Matches in Data.gov.be for { <https://www.dov.vlaanderen.be/dataset/c7f205d4-b7d7-44d1-9de2-c6b59f7a8ebb> ?p ?o ?g. }
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- c7f205d4-b7d7-44d1-9de2-c6b59f7a8ebb description "Afin de gérer les eaux souterraines, le sous-sol flamand est divisé en plusieurs unités tridimensionnelles: les masses d’eau souterraines. Dans ces masses d'eau souterraines, les objectifs environnementaux sont évalués et, si nécessaire, des mesures sont imposées. La délimitation des masses d'eau souterraines est requise par la directive-cadre européenne sur l'eau 2000/60/CE, qui définit une masse d'eau souterraine comme «une masse d'eau distincte dans un ou plusieurs aquifères». La classification du sous-sol en différentes masses d'eau souterraine repose principalement sur les caractéristiques physiques des réservoirs d'eau souterraine et sur le débit régional des eaux souterraines. La succession des aquifères (sable, gravier, craie, roche solide, ...) et des non-aquifères régionaux (argile, ...) et la prévention des barrières claires à l'écoulement des eaux souterraines (couches d'argile épaisse, fractures, séparations des eaux souterraines, rivières fortement drainantes, limites de salinisation, ...) constituent les points de départ les plus importants. La délimitation des masses d'eau souterraines était donc basée sur le codage hydrogéologique du sous-sol de la Flandre (codage HCOV) et sur la classification du sous-sol de la Flandre dans les systèmes d'eaux souterraines. Les masses d'eau souterraines sont tridimensionnelles et peuvent se produire côte à côte et au-dessus de l'autre. Au total, il y a 42 masses d'eau souterraines. Ils sont très différents les uns des autres: * superficie de 50 km^2 à 6000 km^2 * épaisseur de 20m à 1000m * Kh de 0.000005 à 2300 m/jour * du sucré au sel * constitué principalement de calcaire, sable, gravier, tourbe, limon, ... * ... Les masses d'eau souterraines ont à la fois un nom et un code. Le code est structuré comme suit: La désignation d'une masse d'eau souterraine est toujours basée sur le code HCOV de l'aquifère principal. Chaque masse d'eau souterraine a également reçu un code significatif "GWS_HCOV_GWL_NR". Le code se compose d’une abréviation du système d’eau souterraine dans lequel se trouve la masse d’eau souterraine (par exemple CVS, système flamand central), suivie du code HCOV, qui correspond à un aquifère principal (par exemple 0600 pour le système aquifère Ledo-Paniselian-Brusselian). Ensuite, l’abréviation «GWL» est ajoutée, après quoi un numéro de série NR indique la division spatiale ultérieure de l’aquifère en différentes régions. Enfin, dans certains cas, les lettres «s» et «m» ont été ajoutées, indiquant qu’une masse d’eau souterraine a été divisée en une partie qui peut être située dans le district de l’Escaut, d’une part, ou dans le district de la Meuse, d’autre part. Pour aider à clarifier l'aspect tridimensionnel des masses d'eau souterraines, elles ont été décomposées en horizons, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les masses d'eau souterraines se produisent en profondeur. À un endroit donné, chaque masse d'eau souterraine se trouve à un maximum dans un horizon et il y a un maximum d'une masse d'eau souterraine dans chaque horizon. "1" signifie que la masse d'eau souterraine se produit au sommet, "2" qu'elle se produit en tant que deuxième masse d'eau souterraine, "3" en tant que troisième,... Inversement, on peut dire qu'il y a 4 masses d'eau souterraines au-dessus d'une masse d'eau souterraine avec l'horizon "5"." @default.
- c7f205d4-b7d7-44d1-9de2-c6b59f7a8ebb description "In order to manage the groundwater, the Flemish subsurface is divided into several three-dimensional units: groundwater bodies. Within these groundwater bodies, environmental objectives are assessed and, if necessary, measures imposed. The delimitation of groundwater bodies is required by the European Water Framework Directive 2000/60/EC, which defines a body of groundwater as "a distinct body of water in one or more aquifers". The classification of the subsoil into different groundwater bodies is mainly based on the physical characteristics of the groundwater reservoirs and on the regional groundwater flow. The succession of aquifers (sand, gravel, chalk, solid rock, ...) and regionally occurring non-aquifers (clay, ...) and the prevention of clear barriers to groundwater flow (thick clay layers, fractures, groundwater separations, heavily draining rivers, salinisation limits, ...) form the most important starting points. The demarcation of the groundwater bodies was therefore based on the Hydrogeological Coding of the Subsurface of Flanders (HCOV coding) and on the classification of the subsurface of Flanders in groundwater systems. The groundwater bodies are three-dimensional and can occur both side by side and above each other. In total, there are 42 groundwater bodies. They are very different from each other: * area from 50 km^2 to 6000 km^2 * thickness from 20m to 1000m * Kh from 0.000005 to 2300 m/day * from sweet to salt * built up mainly of limestone, sand, gravel, peat, silt, ... * ... Groundwater bodies have both a name and a code. The code is structured as follows: The naming of a groundwater body is always based on the HCOV code of the main aquifer. Each groundwater body has also been given a meaningful code "GWS_HCOV_GWL_NR". The code consists of an abbreviation of the groundwater system in which the groundwater body is located (e.g. CVS, Central Flemish System), followed by the HCOV code, which corresponds to a main aquifer (e.g. 0600 stands for the Ledo-Paniselian-Brusselian Aquifer system). Then the abbreviation "GWL" is added, after which a serial number NR indicates the further spatial division of the aquifer into different regions. Finally, in some cases the letters "s" and "m" were added, indicating that a groundwater body was divided into a part that can be situated in the Scheldt district on the one hand or in the Meuse district on the other. To help clarify the three-dimensional aspect of groundwater bodies, they were broken down into horizons, i.e. the order in which groundwater bodies occur in depth. At a given location, each groundwater body occurs at a maximum in one horizon and there is a maximum of one groundwater body in each horizon. "1" means that the groundwater body occurs at the top, "2" that it occurs as a second groundwater body, "3" as a third,... Conversely, it can be said that there are 4 groundwater bodies above a groundwater body with horizon "5"." @default.
- c7f205d4-b7d7-44d1-9de2-c6b59f7a8ebb description "Om het grondwater te kunnen beheren is de Vlaamse ondergrond opgedeeld in verschillende driedimensionale eenheden: de grondwaterlichamen. Binnen deze grondwaterlichamen worden milieudoelstellingen getoetst en indien nodig maatregelen opgelegd. De afbakening van grondwaterlichamen is verplicht gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG. Een grondwaterlichaam wordt hierin gedefinieerd als "een afzonderlijke watermassa in een of meer watervoerende lagen". De indeling van de ondergrond in verschillende grondwaterlichamen is voornamelijk gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs en op de regionale grondwaterstroming. De opeenvolging van watervoerende (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (klei, ...) en het voorkomen van duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming (dikke kleilagen, breuken, grondwaterscheidingen, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ...) vormen de belangrijkste uitgangspunten. Er werd voor de afbakening van de grondwaterlichamen dan ook uitgegaan van de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering) en van de indeling van de ondergrond van Vlaanderen in grondwatersystemen. De grondwaterlichamen zijn driedimensionaal en kunnen zowel naast elkaar als boven elkaar voorkomen. In totaal zijn er 42 grondwaterlichamen. Ze verschillen onderling zeer sterk: * oppervlakte van 50 km^2 tot 6000 km^2 * dikte van 20m tot 1000m * Kh van 0,000005 tot 2300 m/dag * van zoet tot zout * opgebouwd uit voornamelijk kalksteen, zand, grind, veen, silt, ... * ... De grondwaterlichamen hebben zowel een naam als een code. De code is als volgt opgebouwd: De naamgeving van een grondwaterlichaam is steeds gebaseerd op de HCOV-code van de belangrijkste watervoerende laag. Elk grondwaterlichaam heeft eveneens een betekenisvolle code "GWS_HCOV_GWL_NR" meegekregen. De code bestaat uit een afkorting van het grondwatersysteem waarin het grondwater-lichaam gelegen is (bijvoorbeeld CVS, Centraal Vlaams Systeem), gevolgd door de HCOV-code, die overeenstemt met een belangrijkste watervoerende laag (bijvoorbeeld 0600 staat voor het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem). Dan wordt de afkorting "GWL" toegevoegd, waarna een volgnummer NR wijst op de verdere ruimtelijke indeling van de watervoerende laag in verschillende regio's. Tenslotte werd in sommige gevallen de letter "s" en "m" toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat een grondwaterlichaam werd opgesplitst in een deel dat enerzijds in Scheldedistrict of anderzijds in het Maasdistrict te situeren is. Om het driedimensionale aspect van de grondwaterlichamen te helpen verduidelijken werden deze opgesplitst in horizonten, i.e. de volgorde waarop de grondwaterlichamen in de diepte voorkomen. Op een gegeven plaats komt elk grondwaterlichaam maximum in één horizont voor en komt er in elke horizont maximum één grondwaterlichaam voor. "1" betekent dat het grondwaterlichaam bovenaan voorkomt, "2" dat het als tweede grondwaterlichaam voorkomt, "3" als derde,... Andersom kan gezegd worden dat er 4 grondwaterlichamen boven een grondwaterlichaam met horizont "5" voorkomen." @default.
- c7f205d4-b7d7-44d1-9de2-c6b59f7a8ebb description "Um das Grundwasser zu bewirtschaften, ist der flämische Untergrund in mehrere dreidimensionale Einheiten unterteilt: Grundwasserkörper. Innerhalb dieser Grundwasserkörper werden Umweltziele bewertet und erforderlichenfalls Maßnahmen auferlegt. Die Abgrenzung von Grundwasserkörpern ist in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG vorgeschrieben, die einen Grundwasserkörper als "einen bestimmten Wasserkörper in einem oder mehreren Grundwasserleitern" definiert. Die Einteilung des Untergrunds in verschiedene Grundwasserkörper erfolgt hauptsächlich anhand der physikalischen Eigenschaften der Grundwasserreservoirs und des regionalen Grundwasserflusses. Die Abfolge von Grundwasserleitern (Sand, Kies, Kreide, festes Gestein, ...) und regional vorkommenden Nichtgrundwasserleitern (Ton, ...) und die Vermeidung klarer Barrieren für den Grundwasserfluss (dicke Lehmschichten, Brüche, Grundwassertrennungen, stark entwässernde Flüsse, Versalzungsgrenzen, ...) bilden die wichtigsten Ausgangspunkte. Die Abgrenzung der Grundwasserkörper erfolgte daher auf der Grundlage der hydrogeologischen Kodierung des flämischen Untergrunds (HCOV-Kodierung) und der Einstufung des flämischen Untergrunds in Grundwassersysteme. Die Grundwasserkörper sind dreidimensional und können sowohl nebeneinander als auch übereinander auftreten. Insgesamt gibt es 42 Grundwasserkörper. Sie unterscheiden sich sehr voneinander: * Fläche von 50 km^2 bis 6000 km^2 * Dicke von 20 m bis 1000 m * Kh von 0,000005 bis 2300 m / Tag * von süß bis Salz * hauptsächlich aus Kalkstein, Sand, Kies, Torf, Schlamm, ... * ... Grundwasserkörper haben sowohl einen Namen als auch einen Code. Der Code ist wie folgt aufgebaut: Die Benennung eines Grundwasserkörpers basiert immer auf dem HCOV-Code des Hauptgrundwasserleiters. Jeder Grundwasserkörper hat außerdem einen aussagekräftigen Code "GWS_HCOV_GWL_NR" erhalten. Der Code besteht aus einer Abkürzung des Grundwassersystems, in dem sich der Grundwasserkörper befindet (z. B. CVS, Zentralflämisches System), gefolgt vom HCOV-Code, der einem Hauptgrundwasserleiter entspricht (z. B. 0600 steht für das Ledo-Paniselian-Brusselian Aquifer System). Dann wird die Abkürzung "GWL" hinzugefügt, wonach eine Seriennummer NR die weitere räumliche Aufteilung des Grundwasserleiters in verschiedene Regionen angibt. Schließlich wurden in einigen Fällen die Buchstaben "s" und "m" hinzugefügt, was darauf hinweist, dass ein Grundwasserkörper in einen Teil unterteilt wurde, der sich einerseits im Scheldebezirk oder andererseits im Maasbezirk befinden kann. Um den dreidimensionalen Aspekt von Grundwasserkörpern zu verdeutlichen, wurden sie in Horizonte unterteilt, d. h. in die Reihenfolge, in der Grundwasserkörper in der Tiefe vorkommen. An einem bestimmten Ort tritt jeder Grundwasserkörper maximal in einem Horizont auf, und es gibt maximal einen Grundwasserkörper in jedem Horizont. "1" bedeutet, dass der Grundwasserkörper oben auftritt, "2", dass er als zweiter Grundwasserkörper auftritt, "3" als dritter,... Umgekehrt kann man sagen, dass es 4 Grundwasserkörper über einem Grundwasserkörper mit Horizont "5" gibt." @default.
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