennies. En effet, au cours des Ă©tĂ©s caniculaires 2003, 2015 et 2018, des records de tempĂ©rature ont Ă©tĂ© battus dans de nombreuses stations. Durant l’étĂ© 2018, de nouvelles valeurs maximales ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es pour presque un tiers des stations de mesure [25].
Nous montrons que ces tendances sont stables dans le temps depuis 1980, contrairement Ă  ce qui Ă©tait ressorti d’études antĂ©rieures menĂ©es en Suisse sur des pĂ©riodes d’observation plus courtes [26, 27]. En effet, plutĂŽt qu’un rĂ©chauffement progressif, ces Ă©tudes passĂ©es ont conclu Ă  un rĂ©chauffement abrupt d’environ 1 °C qui s’est produit en 1987/1988 et Ă  une absence de tendance globale avant ou aprĂšs ce rĂ©chauffement.
Dans les cours d’eau alpins, malgrĂ© un changement des rĂ©gimes thermiques et hydrologiques Ă©vident sur le long terme, l’augmentation de la tempĂ©rature de l’eau est moins marquĂ©e (fig. 3). Les bassins versants alpins sont en effet mieux prĂ©servĂ©s des tempĂ©ratures estivales extrĂȘmes que les autres bassins versants. Par exemple, l’étĂ© caniculaire de 2003 n’a pas eu d’impact sur la tempĂ©rature des cours d’eau alpins. Cette rĂ©silience est attribuĂ©e principalement Ă  l’apport d’eau froide gĂ©nĂ©rĂ©e par la fonte estivale des glaciers et de la neige rĂ©siduelle. D’autres facteurs tels que la gĂ©ologie, la topographie ou le permafrost ont Ă©galement un impact sur la tempĂ©rature des riviĂšres alpines [28]. Cependant, les rĂ©cents Ă©tĂ©s chauds comme ceux de 2015, 2017 et 2018 suggĂšrent que cette rĂ©silience tend Ă  diminuer.
Les riviĂšres fortement influencĂ©es par des prises d’eau pour la production hydroĂ©lectrique dans leur partie supĂ©rieure prĂ©sentent Ă©galement un rĂ©chauffement moins prononcĂ© que les riviĂšres du Plateau suisse (fig. 3) ce qui s’explique par les rejets d’eaux froides Ă  basse altitude lors du turbinage, eaux froides qui sont issues des rĂ©servoirs d’accumulation situĂ©s en altitude. Les riviĂšres en aval des lacs naturels, au contraire, se rĂ©chauffent Ă  une vitesse comparable aux riviĂšres du Plateau, mĂȘme si ces lacs sont principalement alimentĂ©s par des riviĂšres alpines.

Températures dans le futur

Sur le Plateau et dans les Alpes, un net rĂ©chauffement des eaux fluviales est modĂ©lisĂ© au cours du XXIe siĂšcle (fig. 4). Pour la pĂ©riode 2030–2040, le rĂ©chauffement mĂ©dian annuel de la tempĂ©rature de l’eau est de 1,1 °C pour les bassins versants du Plateau suisse et de 0,8 °C pour les bassins versants alpins par rapport Ă  la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence 1990–2000. Ces valeurs sont similaires pour les 16 scĂ©narios de changement climatique Ă©tudiĂ©s c’est-Ă -dire pour des scĂ©narios avec ou sans mesures de protections du climat et s’inscrivent dans la lignĂ©e des tendances observĂ©es au cours des dĂ©cennies passĂ©es.
À la fin du siĂšcle (2080–2090), l’augmentation annuelle mĂ©diane de la tempĂ©rature de l’eau dans les bassins versants du Plateau suisse s’élĂšve Ă  0,9 °C seulement pour les scenarios avec mesure de protection du climat, mais Ă  3,5 °C pour les scĂ©narios Ă  hautes Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Dans les bassins versants alpins, ces valeurs s’élĂšvent respectivement Ă  0,9 °C et Ă  3,2 °C.
En termes de tempĂ©ratures saisonniĂšres de l’eau, la diffĂ©rence entre les Alpes et le Plateau est plus marquĂ©e que pour les tempĂ©ratures moyennes annuelles (fig. 4). En hiver, les cours d’eau du Plateau se rĂ©chaufferont considĂ©rablement, de plus de 3 °C d’ici la fin du siĂšcle si aucune mesure de protection du climat n’est prise. Dans les Alpes, la tempĂ©rature de l’eau en hiver n’augmentera que de 1 °C environ, bien que la tempĂ©rature de l’air gagne 4 °C sans mesure de protection du climat.
En Ă©tĂ©, la rĂ©duction marquĂ©e du dĂ©bit dans les bassins versants alpins pour les scĂ©narios d’émissions Ă©levĂ©es conduit Ă  une augmentation de la sensibilitĂ© de la tempĂ©rature de l’eau au faible dĂ©bit, ce qui n’est pas observĂ© dans les bassins versants du Plateau suisse. Cette diffĂ©rence de sensibilitĂ© de la tempĂ©rature de l’eau au faible dĂ©bit en Ă©tĂ© s’explique par le fait que les bassins versants du Plateau suisse connaissent dĂ©jĂ  actuellement des conditions de faible dĂ©bit en Ă©tĂ©, tandis que les bassins versants alpins connaĂźtront un changement important de la saisonnalitĂ© du dĂ©bit. En effet, sans mesure de protection du climat, les modĂšles prĂ©disent que la pĂ©riode de dĂ©bit maximale dans les bassins alpins qui se produit actuellement au milieu de l’étĂ© sera avancĂ©e de deux mois.
Dans un futur proche ou avec des scĂ©narios de faibles Ă©missions, le rĂ©chauffement estival de l’eau dans les bassins versants alpins est similaire ou lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă  celui observĂ© sur le Plateau suisse. D’ici la fin du siĂšcle et pour les scĂ©narios Ă  fortes Ă©missions, la rĂ©duction de la couverture neigeuse au printemps et en Ă©tĂ© ainsi que le recul des glaciers entraĂźneront une diminution de l’albedo et par consĂ©quent un rĂ©chauffement amplifiĂ© du sol. Avec la sensibilitĂ© accrue de la tempĂ©rature de l’eau aux conditions de faible dĂ©bit, cela conduira Ă  un rĂ©chauff­ement des riviĂšres en Ă©tĂ© de 6 °C dans les Alpes. Cette valeur est comparable au rĂ©chauffement de la tempĂ©rature de l’air et bien supĂ©rieure Ă  celle attendue dans les bassins du Plateau (4,2 °C).
Les grandes riviĂšres du Plateau situĂ©es directement en aval des grands lacs n’ont pas Ă©tĂ© prises en considĂ©ration pour ces projections car les lacs ne sont pas considĂ©rĂ©s dans les modĂšles utilisĂ©s. Comme les moyennes annuelles des eaux superficielles lacustres augmenteront de 3 °C ou 4 °C sans mesures de protection du climat d’ici la fin du siĂšcle [14, 15], un rĂ©chauffement similaire peut ĂȘtre attendu dans les riviĂšres en aval de ces lacs. Tant avec les modĂšles qu’avec l’étude statistique utilisant les mesures passĂ©es, la taille des bassins versants Ă©tudiĂ©s n’a aucune incidence sur l’élĂ©vation de la tempĂ©rature.

Impacts de l'augmenation des températures 

Comme expliquĂ© en introduction, une tempĂ©rature de l’eau Ă©levĂ©e peut gĂ©nĂ©rer du stress chez de nombreux organismes aquatiques voire, dans des cas extrĂȘmes, causer leur mort. La prĂ©valence de certaines maladies est Ă©galement liĂ©e à l’élĂ©vation de la tempĂ©rature de l’eau. Lorsque la tempĂ©rature de l’eau est Ă©levĂ©e, il est aussi plus difficile de l’utiliser à des fins de refroidissement. D’une part, l’élĂ©vation de la tempĂ©rature de l’eau fait que la quantitĂ© de chaleur absorbable est rĂ©duite, ce qui doit ĂȘtre compensé par des prĂ©lĂšvements d’eaux de refroidissement plus importants. Or, cela se produira en Ă©tĂ© alors que le dĂ©bit est rĂ©duit. D’autre part, si la tempĂ©rature des eaux de refroidissement rĂ©chauffĂ©es dĂ©passe 25 °C, il est interdit en Suisse de les dĂ©verser à nouveau dans un cours d’eau (des exceptions peuvent ĂȘtre octroyĂ©es).
L’augmentation de la tempĂ©rature des eaux de surface devrait Ă©galement affecter la tempĂ©rature des eaux souterraines et des rĂ©servoirs qui sont alimentĂ©s par l’infiltration des riviĂšres, avec des consĂ©quences importantes sur la biochimie de ces rĂ©servoirs.
Afin d’illustrer l’impact des changements passĂ©s, prĂ©sents et Ă  venir, le nombre de jours par an pendant lesquels la tempĂ©rature des cours d’eau atteint ou dĂ©passe la limite lĂ©gale des 25 °C est calculĂ©. Comme le montre la partie haute de la figure 5, on constate une augmentation notable des Ă©pisodes d’eau chaude au cours des derniĂšres dĂ©cennies; en particulier, les annĂ©es 2003 et 2018, caractĂ©risĂ©es par une tempĂ©rature de l’air extrĂȘmement Ă©levĂ©e, ont un impact Ă©vident sur la tempĂ©rature de l’eau. Dans les annĂ©es 1970 et 1980, les pics supĂ©rieurs Ă  25 °C ne se produisaient qu’accompagnĂ©s d’une rĂ©duction significative du dĂ©bit. Ce n’est plus le cas depuis plusieurs dĂ©cennies.
La situation pour quatre bassins versants dans le futur est illustrĂ©e dans la partie basse de la figure 5. Les bassins versants tels que la Birse et l’Eulach, qui sont actuellement moins sujets aux tempĂ©ratures Ă©levĂ©es de l’eau, atteindront Ă  l’avenir assez souvent le seuil lĂ©gal de 25 °C. Pour les bassins versants avec des tempĂ©ratures de l’eau relativement chaudes dans les conditions actuelles, comme la Broye et la Petite Emme, la limite lĂ©gale de 25 °C sera atteinte presque chaque annĂ©e dĂ©jĂ  en 2030–2040, indĂ©pendamment des scĂ©narios d’émission. À la fin du siĂšcle et avec des scĂ©narios d’émissions Ă©levĂ©es, la tempĂ©rature de l’eau sera supĂ©rieure Ă  ce seuil pendant environ deux mois par an dans ces deux bassins versants. Cela impliquera soit l’arrĂȘt de l’utilisation rĂ©guliĂšre de l’eau pour l’industrie et le refroidissement dans ces bassins versants ou des bassins aux conditions similaires, soit une adaptation de la rĂ©glementation actuelle, au risque de renforcer encore le stress et la pression sur ces systĂšmes Ă©cologiques.
La vĂ©gĂ©tation le long des cours d’eau et les projets de renaturation sont actuellement considĂ©rĂ©s comme la seule stratĂ©gie d’attĂ©nuation efficace. À ce jour, il n’existe qu’un nombre limitĂ© d’études qui montre l’impact quantitatif des mesures de restauration sur la tempĂ©rature de l’eau. PlutĂŽt qu’un rĂ©el refroidissement dĂ» Ă  la vĂ©gĂ©tation (bilan d’énergie nĂ©gatif), les mesures des flux d’énergie suggĂšrent que l’effet de refroidissement, qui peut attendre puiseurs degrĂ©s, rĂ©sulte principalement d’une rĂ©duction du rĂ©chauffement [29–34].
Il est important de noter que ces mesures sont efficaces uniquement le long de petits cours d’eau car il est impossible d’ombrager un grand fleuve ou un lac avec de la vĂ©gĂ©tation. De plus, l’effet obtenu est local, c’est-Ă -dire que quelques kilomĂštres en aval des zones ombragĂ©s l’effet est dĂ©jĂ  perdu [33]. L’ajout de vĂ©gĂ©tation le long des cours d’eau est donc une rĂ©ponse possible afin d’offrir Ă  la faune et la flore des habitats protĂ©gĂ©s du rĂ©chauffement, mais ne peux pas ĂȘtre vu comme une rĂ©ponse globale au rĂ©chauffement en cours et Ă  venir.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les rĂ©sultats montrent que les systĂšmes fluviaux en Suisse (et probablement dans l’ensemble des Alpes et des rĂ©gions adjacentes), subissent des changements substantiels qui continueront quoi qu’il en soit dans un avenir proche, et ce Ă  la fois en termes de tempĂ©rature de l’eau et de disponibilitĂ© de l’eau. MĂȘme pour les scĂ©narios de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre les plus ambitieux, nous montrons que le rĂ©chauffement attendu aura un impact sur l’utilisation industrielle de l’eau et sur la faune aquatique, ce qui illustre le besoin urgent de stratĂ©gies d’attĂ©nuation du rĂ©chauffement de la tempĂ©rature de l’eau et d’adaptation.
Pour les scĂ©narios sans mesure de protection du climat, les conditions extrĂȘmes de la fin du siĂšcle menaceront Ă  la fois les Ă©cosystĂšmes, les services Ă©cosystĂ©miques et l’utilisation anthropique de l’eau. Ces effets seront bien plus marquĂ©s qu’avec des scĂ©narios dans la lignĂ©e des accords de Paris. En particulier, les bassins alpins seront durement touchĂ©s en Ă©tĂ©. L’attĂ©nuation des changements climatiques est par consĂ©quent primordiale malgrĂ© le fait que certains effets soient d’ores et dĂ©jĂ  inĂ©vitables.
Afin de faire face aux changements Ă  venir, les progrĂšs rapides rĂ©alisĂ©s actuellement dans la modĂ©lisation de la tempĂ©rature de l’eau se doivent de dĂ©passer les limites des applications purement scientifiques et ĂȘtre mis Ă  la disposition d’un public plus large pour une utilisation opĂ©rationnelle dans les systĂšmes de prĂ©vision et d’alerte. Le dĂ©veloppement futur des systĂšmes de mesure sera Ă©galement d’une grande importance pour amĂ©liorer la comprĂ©hension des processus liĂ©s Ă  la tempĂ©rature de l’eau et Ă  la maniĂšre dont ils sont reprĂ©sentĂ©s dans les modĂšles [35].
Dans le cas prĂ©cis de la Suisse, de nouvelles Ă©tudes Ă©valuant l’impact des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes (par exemple vagues de chaleurs ou sĂ©cheresses) sur la tempĂ©rature des riviĂšres ainsi que l’influence des interactions avec les eaux souterraines seraient souhaitables. De plus, l’inclusion dans les modĂšles numĂ©riques du couplage des lacs et des riviĂšres et des influences humaines sont des points importants Ă  traiter dans le futur.

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