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Rôle des conditions limnologiques et environnementales dans le recyclage des nutriments et pigments dans les sédiments du lac Kivu ( cas des bassins d'Ishungu et de Bukavu )en RDC

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par Christian MAPENDANO HABAMUNGO
Institut supérieur pédagogique de Bukavu - Licencié en chimie 2012
  

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Chapitre I. REVUE DE LA LITTERATURE

1.1. PRESENTATION ET ORIGINE DU LAC KIVU

Le lac Kivu est situé à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et atteint une profondeur maximale de ~500 mètres et une superficie de 2370 km2. Quelques 300 milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone et 60 milliards de mètres cubes de méthane sont dissous dans ses eaux rendant le lac potentiellement dangereux car susceptible de connaitre des éruptions de gaz à l'instar de deux lacs camerounais (Nyos et Monoun) (Kling et al. 1987 ; Kling et al. 2006). Ces dernières années, des chercheurs suisses ont rapporté une augmentation d'environ 15% de la concentration en méthane de telle manière que les concentrations en gaz du lac approcheraient la saturation (Schmid et al. 2004).

251648000

251646976Le lac Kivu forme une grande partie de la frontière naturelle entre le Rwanda et la RDC. La zone littorale est très réduite par rapport au milieu pélagique qui couvre 90% de la surface du lac et qui s'étend jusqu'à proximité des rives (Beadle, 1981). A l'extrémité sud du bassin de Bukavu se forme la rivière Ruzizi, exutoire qui déverse les eaux du lac Kivu dans le lac Tanganyika

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251643904

251644928

Figure 2. Carte géographique du lac Kivu (ISUMBISHO et al., 2006 à gauche et http://mhalb.pagesperso_oragngr.fr/kivu/fr/ki_1c_structure.htm à droite) et sites d'échantillonnage.

1.2. CARACTERISTIQUES LIMNOLOGIQUES DU LAC KIVU

Le tableau 1 présente les principales caractéristiques limnologiques du lac Kivu.

Dans le lac Kivu, le mélange des eaux ne concerne qu'une couche superficielle limitée. C'est donc un lac méromictique. Il présente une teneur élevée en sels dissous qui se manifestent par une conductivité élevée, une stratification thermique verticale des eaux et la présence d'importantes quantités de gaz méthane qui était estimées à 60 milliards de m3 en 1978 (Tietze, 1978). Il présente des eaux profondes dépourvues d'oxygène surmontées par une « biozone » oxygénée comme l'indique la figure 1.

La température des eaux de surface varie très peu au cours de l'année. Elle oscille entre 23,1°C et 24,5°C (moyenne de 23°C). Le profil thermique est uniforme dans les différentes couches d'eau. La température décroit de la surface jusqu'à environ 50m et puis s'élève à nouveau dans l'hypolimnion pour atteindre 25°C à 400m (Kaningini, 1995) et parfois 26°C au point le plus profond du lac.

Tableau 1. Caractéristiques limnologiques du lac Kivu

Paramètre

Valeur

Altitude (m)(1)

1463

Longueur (km)(2)

100

Largeur maximale (km)(1)

45

Profondeur maximale (m)(1)

485

Profondeur moyenne (m)(1)

245

Surface (km2) (excluant les îles)(2)

2370

Volume (km3)(1)

580

Surface du bassin (km2) (moins le lac)(1)

5100

Précipitation (km3.année-1)(1)

3,3

Affluents (km3.année-1)(2)

2,0

Evaporation (km3.année-1)(2)

3,6

Exutoire (km3.année-1)(2)

3,0

Température (°C) épilim.(3)

23,0-24,5

pH(3)

9,1-9,5

Transparence (m)(3)

3,5-6,0

Limite oxygène (m)(3)

70

Conductivité (us.cm-1)(3)

1240

Salinité (g.L-1)(3)

1,115

(1)MUVUNDJA (2009) (2)SCHMID et al. (2010) (3)KANINGINI (1995)

La répartition des propriétés physiques (lumière, chaleur, densité, turbulence) et chimiques (concentration en solutés) impose aux lacs une structure physique très liée à leur morphologie et dont dépend l'organisation des communautés biologiques (Guyard, 2010). C'est ainsi que le lac Kivu étant méromictique, sa biozone s'étend au maximum jusqu'à 70 m de profondeur au-delà de laquelle toute vie aérobie est impossible. Seulement 12% de son volume total est habitable par les poissons (Beadle, 1981 et Kaningini, 1995). Dans les lacs méromictiques, la couche profonde, le monimolimnion, stagnant est vite dépourvue d'oxygène et riche en espèces chimiques réduites (Mn2+, NH4+, Fe2+, H2S, voire CH4) (Guyard, 2010).

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