Chapitre IV : Résultats et interprétations
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Figure 45 : Corrélations significatives Cr-Zn et Cu-Zn dans la carotte sédimentaire CII.
L’indépendance des variations des concentrations du nickel en fonction de la profondeur de la
carotte CII avec les autres métaux à été trouvée dans la carotte CI, et observée par d'autres
auteurs (Athmani, 2007 et Matmed, 2004). Cela laisserait apparaitre que cet élément métallique a
subit une évolution géochimique différente de celle des autres métaux, et que ses apports peuvent
être non réguliers en fonction de temps.
Tableau 25: Corrélation inter-métaux dans la carotte sédimentaire CII (n=16).
Corrélation
r²
r
| | calculé
| | Student
conclusion
Cr-Ni
0,023
0,151
0,574
2,14
corrélation non significative
Cr-Cu
0,157
0,396
1,614
2,14
corrélation non significative
Cr-Zn
0,711
0,843
5,868
2,14
corrélation significative
Ni-Cu
0,01
0,1
0,376
2,14
corrélation non significative
Ni-Zn
0,058
0,240
0,928
2,14
corrélation non significative
Cu-Zn
0,325
0,570
2,596
2,14
corrélation significative
3-1-2-2 Corrélation métaux traces – matière organique dans la carotte sédimentaire C II:
L’analyse des résultats des corrélations entre le taux de la matière organique et les concentrations
en éléments métalliques dans la carotte CII (Tableau 26), révèlent que les deux éléments, zinc et
chrome qui ont une corrélation significative entre eux (Tableau 25)montrent des corrélations
significatives avec le taux de la matière organique (Figure 46).Cette dépendance des
concentrations en zinc et en chrome aux variations verticales du taux de la matière organique
indique, vraisemblablement, que l’enrichissement du sédiment en ces deux métaux est dû, au
moins partiellement, à la matière organique. En effet, ces deux métaux sont des oligo-éléments,
donc ils sont des constituants mineurs des matières organiques autochtones végétales et animales
des milieux pélagiques et benthiques. Autrement, ils peuvent être aussi dû à un enrichissement
naturel et/ou par contamination de la matière organique importée par des apports flux externes. En
effet, les bactéries contribuent largement dans la distribution des métaux par la dégradation de la
matière organique, rendant ainsi possible la dissolution des phases porteuses des métaux. Leurs
actions peuvent aller dans le sens de la solubilisation (dissolution et oxydation/régénération de la
matière organique …) ou de l’fixation/complexassions/précipitations (formation et précipitation
des complexes sulfures métalliques insolubles, bioaccumulation et biosorption par les microorganismes) des métaux lourds (Deschamps et al, 2006). De plus, le zinc montre, généralement,
des affinités à la fois pour les argiles et la matière organique (Maouche, 1987).
y = 0,6575x + 82,777
R² = 0,7117
90
100
110
120
130
140
150
40
50
60
70
80
90
Zn (µg/g)
Cr (µg/g)
Corrélation Cr-Zn
y = 2,8363x + 47,19
R² = 0,3255
90
100
110
120
130
140
150
22
24
26
28
30
Zn (µg/g)
Cu (µg/g)
Corrélation Cu-Zn
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Figure 45 : Corrélations significatives Cr-Zn et Cu-Zn dans la carotte sédimentaire CII.
L’indépendance des variations des concentrations du nickel en fonction de la profondeur de la
carotte CII avec les autres métaux à été trouvée dans la carotte CI, et observée par d'autres
auteurs (Athmani, 2007 et Matmed, 2004). Cela laisserait apparaitre que cet élément métallique a
subit une évolution géochimique différente de celle des autres métaux, et que ses apports peuvent
être non réguliers en fonction de temps.
Tableau 25: Corrélation inter-métaux dans la carotte sédimentaire CII (n=16).
Corrélation
r²
r
| | calculé
| | Student
conclusion
Cr-Ni
0,023
0,151
0,574
2,14
corrélation non significative
Cr-Cu
0,157
0,396
1,614
2,14
corrélation non significative
Cr-Zn
0,711
0,843
5,868
2,14
corrélation significative
Ni-Cu
0,01
0,1
0,376
2,14
corrélation non significative
Ni-Zn
0,058
0,240
0,928
2,14
corrélation non significative
Cu-Zn
0,325
0,570
2,596
2,14
corrélation significative
3-1-2-2 Corrélation métaux traces – matière organique dans la carotte sédimentaire C II:
L’analyse des résultats des corrélations entre le taux de la matière organique et les concentrations
en éléments métalliques dans la carotte CII (Tableau 26), révèlent que les deux éléments, zinc et
chrome qui ont une corrélation significative entre eux (Tableau 25)montrent des corrélations
significatives avec le taux de la matière organique (Figure 46).Cette dépendance des
concentrations en zinc et en chrome aux variations verticales du taux de la matière organique
indique, vraisemblablement, que l’enrichissement du sédiment en ces deux métaux est dû, au
moins partiellement, à la matière organique. En effet, ces deux métaux sont des oligo-éléments,
donc ils sont des constituants mineurs des matières organiques autochtones végétales et animales
des milieux pélagiques et benthiques. Autrement, ils peuvent être aussi dû à un enrichissement
naturel et/ou par contamination de la matière organique importée par des apports flux externes. En
effet, les bactéries contribuent largement dans la distribution des métaux par la dégradation de la
matière organique, rendant ainsi possible la dissolution des phases porteuses des métaux. Leurs
actions peuvent aller dans le sens de la solubilisation (dissolution et oxydation/régénération de la
matière organique …) ou de l’fixation/complexassions/précipitations (formation et précipitation
des complexes sulfures métalliques insolubles, bioaccumulation et biosorption par les microorganismes) des métaux lourds (Deschamps et al, 2006). De plus, le zinc montre, généralement,
des affinités à la fois pour les argiles et la matière organique (Maouche, 1987).
y = 0,6575x + 82,777
R² = 0,7117
90
100
110
120
130
140
150
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Zn (µg/g)
Cr (µg/g)
Corrélation Cr-Zn
y = 2,8363x + 47,19
R² = 0,3255
90
100
110
120
130
140
150
22
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28
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Zn (µg/g)
Cu (µg/g)
Corrélation Cu-Zn
