108
Chapitre IV : Résultats et discussions
En effet, les stations riches en MO sont celles où le taux de la fraction fine est le plus élevé.
Figure IV.6.3 : Carte de distribution de la matière organique dans les sédiments du secteur Est de la côte algérienne.
IV.1.5. Relations et comportement des ETM :
Pour l'ensemble des données, tous les métaux sont en corrélation significative et positive les uns
avec les autres (p <0,05), à l'exception de l'As et du Cd, avec certains métaux (Tableau IV.3).
Les corrélations positives indiquent qu'ils ont des sources communes et un comportement similaire
pendant leur transport (Jamshidi et Bastami, 2016). Ils reflètent également des niveaux similaires
de contamination et / ou de rejets de mêmes sources de pollution.
De même, des corrélations positives significatives (p <0,05) ont été trouvées entre tous les métaux
et la matière organique, à l’exception du Mn, Co et As (Tableau IV.3). La distribution de la plupart
des métaux est donc régie en partie par la matière organique, connue pour sa capacité à complexer
et à concentrer les métaux traces (Span, 1984 et Lyngby et Brix, 1986). Ce qui confirme qu’à cette
échelle, la matière organique peut jouer le rôle moteur (adsorption et transport) de la pollution
métallique (Cauwet et Faguet, 1981). La grande affinité des métaux vis-à-vis la matière organique
a été démontrée dans plusieurs études réalisées sur les côtes algériennes (Added et al., 1982 ;
Maouche, 1987 ; Rezzoug, 2000 ; Athmani, 2008 et Inal, 2011).
Tableau IV.3 : Matrice de corrélation inter-métaux et métaux-MO dans les sédiments superficiels.
Mn
Pb
V
Cr
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
MOT
Mn
1
Pb
0.59
1
V
0.50
0.67
1
Cr
0.48
0.52
0.89
1
Fe
0.52
0.62
0.88
0.76
1
Co
0.72
0.61
0.83
0.77
0.92
1
Ni
0.58
0.67
0.96
0.91
0.88
0.88
1
Cu
0.52
0.74
0.88
0.80
0.84
0.81
0.91
1
Zn
0.56
0.83
0.83
0.73
0.80
0.76
0.87
0.86
1
As
0.14
0.07
0.05
-0.09
0.10
0.07
-0.02
-0.06
0.06
1
Cd
0.34
0.62
0.52
0.50
0.39
0.36
0.52
0.50
0.73
-0.02
1
MOT 0,17
0,58
0,82
0,69
0,63
0,47
0,77
0,73
0,71
- 0,06
0,52
1
Chapitre IV : Résultats et discussions
En effet, les stations riches en MO sont celles où le taux de la fraction fine est le plus élevé.
Figure IV.6.3 : Carte de distribution de la matière organique dans les sédiments du secteur Est de la côte algérienne.
IV.1.5. Relations et comportement des ETM :
Pour l'ensemble des données, tous les métaux sont en corrélation significative et positive les uns
avec les autres (p <0,05), à l'exception de l'As et du Cd, avec certains métaux (Tableau IV.3).
Les corrélations positives indiquent qu'ils ont des sources communes et un comportement similaire
pendant leur transport (Jamshidi et Bastami, 2016). Ils reflètent également des niveaux similaires
de contamination et / ou de rejets de mêmes sources de pollution.
De même, des corrélations positives significatives (p <0,05) ont été trouvées entre tous les métaux
et la matière organique, à l’exception du Mn, Co et As (Tableau IV.3). La distribution de la plupart
des métaux est donc régie en partie par la matière organique, connue pour sa capacité à complexer
et à concentrer les métaux traces (Span, 1984 et Lyngby et Brix, 1986). Ce qui confirme qu’à cette
échelle, la matière organique peut jouer le rôle moteur (adsorption et transport) de la pollution
métallique (Cauwet et Faguet, 1981). La grande affinité des métaux vis-à-vis la matière organique
a été démontrée dans plusieurs études réalisées sur les côtes algériennes (Added et al., 1982 ;
Maouche, 1987 ; Rezzoug, 2000 ; Athmani, 2008 et Inal, 2011).
Tableau IV.3 : Matrice de corrélation inter-métaux et métaux-MO dans les sédiments superficiels.
Mn
Pb
V
Cr
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
MOT
Mn
1
Pb
0.59
1
V
0.50
0.67
1
Cr
0.48
0.52
0.89
1
Fe
0.52
0.62
0.88
0.76
1
Co
0.72
0.61
0.83
0.77
0.92
1
Ni
0.58
0.67
0.96
0.91
0.88
0.88
1
Cu
0.52
0.74
0.88
0.80
0.84
0.81
0.91
1
Zn
0.56
0.83
0.83
0.73
0.80
0.76
0.87
0.86
1
As
0.14
0.07
0.05
-0.09
0.10
0.07
-0.02
-0.06
0.06
1
Cd
0.34
0.62
0.52
0.50
0.39
0.36
0.52
0.50
0.73
-0.02
1
MOT 0,17
0,58
0,82
0,69
0,63
0,47
0,77
0,73
0,71
- 0,06
0,52
1
