Chapitre VI : Interactions des radionucléides entre les compartiments atmosphérique,
terrestre et marin
184
Le
137 Cs dans les sols, se déplace sur le plan horizontal sous l’effet de l’érosion hydrique, et
peut également s’infiltrer en profondeur à travers la migration (Al Masri, 2006).
La percolation, les caractéristiques physico-chimiques et granulométriques ainsi que les
facteurs biotiques des sols influencent la migration du
137 Cs en profondeur (Mamikhin et al.,
1997). Sa distribution verticale montre une nette décroissance exponentielle le long de la
carotte de Chréa jusqu’à la profondeur de 21 cm.
Essentiellement due au
40 K, la radioactivité naturelle de l’eau de mer est de l’ordre de 13000
Bq.m
-3 (Amiard, 2017). A celle-ci s’ajoute la radioactivité artificielle, dont le
137
Cs est l’un
des principaux radionucléides.
En milieu marin, le
137 Cs est introduit dans la colonne d’eau par les processus physiques de
dépôt, et transféré aux sédiments de la baie d’Alger par ‘scavenging’.
Le profil du
137 Cs dans la carotte sédimentaire montre des concentrations plus élevées en
profondeur qu’en surface. Les distributions normalisées des radionucléides ainsi que les
teneurs des matières organiques n’ont pas révélé des perturbations notables dans la séquence
sédimentaire.
Le
137 Cs a été utilisé comme un marqueur stratigraphique indépendant pour valider la datation
effectuée par le
210 Pbxs (Von Gunten et al., 2009 ; Abril , 2004).
Les profils du
137 Cs dans les carottes de sédiment et de sol présentent des distributions
verticales différentes avec la profondeur : décroissante pour le sol (maximum en surface) et
croissante pour les sédiments (maximum en profondeur)(Fig.VI.2).
terrestre et marin
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Le
137 Cs dans les sols, se déplace sur le plan horizontal sous l’effet de l’érosion hydrique, et
peut également s’infiltrer en profondeur à travers la migration (Al Masri, 2006).
La percolation, les caractéristiques physico-chimiques et granulométriques ainsi que les
facteurs biotiques des sols influencent la migration du
137 Cs en profondeur (Mamikhin et al.,
1997). Sa distribution verticale montre une nette décroissance exponentielle le long de la
carotte de Chréa jusqu’à la profondeur de 21 cm.
Essentiellement due au
40 K, la radioactivité naturelle de l’eau de mer est de l’ordre de 13000
Bq.m
-3 (Amiard, 2017). A celle-ci s’ajoute la radioactivité artificielle, dont le
137
Cs est l’un
des principaux radionucléides.
En milieu marin, le
137 Cs est introduit dans la colonne d’eau par les processus physiques de
dépôt, et transféré aux sédiments de la baie d’Alger par ‘scavenging’.
Le profil du
137 Cs dans la carotte sédimentaire montre des concentrations plus élevées en
profondeur qu’en surface. Les distributions normalisées des radionucléides ainsi que les
teneurs des matières organiques n’ont pas révélé des perturbations notables dans la séquence
sédimentaire.
Le
137 Cs a été utilisé comme un marqueur stratigraphique indépendant pour valider la datation
effectuée par le
210 Pbxs (Von Gunten et al., 2009 ; Abril , 2004).
Les profils du
137 Cs dans les carottes de sédiment et de sol présentent des distributions
verticales différentes avec la profondeur : décroissante pour le sol (maximum en surface) et
croissante pour les sédiments (maximum en profondeur)(Fig.VI.2).
