CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION
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IV.4. Corrélations
Le test de corrélation de Pearson (Tableau IV.5) a moyennement associé les paramètres
physicochimiques avec les teneurs en HAP des sédiments : corrélation positive pour la salinité et
température et négative pour l’oxygène dissous et le pH ; le paramètre oxygène dissous a présenté
aussi des relations négatives avec le taux de la matière organique et de pélites. En effet, la
dissolution de l’oxygène dans l’eau est empêchée par la présence d’une pollution par les
hydrocarbures
Enfin, une interaction positive significative a été détectée entre la salinité et les trois paramètres
MO, FP et TE.
Tableau IV.5 Matrice de corrélation des paramètres physicochimiques, les teneurs en HAP et les
caractéristiques du sédiment
HAP
(µg/g)
Oxygène
dissous
pH
Salinité Température
MO
Teneur en eau
%
FP
HAP (µg/g)
1
O2 dissous
-0,510
1
pH
-0,691
0,535
1
Salinité
0,553
-0,337
-0,129
1
Température 0,519
-0,074
-0,662
-0,140
1
MO
0,562
-0,644
-0,324
0,714
0,220
1
Teneur en
eau
0,587
-0,492
-0,157
0,798
0,137
0,926
1
% FP
0,551
-0,586
-0,427
0,612
0,243
0,910
0,872
1
La prépondérance des particules pélitiques est associée avec une aire de surface plus large ce qui
permet une plus grande accumulation de la matière organique. La valeur obtenue lors du calcul du
coefficient de corrélation entre les deux variables confirme la présence d’une forte relation positive
(0,91).
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, polluants organiques hydrophobes vont donc
naturellement s’adsorber sur la fraction organique de la matrice sédimentaire fine. La Figure IV.13
permet de bien visualiser les fluctuations de ces trois paramètres d’une station à une autre. La
station 1 a présenté une concentration très élevée des HAPs malgré la faible teneur en fraction fine
par rapport aux autres stations du port probablement car elle est classée comme étant du sable très
fin pouvant accumuler des grandes quantités d’hydrocarbures.
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IV.4. Corrélations
Le test de corrélation de Pearson (Tableau IV.5) a moyennement associé les paramètres
physicochimiques avec les teneurs en HAP des sédiments : corrélation positive pour la salinité et
température et négative pour l’oxygène dissous et le pH ; le paramètre oxygène dissous a présenté
aussi des relations négatives avec le taux de la matière organique et de pélites. En effet, la
dissolution de l’oxygène dans l’eau est empêchée par la présence d’une pollution par les
hydrocarbures
Enfin, une interaction positive significative a été détectée entre la salinité et les trois paramètres
MO, FP et TE.
Tableau IV.5 Matrice de corrélation des paramètres physicochimiques, les teneurs en HAP et les
caractéristiques du sédiment
HAP
(µg/g)
Oxygène
dissous
pH
Salinité Température
MO
Teneur en eau
%
FP
HAP (µg/g)
1
O2 dissous
-0,510
1
pH
-0,691
0,535
1
Salinité
0,553
-0,337
-0,129
1
Température 0,519
-0,074
-0,662
-0,140
1
MO
0,562
-0,644
-0,324
0,714
0,220
1
Teneur en
eau
0,587
-0,492
-0,157
0,798
0,137
0,926
1
% FP
0,551
-0,586
-0,427
0,612
0,243
0,910
0,872
1
La prépondérance des particules pélitiques est associée avec une aire de surface plus large ce qui
permet une plus grande accumulation de la matière organique. La valeur obtenue lors du calcul du
coefficient de corrélation entre les deux variables confirme la présence d’une forte relation positive
(0,91).
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, polluants organiques hydrophobes vont donc
naturellement s’adsorber sur la fraction organique de la matrice sédimentaire fine. La Figure IV.13
permet de bien visualiser les fluctuations de ces trois paramètres d’une station à une autre. La
station 1 a présenté une concentration très élevée des HAPs malgré la faible teneur en fraction fine
par rapport aux autres stations du port probablement car elle est classée comme étant du sable très
fin pouvant accumuler des grandes quantités d’hydrocarbures.
