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Transfert des éléments traces métalliques ( ETMs ) dans le système sol- plante et évaluation des risques de contamination de la chaà®ne alimentaire. Etude des cas dans la ville de Lubumbashi en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Yannick Useni Sikuzani Ramazani
Université de Lubumbashi RDC - Mémoire pour l'obtention du grade d'ingénieur agronome 2009
  

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Annexes

Tableau A-1 Résultats bruts (détaillés) relatifs aux paramètres de croissance observés sur les plantes de Brassica chinensis.

TRAITEMENTS

 TAUX DE REPRISE

TAUX DE SURVIE

 

 

HAUTEUR DES PLANTES

 

 

 NOMBRE DE FEUILLES

 

 

 

 7 JRS

15JRS

30JRS

45JRS

15JRS

30JRS

45JRS

15JRS

30JRS

45JRS

T0

B1

100

100

100

100

12

16

15

4

6

8

 

B2

100

100

100

0

12

4

0

4

2

0

 

B3

100

100

0

0

5

0

0

4

0

0

 

B4

100

100

100

100

6

14

13

4

6

6

T1

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T2

B1

100

100

100

0

13

14

0

3

2

0

 

B2

100

100

100

100

16

4

7

5

2

5

 

B3

100

100

100

100

4

15.5

8

2

6

7

 

B4

100

100

100

100

11

12

9

5

5

1

T3

B1

100

100

100

100

5

13

7

3

5

4

 

B2

100

100

100

100

12.5

6

6

5

6

7

 

B3

100

100

100

0

21

16

0

2

7

0

 

B4

100

100

100

0

13

18

0

3

3

0

T4

B1

100

100

100

0

16

12

0

4

4

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

100

100

100

100

4

8

6

4

5

7

 

B4

100

100

100

0

6

6

0

3

5

0

Tableau A-2 Résultats bruts (détaillés) relatifs aux paramètres de croissance observés sur les plantes de Daucus carota.

SOLS

NOMBRE DE FEUILLES

TAUX DE LEVEE

TAUX DE SURVIE

 

 

HAUTEUR DES PLANTES

 

 

 

 

30JRS

60JRS

90JRS

7JOURS

30 JRS

60JRS

90JRS

30JRS

60JRS

90JRS

EN1

B1

4

5

5

100

100

100

100

13

22

27.5

 

B2

4

5

5

60

100

100

100

10

18

26

 

B3

3

5

5

80

100

100

100

9

17

30

EN2

B1

4

5

5

100

100

100

100

9

20

26.5

 

B2

4

5

4

100

100

100

100

11

19

19

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EN3

B1

5

6

5

100

100

100

100

16

24

31.5

 

B2

5

6

6

100

100

100

100

12

22

33.5

 

B3

3

5

4

80

100

100

100

11

25

34

EN4

B1

4

6

5

100

100

100

100

13

20

20.5

 

B2

4

4

4

60

100

100

100

5

16

18

 

B3

4

5

3

100

100

100

100

10

17

26.5

EN5

B1

3

5

3

70

100

100

100

4

8

7.3

 

B2

3

3

4

60

100

100

100

7

8

7

 

B3

3

5

5

40

100

100

100

6

9

12.5

EN6

B1

3

5

4

100

100

100

100

6

17

27.5

 

B2

4

6

4

80

100

100

100

6

17

22.5

 

B3

4

5

4

100

100

100

100

8

17

23.5

C1

B1

3

4

3

60

100

100

100

4

5

6

 

B2

3

4

2

70

100

100

100

6

7

5

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B1

3

4

5

80

100

100

100

5

13

28

 

B2

5

5

5

100

100

100

100

10

22

20

 

B3

3

4

4

70

100

100

100

8

10

14

SN

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SV

B1

3

3

0

50

100

100

0

3

4

0

 

B2

2

4

0

60

100

100

0

3

4

0

 

B3

3

3

0

60

100

100

0

4

6

0

SJ

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

B1

3

5

0

60

100

100

0

4

8

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tableau A-3 Résultats bruts (détaillés) relatifs aux paramètres de croissance observés sur les plantes de Spinacia oleracea.

SOLS

TAUX DE SURVIE

 

 

NOMBRE DE FEUILLES

 

 

HAUTEUR DES PLANTES

 

 

15JRS

30JRS

45JRS

15JRS

30JRS

45JRS

15 JRS

30JRS

45 JRS

EN1

B1

100

100

100

6

7

7

16

16,5

17

 

B2

100

100

100

5

5

6

15

16

18

 

B3

100

100

100

7

7

8

16

17

16

EN2

B1

100

100

100

4

6

5

16

15

17

 

B2

100

100

100

5

5

7

15

16

17

 

B3

100

100

100

7

6

8

12

16

16

EN3

B1

100

100

100

5

6

6

13

12

20

 

B2

100

100

100

7

7

9

15.5

16

16

 

B3

100

100

100

5

6

6

18

19,5

13

EN4

B1

100

100

100

3

4

5

13.5

13

21

 

B2

100

100

100

5

7

8

14.5

17

18

 

B3

100

100

100

6

6

6

19

19,5

17

EN5

B1

100

100

100

5

6

7

14

16

18

 

B2

100

100

100

6

7

8

15.5

16

16

 

B3

100

100

100

5

6

7

15

16,5

22

EN6

B1

100

100

100

4

5

6

18

17

18

 

B2

100

100

100

6

7

9

17

16,5

17

 

B3

100

100

100

6

5

5

16

17

18

C1

B1

100

100

100

5

5

6

14

17

16

 

B2

100

100

100

5

4

5

14

13

13

 

B3

100

100

100

6

5

6

16.5

14

20

 

B1

100

100

100

6

6

6

16.5

16

21

 

B2

100

100

100

6

7

8

13

14

14

 

B3

100

100

100

7

6

8

18

22

17

SN

B1

100

100

100

4

5

7

14

12

12

 

B2

100

100

100

5

6

7

17

18

14

 

B3

100

100

100

4

6

6

11

12,5

12

SV

B1

100

100

100

5

5

5

16.5

16

17

 

B2

100

100

100

4

5

5

13

13

13

 

B3

100

100

100

3

4

6

16

16,5

16

SJ

B1

100

100

100

3

3

6

12

10

19

 

B2

100

100

100

6

5

6

17.5

16

17

 

B3

100

100

100

6

5

3

17

17,5

7

SE

B1

100

100

100

5

6

4

15.5

15

17

 

B2

100

100

100

5

5

6

16.5

15

17

 

B3

100

100

100

4

4

8

15

15

19

Tableau A-4 Résultats bruts (détaillés) relatifs aux paramètres de croissance observés sur les plantes de Amaranthus hybridus.

SOLS

NOMBRE DE FEUILLES

TAUX DE LEVEE

TAUX DE SURVIE

HAUTEUR DES PLANTES

15JRS

30JRS

45JRS

7JRS

15 JRS

30JRS

45JRS

15JRS

30JRS

45JRS

EN1

B1

3

7

10

100

100

100

100

3

7

13

 

B2

2

8

10

100

100

100

100

3

8

16

 

B3

3

5

7

100

100

100

100

3

5

10

EN2

B1

2

5

6

100

100

100

100

3

6

7

 

B2

2

6

8

100

100

100

100

4

6.5

7

 

B3

2

6

8

100

100

100

100

3

6.5

8

EN3

B1

2

7

10

100

100

100

100

3.5

8

20

 

B2

2

4

9

100

100

100

100

2.5

5

13

 

B3

2

5

10

90

100

100

100

3

7

14

EN4

B1

3

4

4

100

100

100

100

4

5

6

 

B2

3

5

8

80

100

100

100

3.5

6

10

 

B3

3

5

9

100

100

100

100

3

5

11

EN5

B1

2

0

0

60

100

0

0

3

0

0

 

B2

2

4

5

70

100

100

100

3

4

4.5

 

B3

2

5

7

100

100

100

100

2

4

3

EN6

B1

3

3

5

100

100

100

100

3

5

6

 

B2

3

5

6

100

100

100

100

4

6

7

 

B3

2

5

5

100

100

100

100

3

5

6

C1

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

2

1

5

100

100

100

100

1

4

4

 

B1

2

4

6

100

100

100

100

4

5

8

 

B2

3

6

8

100

100

100

100

3

6

10

 

B3

2

7

9

100

100

100

100

3

8

7

SN

B1

3

0

0

40

100

0

0

4

0

0

 

B2

3

0

0

50

100

0

0

4

0

0

 

B3

3

2

3

50

100

100

100

3

2

2

SV

B1

2

3

4

30

100

100

100

3

4

3

 

B2

2

4

4

50

100

100

100

3

4

3

 

B3

3

3

4

50

100

100

100

4

3

4

SJ

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

B1

2

0

0

90

100

0

0

3.5

0

0

 

B2

3

0

0

100

0

0

0

3.5

0

0

 

B3

3

0

0

50

0

0

0

3.5

0

0

MODE OPERATOIRE AU LABORATOIRE GCM/KIPUSHI

1. PREPARATION DES ECHANTILLONS

- Broyage

- Mise en enveloppes

2. SALLE DE BALANCE

- Peser une quantité de l'échantillon broyé équivalente à 0,25g à mettre dans le creuset

3. PHASE D'ATTAQUE

- Ajouter dans le creuset 15 ml de HCl, 10 ml de HNO3, 2 ml de HClO4 et 2 ml de HF

- Mettre le mélange sur une plaque chauffante jusqu'à l'apparition d'une fumée blanche

- Retirer le creuset sur la plaque puis y ajouter 100 ml H2O distillée puis réchauffer pendant 5 minutes au plus

- Retirer le creuset de la plaque chauffante et verser le contenu dans un ballon de 250 ml de capacité où l'on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge ; secouer le ballon

4. ANALYSE AU SPECTROPHOTOMETRE AA

- Un capillaire est introduit dans le ballon contenant la solution et en aspire une partie

- La solution aspirée arrive au niveau du brûleur (2300°C) qui excite les atomes se trouvant dans la solution aspirée

- La concentration de chacun des éléments dont le spectre a été prédéfini au monochromateur est affiché en pour mille sur l'ordinateur connecté au spectrophotomètre ; puis converti par les membres du laboratoire en ppm.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius