Chapitre IV : Radioactivité dans les sédiments : datation des sédiments, historique de la
pollution et évaluation radio-écologique
142
Comme on le voit sur la Figure IV.3, la longueur de la carotte (mL) n’est pas assez
grande (45cm) pour atteindre la profondeur d'équilibre (la concentration du
210
Pbxs restant
nulle en dessous d'une telle profondeur).
Par conséquent, l'inventaire récupéré (∫ í µí°´(í µí±′)í µí±í µí±
í µí± í µí°¿
0
′) est de l’ordre de 15,5±0,4 kBq∙m
-2 ), qui
est inférieur à l’inventaire total (Σ 0 ). Dans ce cas-là, et, il est nécessaire de considérer certaines
hypothèses et d’estimer la partie manquante de l'inventaire.
La méthode de correction usuelle par le taux d’accumulation de référence (Appleby, 1998) est
problématique étant donné que les activités du
210
Pbxs montrent un aplatissement au niveau des
couches les plus profondes.
En utilisant la courbe exponentielle pour toute la carotte (Fig. IV.3), une correction de l’ordre
de 0,76 kBq∙m
-2
peut être estimée et rajoutée à l’inventaire total.
La chronologie obtenue par ce modèle est illustrée par la figure IV.4.
Figure IV.4: Chronologies des différentes couches sédimentaires établies par les modèles CFCS, CIC et CRS.
L'âge de la dernière couche mesurée de 98±8 an,est également en contradiction avec les données
du
137 Cs. Il est intéressant de noter que l'accord entre les chronologies établies par les modèles
CF-CS et CRS n'est pas une preuve de leur fiabilité pour une carotte sédimentaire.
Implicitement les trois modèles classiques ci-dessus supposent un dépôt idéal (dans les
conditions décrites par Abril et Gharbi, 2012) et pas une redistribution de post-déposition.
0
20
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Age (an)
Masse surfacique (g/cm 2 )
CF-CS
CIC
CRS
pollution et évaluation radio-écologique
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Comme on le voit sur la Figure IV.3, la longueur de la carotte (mL) n’est pas assez
grande (45cm) pour atteindre la profondeur d'équilibre (la concentration du
210
Pbxs restant
nulle en dessous d'une telle profondeur).
Par conséquent, l'inventaire récupéré (∫ í µí°´(í µí±′)í µí±í µí±
í µí± í µí°¿
0
′) est de l’ordre de 15,5±0,4 kBq∙m
-2 ), qui
est inférieur à l’inventaire total (Σ 0 ). Dans ce cas-là, et, il est nécessaire de considérer certaines
hypothèses et d’estimer la partie manquante de l'inventaire.
La méthode de correction usuelle par le taux d’accumulation de référence (Appleby, 1998) est
problématique étant donné que les activités du
210
Pbxs montrent un aplatissement au niveau des
couches les plus profondes.
En utilisant la courbe exponentielle pour toute la carotte (Fig. IV.3), une correction de l’ordre
de 0,76 kBq∙m
-2
peut être estimée et rajoutée à l’inventaire total.
La chronologie obtenue par ce modèle est illustrée par la figure IV.4.
Figure IV.4: Chronologies des différentes couches sédimentaires établies par les modèles CFCS, CIC et CRS.
L'âge de la dernière couche mesurée de 98±8 an,est également en contradiction avec les données
du
137 Cs. Il est intéressant de noter que l'accord entre les chronologies établies par les modèles
CF-CS et CRS n'est pas une preuve de leur fiabilité pour une carotte sédimentaire.
Implicitement les trois modèles classiques ci-dessus supposent un dépôt idéal (dans les
conditions décrites par Abril et Gharbi, 2012) et pas une redistribution de post-déposition.
0
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Age (an)
Masse surfacique (g/cm 2 )
CF-CS
CIC
CRS
