Chapitre IV : Radioactivité dans les sédiments : datation des sédiments, historique de la
pollution et évaluation radio-écologique
135
Tableau IV.2: Composition chimique de quelques couches de la carotte sédimentaire
déterminée par la technique WDXRF
Elément
Profondeurs des couches étudiées de la carotte
(0-1 cm)
(9-10 cm)
(18-20 cm) (28-30 cm) (42-44 cm)
C (%)
2.27
14.07
8.54
0.03
0.18
Na (%)
0.45
0.48
0.63
0.44
0.45
Mg (%)
3.65
3.89
5.86
4.31
4.18
Al (%)
5.26
5.62
6.38
7.30
7.13
Si (%)
64.80
70.31
73.28
82.17
82.32
P (%)
0.11
0.13
0.14
0.14
0.13
S (%)
0.19
0.22
0.30
0.36
0.32
Cl (%)
0.56
0.65
0.53
0.45
0.53
K (%)
0.33
0.36
0.48
0.53
0.47
Ca (%)
2.36
2.70
2.59
2.45
2.40
Ti (%)
0.12
0.12
0.14
0.16
0.16
V (%)
17.35
0.01
N.M.
0.01
0.00
Fe (%)
2.49
1.43
1.12
1.64
1.69
Cr (ppm)
N.M.
63.40
N.M.
41.60
55.00
Mn (ppm)
241.2
79.40
48.40
139.80
73.6
Cu (ppm)
80.70
15.80
22.70
N.M.
N.M.
Zn (ppm)
57.50
28.90
7.50
24.10
21.50
Ga (ppm)
8.60
9.10
3.80
N.M.
N.M.
Br (ppm)
23.90
13.70
5.60
10.30
12.80
Rb (ppm)
27.70
13.90
5.90
12.40
14.30
Sr (ppm)
82.10
57.80
27.30
57.10
53.40
Y (ppm)
6.90
2.20
1.90
6.10
3.10
Pb (ppm)
19.50
12.00
N.M.
N.M.
10.50
N.M. : non mesuré
4. Inventaires et flux du 137 Cs et 210 Pb en excès au niveau de l’interface sédiment-eau
L'inventaire partiel du
210 Pbxs était de l’ordre de 15.5 ± 0,4 kBq∙m
-2 , ce qui implique un flux
constant de
210
Pbxs au niveau de l’interface sédiment-eau dépassant la valeur de
465 ±13 Bq∙m
-2
∙an
-1 .
Ce flux est beaucoup plus élevé que le dépôt atmosphérique habituellement trouvé dans la
région, tout en sachant que le dépôt atmosphérique à l’échelle globale se trouve dans l’intervalle
allant de 40 à 250 Bq∙m
-2
∙an
-1 (Appleby, 1998).
pollution et évaluation radio-écologique
135
Tableau IV.2: Composition chimique de quelques couches de la carotte sédimentaire
déterminée par la technique WDXRF
Elément
Profondeurs des couches étudiées de la carotte
(0-1 cm)
(9-10 cm)
(18-20 cm) (28-30 cm) (42-44 cm)
C (%)
2.27
14.07
8.54
0.03
0.18
Na (%)
0.45
0.48
0.63
0.44
0.45
Mg (%)
3.65
3.89
5.86
4.31
4.18
Al (%)
5.26
5.62
6.38
7.30
7.13
Si (%)
64.80
70.31
73.28
82.17
82.32
P (%)
0.11
0.13
0.14
0.14
0.13
S (%)
0.19
0.22
0.30
0.36
0.32
Cl (%)
0.56
0.65
0.53
0.45
0.53
K (%)
0.33
0.36
0.48
0.53
0.47
Ca (%)
2.36
2.70
2.59
2.45
2.40
Ti (%)
0.12
0.12
0.14
0.16
0.16
V (%)
17.35
0.01
N.M.
0.01
0.00
Fe (%)
2.49
1.43
1.12
1.64
1.69
Cr (ppm)
N.M.
63.40
N.M.
41.60
55.00
Mn (ppm)
241.2
79.40
48.40
139.80
73.6
Cu (ppm)
80.70
15.80
22.70
N.M.
N.M.
Zn (ppm)
57.50
28.90
7.50
24.10
21.50
Ga (ppm)
8.60
9.10
3.80
N.M.
N.M.
Br (ppm)
23.90
13.70
5.60
10.30
12.80
Rb (ppm)
27.70
13.90
5.90
12.40
14.30
Sr (ppm)
82.10
57.80
27.30
57.10
53.40
Y (ppm)
6.90
2.20
1.90
6.10
3.10
Pb (ppm)
19.50
12.00
N.M.
N.M.
10.50
N.M. : non mesuré
4. Inventaires et flux du 137 Cs et 210 Pb en excès au niveau de l’interface sédiment-eau
L'inventaire partiel du
210 Pbxs était de l’ordre de 15.5 ± 0,4 kBq∙m
-2 , ce qui implique un flux
constant de
210
Pbxs au niveau de l’interface sédiment-eau dépassant la valeur de
465 ±13 Bq∙m
-2
∙an
-1 .
Ce flux est beaucoup plus élevé que le dépôt atmosphérique habituellement trouvé dans la
région, tout en sachant que le dépôt atmosphérique à l’échelle globale se trouve dans l’intervalle
allant de 40 à 250 Bq∙m
-2
∙an
-1 (Appleby, 1998).
