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Rapport de stage effectué à  Kaziba.

( Télécharger le fichier original )
par Innocent NSHOKANO BANGA
Université officielle de Bukavu - GEOLOGIE 2015
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

BP. 570 BUKAVU

FACULTE DES SCIENCES ET SCIENCES APPLIQUEES

DEPARTEMENT DE GEOLOGIE

RAPPORT DE STAGE DE PROFESSIONNALISATION EFFECTUE A KAZIBA

DU 10 AU 13 MARS 2016

Par : NSHOKANO BANGA Innocent

Promotion : G3 Géologie

Encadré par : Assistant KALIKONE BUZERA Christian

ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016

REMERCIEMENT

Nous tenons sincèrement à remercier le seigneur notre Dieu qui ne cesse de nous combler par ses multiples grâces jours et nuits et grâce à lui nous obtenons le souffle et les multiples bénédictions pour la poursuite de notre cursus académique. Que son nom soit loué.

Nos remerciements s'adressent également à la famille BANGA BIKORO Richard et Consolata M'MWARIRHO qui par vos multiples efforts, on peut nous appeler aujourd'hui homme scientifique, que le Bon Dieu vous comble et vous donne autant de fois que vous les lui demander.

A ma mère Chantal MUNYERE ARHALIMBA B. qui ne cesse de fournir les efforts jours et nuits pour que je puisse avancer vers l'avant, soit bénie par le Très Haut pour le travail abattu et lequel vous continuer à battre.

A vous très cher oncle Charles MZEE CIBANGUKA, pour les multiples efforts tant matérielles, morales que vous ne cessent de fournir pour que nous puissions avancer dans la science.

A mes très chers oncles notamment : Ir. MULIKUZA B., Ir MUGISHO B., Ir. MULAGIZI B., MUGUAKONKWA B, MUBALAMA N..., par vos multiples contribution tant morale que matérielle que vous ne cesse me donner, que le Bon Dieu vous combler et vous gratifie de plus.

A la Faculté de Sciences et Sciences appliquées, pour avoir organisé le stage dans les bonnes conditions et surtout nos sincères remerciements s'adressent aux assistants GANZA B., MUGISHO B, ONGEZO M., NGUY I,

A notre cher encadreur l'assistant KALIKONE, qui malgré ses multiples activités et occupations, ne cessent de nous guider et nous fournis de conseils pour un bon cheminement scientifique.

A vous mes frères et soeurs : SARAH O., AMANI O., CIZA M., REHEMA O., CHANCELLINE O., NATHALIE R., pour vos multiples conseils et directions que vous ne cessent de donner.

A vous tous chers condisciples : KULONDWA B., KUTAKA M., NAWEZA B., LUGERE B., et à tous les autres qu'ils trouvent le sentiment de nos sincères remerciements.

NSHOKANO BANGA Innocent

INTRODUCTION

Comme partout ailleurs dans le monde, il est inscrit au programme de l'enseignement supérieur et universitaire en République Démocratique du Congo, prévoit un stage d'un mois pour tous les étudiants en G3. C'est dans ce cadre que nous les étudiants de G3 géologie de l'université Officielle de Bukavu, avons passé notre stage de professionnalisation à Kaziba dans le but de concilier la théorie apprise pendant le premier avec la réalité sur terrain des différentes formations géologiques.

Ce travail est axé sur l'aspect structural, cartographique et pétrographie ainsi que d'autres connaissances de base dont : la chimie, la minéralogie, l'hydrologie générale.

Les recherches menées dans la région contribuent à l'actualisation des données de recherches antérieures mais aussi, le fournissage d'un outil comme guide et de suivie dans les recherches antérieures.

O.1. OBJECTIFS DE NOTRE STAGE

L'objectif primordial de notre rapport la description pétrographique et structurale des différentes roches rencontrées.

Comme objectifs secondaires :

- La description macroscopique de différentes roches rencontrées sur le terrain d'étude (lithologie, minéralogie)

- Arriver à dresser une coupe géologique à partir de données récoltées sur différents affleurements sur le terrain,

- Faire une interprétation structurale de différents éléments structuraux orientés sur le terrain,

- Arriver à dresser une carte géologique du secteur d'étude ainsi qu'un profil topographique de la région d'études à partir des données récoltées à l'aide d'un système de positionnement GPS.

O.2. PLAN DE TRAVAIL

Le présent travail est subdivisé en quatre grands chapitres hors mis l'introduction et la conclusion :

- Le premier chapitre est nommé : Généralités sur le secteur de stage

- Le deuxième chapitre porte sur les matériels et méthodes

- Le troisième chapitre va présenter les résultats de notre stage

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES SUR LE SECTEUR D'ETUDE

I.1. CADRE GEOGRAPHIQUE

I.1.1. Localisation du secteur d'étude

Notre secteur d'étude se trouve dans le territoire de Kaziba. La figure ci-dessous illustre la localisation de notre secteur d'étude.

Figure n°1 : Localisation de notre secteur d'étude

Délimitation du secteur d'étude

Le village de Kaziba est situé dans le territoire de Walungu, dans la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, à environ 60km au Sud-est de la ville de Bukavu. La chefferie de KAZIBA est entourée départ et d'autres par des collines et un cours d'eau logeant son extension. Ce village est borné :

v Au Nord-Nord-Est par la rivière Ruzizi ;

v Au Nord-Est par le groupement de Kamanyola ;

v A l'Est par la chefferie de Bafuliru ;

v A l'Ouest par la chefferie de LUHWINDJA ;

v Au Nord par le territoire de Kabare

v Au Nord-Ouest par le groupement de Mushinga et

v Au Sud par la chefferie de Luhindi et Luhwindja.

I.1.2. Relief

Du point de vue relief et climat, Kaziba fait partie de la chaîne de Mitumba. Il est régit principalement par trois grands courants qui s'affrontent en République Démocratique du Congo dont : l'alizé sec et froid de l'océan Indien, l'alizé chaud et sec en provenance de l'Ethiopie et les vents atlantiques qui traversent la cuvette centrale du Congo et atteignent le Kivu. Dans le secteur de Kaziba on y remarque deux saisons entre autre: la saison sèche et la saison pluvieuse, ceux deux saisons sont influencées par des micros climats des vallées. Kaziba se présentant comme une zone de chaine abrupte encadrant le plateau marécageux.

I.1.3. Hydrographie

Le réseau hydrographique de la collectivité de Kaziba est dominé par la rivière Luzinzi. Cette rivière qui prend sa source dans les montagnes du Sud jusqu'à Kashosi sous forme d'un torrent. Ses affluents gauches sont : Lulindja, Nachibumba, Kamagema, Shaliro, Mugaba, Kamulanga. Dans sa rive droite nous avons les affluents ci-après : Cishi, Kampunda et Nakagogo.

L'hydrographie de kaziba, dominée par la rivière luzinzi qui montre un méandre tel que la figure qui suit le schématiser.

Fig. 2 : Méandre de la rivière Luzizi

I.1.4. Sol et végétation

La végétation de Kaziba est dominée par les savanes arborées et herbeuses. En haute altitude, elle est étagée. Cette région de savane favorable aux cultures est actuellement parsemée par des boisements de cyprès servant de nos jours à la construction et à production des planches, produits de base pour l'exportation. Cette végétation étagée est sensiblement modifiée pour la recherche de bois de chauffage.

Les vallées des cours sont occupées par un sol de nature alluvionnaire. Toute la partie septentrionale y compris Mulambi est couverte de l'argile. Sur les montagnes, on a un sol pauvre formé de latérites (sol ferralitiques) surtout à Butuzi et Kibuti. La partie Sud est formée d'un sol fertile mais non cultivé. Les groupements de Bulumbwe et Kibuti ont un sol argileux mélangé avec du mica blanc (muscovite) (Migombano et Mugisho, 2008).

I.2. CADRE GEOLOGIQUE

Notre secteur d'étude qui est Kaziba est constitué de deux types des roches dont les roches sédimentaires et métamorphiques tels la figure suivante l'illustre (Fig. 3).

Figure n°3 : carte géologique de Kaziba

Le secteur de KAZIBA appartient dans les formations de mesoproterozoïque qui sont regroupées sous l'appellation du « KIBARIEN ». Ces formations se ramifient en 3 branches en République Démocratique du Congo:

- La chaîne Kibarienne (au sens Strict) qui s'étend du NNE-SSW vers le KATANGA, le KIVU et le MANIEMA ;

- La chaîne Mayumbienne ou le Mayumbien et la chaîne Zadiniènne. Elles affleurent à l'Oeust de la République Démocratique du Congo en formant une chaîne linéaire Nord-Ouest, Sud-Est ;

- Le Likibembien : qui affleure en direction Est-Ouest dans la province de l'Equateur.

De ce fait, la chefferie de KAZIBA se trouve dans le Kibarien supérieur du Kivu précisément dans le secteur de Nyangezi « Synclinorium d'Itombwe ». Signalons que les terrains actuellement rangés dans le Kibarien étaient au Kivu tantôt rattachés au Ruzizien c'est-à-dire le protérozoïque supérieur selon les auteurs, Blaise (1993), Kazmtcheff(1939), Pasteels (1956) ou encore à l'Archéen, au Ruzizien, au Kibarien et au Néoprotérozoïque par VILLENEUVE (1977, 1983). Ces auteurs ont distingués trois secteurs dans la région :

- Secteur de Nyangezi ;

- Secteur de l'Ouest et au Nord-Est du lac Kivu ; - Et le secteur du Kivu septentrional.

Les formations de Kaziba ayant fait l'objet de notre terrain de stage appartient au secteur de Nyangezi subdivisé en :

· Socle ANTE BUGARAMA : il est constitué des granites et des granito-gneiss affleurant en Boutonnières dans les alluvions de la plaine de RUZIZI, mais aucune étude détaillée n'y a été faite. Toute fois, Villeneuve (1980-1983) distingue une unité archéenne affleurant dans la région d'UVIRA et de la LUZINZI. Ce socle ante Bugarama est équivalent du socle granulitique de LUSHASHA (Rumvengeri, 1984, 1987).

· Le groupe de BUGARAMA : ce groupe a une épaisseur d'ordre de 4000m. Il et constitué essentiellement par des metapellites d'âge KIBARIEN inférieur.

· Le groupe de NYANGEZI : il a une épaisseur de 2900m. Il repose en discordance sur le groupe de Bugarama et est constitué des grès et des quartzites; des quartzophyllades et des micaschistes. Ce groupe serait l'équivalent du Kibarien moyen et inférieur.

· Le groupe de L'ITOMBWE : c'est dans ce groupe qu'appartient KAZIBA. Il a une épaisseur approximative de 3000 à 3800m. Il est constitué des conglomérats à éléments quartzitiques à la base ; le conglomérat de KAZIBA est surmonté par des phyllades et une mixtite (formation glaciaire d'origine inconnue), une formation schistogréseuse et la tillite à galets divers au sommet.

Tous ces terrains sont disposés dans un synclinorium d'orientation N-S qu'on appelle « synclinorium d'Itombwe ». D'après VILLENEUVE (1977, 1983) et CAHEN (1979), cette unité serait d'âge Néoprotérozoïque mais les études ultérieures de Rumwengeri (1987) montre qu'elle pourrait constituer le Kibarien supérieur.

Du point de vue « évolution géodynamique », l'étude structurale du Kibarien a permis de mettre en évidence deux phases majeures des déformations dans la région de D1 et D2 et une phase de cisaillement D'2. Avec D2 qui est la déformation la plus importante de la région qui s'exprime par des plis serrés, de chevauchement et charriage associés à un métamorphisme de moyenne température et moyenne pression, ayant évolué depuis les schistes verts aux granulites faciès atteignant même l'anatexie.

D2 se termine par un cisaillement longitudinal et D'2 induit une retromorphose. L'étude géochimique réalisée par RUMVENGERI et KATARABWA (1990) a permis de définir l'évolution de cette chaîne par subduction-collision.

DEUXIEME CHAPITRE : MATERIELS ET METHODES

II.1. Matériels utilisés

1. La boussole 

Deux types de boussole nous ont servis de prendre les mesures structurales : il s'agit de :

a) La boussole suunto :

En plus, cette boussole nous a permis d'orienter les échantillons jugés utiles et destinés pour les analyses au macroscopique et microscopique mas aussi pour viser la direction dans laquelle nous pouvons nous parcourir les affleurements sur le terrain (sens de déplacement pour découvrir le maximum d'affleurements possibles).

b) La boussole Brunton

Cette boussole nous a permis de prendre les mesures structurales, car son mode de fonctionnement apparait plus facile que toutes les autres boussoles.

Mesure de la direction

2. Marteau de géologue

Il a pour rôle principal de casser la roche pour mieux observer et décrire enfin de faire l'échantillonnage, mais il peut aussi quelque fois servir d'échelle sur une formation que l'on veut photographier, une unité litho stratigraphique ou un échantillon donné.

3. Un système de positionnement géographique (GPS )

Le Global Positioning System (GPS) (système de positionnement global) est un système de radio navigation par satellites, qui peut fournir des informations précises de temps et de positionnement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le GPS. Le GPS nous permet d'obtenir les coordonnées géographiques.

Pour trouver ces coordonnées géographiques, on allume l'appareil puis on attend l'acquisition ou la connexion avec les satellites pour plus de précisions (3m) avant de lire les valeurs indiquées à l'écran de l'appareil.

II.2. Méthodes

Afin de concrétiser les objectifs de notre travail de rapport de stage, la méthodologie ci-après adoptée :

a) Recherche bibliographique : qui nous a permis d'élaborer une généralité de notre secteur d'étude

b) Travaux de terrains : pour les travaux de terrain

- La reconnaissance et la localisation du secteur d'étude.

- La découverte des affleurements (se rassurer s'ils sont en place ou pas avant de faire une étude pétrographique ou structurale

- La localisation de l'affleurement au moyen d'un système de positionnement (GPS)

- L'échantillonnage (pour concrétiser ce dernier, il doit être orienté suivant le Nord au même affleurement) et la description macroscopique de l'échantillon orienté.

- La photographie des affleurements, des échantillons pour une bonne description et illustration.

c) Les travaux de bureaux :

- Nous avons utilisés le logiciel Win tenson pour faire les analyses structurales de notre secteur d'étude,

- Le logiciel QGIS : pour élaborer une carte géologique de notre secteur d'étude

- Nous avons établi une coupe géologique à l'aide des données d'affleurement (quelques affleurements 4) de notre secteur d'étude.

Les matériels utilisés sont représentés par les figures suivantes :

ILLUSTRATION DE DIFFERENTS MATERIELS.

GPS Garmin Etrex 30 Boussole de type Suunto Marteau de géologue

Figure n°4 : matériels utilisés

TROISIEME CHAPITRE : PRESENTATION DES RESULTATS

II.1. ETUDE PETROGRAPHIQUE

Carte d'affleurement

II.1.1 LES GRES

Sur terrain, nous avons eu le temps d'observer les grès ferrugineux caractérisé par la présence des oxydes de fer de couleur rouge (Hématite) et ayant de traces de couleur jaune (Goethite)., le grès sédimentaires mélangés confondus aux schistes. Leur granulométrie était variable de quelque cm et surtout la granulométrie fine a été observée.

Ainsi la figure ci-dessous illustre la généralité des grains trouvés sur notre secteur d'étude.

Figure n°6 : Illustration de grès

II.1.1.1.CONGLOMÉRATS

Notre secteur d'étude était constitué presque en quasi-totalité par des grains des différentes couleurs et granulométrie variable. Nous a pu observer les conglomérats à galet feldspathique avec la présence de l'oxyde de fer (magnétite), une coloration jaune (goethite)

Figure n°7 : Illustration des conglomérats.

III.1.1.2. LES DIAMECTITES

Les diamictites observent sont de type glaciaire, avec des galets de conglomérat, structure massive. Ces diamictites ont été trouvés aux alentours de la rivière Luzinzi à Butuza.

Figure n°8 : illustration des diamictites

II.1.2 Les quartzites

Au cours de nos études menées sur terrain, nous avons eu le temps de distinguer les différents types de quartzites : Les quartzites métamorphiques appelés des ectinites qui affleurent sous une structure massive mais aussi les quartzites avec la présence de quartz.

La granulométrie est moyenne et consolidée. Ils contiennent beaucoup de quartz, de muscovite et des oxydes de fer en dissémination de couleur blanchâtre. Ils sont traversés par des cassures (diaclases, joints) et des blocs de filons. Les quartzites sont représentés par la figure ci-dessous (fig.9)

Figure 9 : illustration des quartzites

II.1.3. Les phyllades

Ce type des roches ont été trouvées dans la carrière de l'exploitation de l'or, ce sont des roches métamorphiques friables et caractérisé par la présence du carbone, sont de couleur noir.


Figure n°10 : illustration des phyllades

II.2. ASPECT STRUCTURAL

II.2.1 Surface de stratification (So)

Tableau n°1 : surface de stratification

Code station

Longitude (UTM)

Latitude (UTM)

Altitude (m)

Stratification

Pendage

Sens pendage

KAZ 1

0702536

9690524

1957

So

50

55

KAZ 2

0702566

9690554

1958

So

40

88

KAZ 3

0702568

9690574

1971

So

50

76

KAZ 4

0702563

9690626

1987

So

64

60

KAZ 5

0702556

9690644

1996

So

45

206

KAZ 6

0702544

9690693

2003

So

75

250

KAZ 7

0702556

9690722

2015

So

58

102

KAZ 8

0702569

9690727

2020

So

80

30

KAZ 9

0702684

9690846

1971

So

44

75

KAZ 10

0702675

9690930

1966

So

75

67

KAZ 11

0702676

9690948

1968

So

55

42

KAZ 12

0702681

9690979

1967

So

45

82

KAZ 13

0702677

9691064

1981

So

45

62

KAZ 14

0702709

9691190

2016

So

50

100

KAZ 15

0702718

9691218

2026

So

72

79

KAZ 16

0702739

9691260

2036

So

60

80

KAZ 17

0702673

9690687

1965

So

55

104

KAZ 18

0702704

9691330

2027

So

70

88

KAZ 19

0702754

9691338

2039

So

67

80

KAZ 20

0702808

9691295

2004

So

60

72

KAZ 21

0702917

9691262

1941

So

48

108

KAZ 22

0702985

9691366

1971

So

65

276

KAZ 23

0703187

9691570

2095

So

52

106

KAZ 24

0703188

9691563

 

So

68

102

KAZ 25

0703233

9691569

2141

So

49

110

KAZ 26

0703243

9691565

2141

So

59

306

KAZ 27

0703298

9691557

2153

So

38

190

KAZ 28

0703303

9691534

2155

So

54

98

KAZ 29

0703301

9691527

2152

So

80

66

KAZ 30

0703334

9691481

2150

So

68

174

KAZ 31

0703353

9691462

2157

So

65

166

KAZ 32

0703411

9691348

2147

So

73

316

KAZ 33

0703450

9691287

2141

So

50

192

KAZ 34

0703595

9691148

2153

So

53

150

KAZ 35

0703731

9691070

2206

So

56

209

KAZ 36

0703710

9691037

2228

So

55

180

KAZ 37

0703852

9691020

2247

So

63

180

KAZ 38

0703893

9691020

2248

So

60

115

KAZ 39

0703493

969883

2105

So

60

115

KAZ 40

0703498

9690883

2094

So

78

268

KAZ 41

0703096

9690862

1958

So

62

70

KAZ 42

0703708

9690383

1884

So

75

88

KAZ 43

0704001

9684585

1898

So

85

116

KAZ 44

0704228

9684355

1921

So

87

107

Interprétation de So

Après traitement de nos données en rapport avec les surfaces de stratification, nous trouvons que  la direction préférentielle maximum est entre N15/78° tel que démontré par la figure (11b et 11a)

11b 11a 11c

Figure n°11 : Rosaces de fréquence de surface de stratification

II.2.2. Les diaclases, joints, filons, cassures

Colonne1

Properties

Colonne2

Orientation 1

Colonne3

Orientation 2

Colonne4

Slip

Conf.

Weight

Activ.

Striae

Subset

Comments

Id

Format

Type

Ori1A

Ori1B

Ori2A

Ori2B

Sense

Level

Factor

Type

Intens.

Index

 

KAZIBA-1

11

4

45

225

 

 

T

C

4,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-2

11

4

48

236

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-3

11

4

48

330

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

Joint

KAZIBA-4

11

4

65

150

 

 

T

C

3,0

 

 

1,3

Filon

KAZIBA-5

11

4

45

296

 

 

T

C

3,0

 

 

1,2

Joint

KAZIBA-6

11

4

70

195

 

 

T

C

3,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-7

11

4

88

142

 

 

T

C

3,0

 

 

1,1

Diaclase

KAZIBA-8

11

4

26

280

 

 

T

C

5,0

 

 

1,4

cassure

KAZIBA-9

11

4

40

292

 

 

T

C

6,0

 

 

1,1

Diaclase

KAZIBA-10

11

4

70

130

 

 

T

C

6,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-11

11

4

42

281

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-12

11

4

42

278

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-13

11

4

25

310

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-14

11

4

60

180

 

 

T

C

4,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-15

11

4

35

278

 

 

T

C

4,0

 

 

1,4

cassure

KAZIBA-16

11

4

25

266

 

 

T

C

4,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-17

11

4

40

236

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-18

11

4

80

142

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-19

11

4

33

310

 

 

T

C

6,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-20

11

4

57

232

 

 

T

C

6,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-21

11

4

33

276

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-22

11

4

58

234

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-23

11

4

80

306

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-24

11

4

10

10

 

 

T

C

5,0

 

 

1,4

cassure

KAZIBA-25

11

4

16

350

 

 

T

C

4,0

 

 

1,4

cassure

KAZIBA-26

11

4

40

318

 

 

T

C

4,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-27

11

4

40

330

 

 

T

C

4,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-28

11

4

25

306

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-29

11

4

30

292

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-30

11

4

25

240

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-31

11

4

25

280

 

 

T

C

5,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-32

11

4

60

164

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-33

11

4

65

154

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-34

11

4

75

214

 

 

T

C

7,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-35

11

4

35

238

 

 

T

C

7,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-36

11

4

35

265

 

 

T

C

5,0

 

 

1,2

joint

KAZIBA-37

11

4

88

174

 

 

T

C

7,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-38

11

4

40

315

 

 

T

C

7,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-39

11

4

32

184

 

 

T

C

7,0

 

 

1,4

cassure

KAZIBA-40

11

4

64

96

 

 

T

C

4,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-41

11

4

42

140

 

 

T

C

4,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-42

11

4

65

32

 

 

T

C

4,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-43

11

4

60

82

 

 

T

C

6,0

 

 

1,1

diaclase

KAZIBA-44

11

4

65

32

 

 

T

C

6,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-45

11

4

55

139

 

 

T

C

6,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-46

11

4

50

135

 

 

T

C

5,0

 

 

1,3

filon

KAZIBA-47

11

4

52

209

 

 

T

C

5,0

 

 

1,3

filon

Interprétation structurale

a) Diaclases

Après traitement de nos données en rapport avec les différentes déformations géologiques, nous trouvons que  la direction préférentielle maximum de différents diaclases est entre N25°/45°E tel que les figures suivantes illustrent.

12 c 12b 12a

Figure n°12 : Rosace des fréquences de diaclases

b) Joints

Après traitement de nos données en rapport avec les joints, nous trouvons que  la direction préférentielle maximum est entre N335°/73°ENE telle que la figure (a) l'illustre.

Figure n°13 : Rosace de fréquence de différents joints

c) Filon

Après traitement de nos données en rapport avec les filons, nous trouvons que  la direction préférentielle maximum est entre N45/53°NE telle que la figure (a et b) l'illustre.

Figure n°14 : Rosace des fréquences de différents filons

d) Cassure

Après traitement de nos données en rapport avec les différentes cassures, nous trouvons que  la direction préférentielle maximum est entre N275°/33°SW telle que la figure suivante l'illustre.

Figure n°15 : rosace des fréquences des différentes cassures

EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR ET SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Ici, nous allons montrer comment on effectue l'exploitation artisanale à Kaziba plus précisément à Butuzi dans la rivière Luzinzi, et comment cette exploitation pollue l'environnement et présente également les dangers comme : les éboulements de mines.

Figure n°16 : Illustration de l'exploitation artisanale de l'or à kaziba.

Méthode d'exploitation

Pour l'exploitation de l'or, les exploitants utilisent le mode d'exploitation à ciel ouvert et une exploitation alluvionnaire axée au lavage.

Pour l'exploitation alluvionnaire, cas qui nous a intéressés de plus, celle-ci se fait dans la rivière luzinzi. On utilise le mercure pour l'amalgamation de l'or.

Les minéralisations trouvées sont les suivantes :

§ L'Or qui fait l'objet de l'exploitation artisanale.

§ Pyrite

§ Les indices d'un gisement cuprifère tel qu'Azurite (couleur bleue), Malachite (vert) et

Eventuellement chrysocole.

Notons aussi la présence des formations géologiques comme les schistes graphiques, le conglomérat, schiste gréseux le long de la rivière Luzinzi.

L'exploitation aurifère est faite de manière artisanale dans les lits de la rivière Luzinzi est qualifié de survie. La production aurifère est faible vue les méthodes appliquées et éventuellement les outils de travail utilisés. A. titre d'exemples :

§ Bêche : pour entasser le sable

§ Barre de mine : pour creuser + marteau

§ Les pins ensilent de pennage

L'exploitation artisanale dans ce site se fait à cieux ouvert dans les lits des flans des collines et dans la rivière Luzinzi. En ce qui concerne l'exploitation sur les flancs de colline, elle se fait à l'aide des puits et les galeries.

En ce qui concerne l'exploitation dans les lits de la rivière, l'exploitation se fait en jouant sur la densité de l'Au contenu dans les matériaux en transport. En effet, les troncs de bananier sont posées dans les lits de la Luzinzi, les matériaux en transport viennent de part et d'autre des collines et l'Au se voit piège vu sa densité par rapport à d'autres matériaux.

A ceci, il fait ajouter l'application du panage avec pour objectif la réduction de la qualité de sable mais aussi avoir une granulométrie fine. Apres tous ces procédés, ils appliquent du Hg pour fa ire l'amalgamation.

Impact environnemental

Toutes ces activités ont un impact direct sur l'environnement notamment :

1. Son influence directe sur la qualité de l'eau de la rivière vu la mauvaise gestion des déchets issus du broyage, concassage, panage. les déchets se déposent dans les lits de la rivière et rendant difficile l'écoulement de l'eau.

2. Exposition des creuseurs artisanaux aux risques d'éboulement, écoulement, (cf. géoriques)

3. L'utilisation du Hg pollue l'eau et constitue un danger pour la population environnante.

CONCLUSION

Pendant tout notre passé à Kaziba, nous pouvons dire que Kaziba est un terrain sédimentaire métamorphisé regorgeant en son sein sur le plan pétrographique des grandes unités lithologiques, schistes indifférenciés, schistes graphiteux , schiste gréseux, grès conglomératique, grès quartzitique, grès et quartzite se présentant sous plusieurs faciès reconnues et cartographiées. La stratigraphie de détail de formation de cette zone est difficile à établir vu l'impossibilité à notre niveau de réaliser des forages de reconnaissance. En se servant des coupes géologiques réalisées à partir du terrain, nous avons pu établir une succession lithostratigraphique synthétique en respect du principe de la superposition. A la base, la formation débute par un niveau essentiellement quartzeux, représentée par des quartzites ; puis vient le grès quartzitique, ensuite le grès conglomératique, ensuite Les schistes graphiteux affleurant fréquemment au niveau de la rivière Luzizi à Butuzi, puis les schistes suivis des schistes gréseux et au-dessus de toutes les unités un niveau gréseux situé du niveau précédent présente un faciès lenticulaire et intercalé dans certains endroits dans les schistes.

Sur le plan structurale, l'ensemble des mesures structurales systématiques effectuées au cours des itinéraires de levé de reconnaissance a permis de dégager les marqueurs ou les principaux traits structuraux dont :

- Le surfaces de stratification ayant une allure préférentielle N15°E/78°E

- Les diaclases avec une orientation préférentielle de N25°E/45°E

- Les joints avec une orientation préférentielle de N335°E/73°ENE

- Les filons avec une orientation préférentielle de N45°E/53°NE

- Les cassures avec une orientation préférentielle de N275°E/33°SW

BIBLIOGRAPHIE

1. CAHEN, L., LEDENT, D. et VILLENEUVE, M., 1979 : Existence d'une chaine plissée protérozoïque supérieur au Kivu oriental (Zaïre). Données géochronologiques relatives au Super groupe de l'Itombwe. Bull. Soc. Belge Géol. ~ 88~ pp. 71-83.

2. CAHEN., (1975) : Réunion de travail des 1, 2 et 3 septembre 1975 :

3. La géologie des terrains précambriens voisins de la fosse tectonique occidentale, Spécialement dans les régions sises de part et d'autre de la partie sud du lac Kivu et ou nord ou lac Tanganyika au Kivu, au Rwanda et au Burundi. Mus. Roy. Afr. Centr, Tervuren (Belg.); Dépt. Géol. Min.,Rapp. Ann. 1975, 143/170 (1976).

4. LEFEVERE,(2003) analyse et interprétation du canevas litho stratigraphique et tectonique du synclinal de l'itombwe (Sud-Kivu-République Démocratique du Congo) à l'aide des données satellitaires et Radar. Thèse

5. MIGOMBANO U.ET MUGISHO B. (2008) : Étude Cartographique et Structurale du secteur Nord-Ouest de Kaziba (Sud-Kivu, R.D.Congo).Essai de quantification de la déformation finie. Mém inédit. FSSAP UOB

6. VILLENEUVE, M., 1976 : Mise en évidence d'une discordance angulaire majeure dans les terrains précambriens au nord du flanc oriental du "synclinal de l'Itombwe" (région du Kivu, Zaïre). C. R. AC. SCI.. 1709-1712.

7. VILLENEUVE, M., 1977 : Précambrien du Sud du lac Kivu (région du Kivu, Zaïre). Étude stratigraphique, pétrographique et tectonique. Thèse 3e cycle~ Fac. St-Jérôme~ Marseille~ 195 pp.

8. VILLENEUVE, M., 1980 : Les formations précambriennes antérieures ou rattachées au super groupede l'Itombwe au Kivu oriental et méridional (zaïre)

TABLES DE MATIERES

Remerciement I

INTRODUCTION - 1 -

O.1. OBJECTIFS DE NOTRE STAGE - 1 -

O.2. PLAN DE TRAVAIL - 1 -

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES SUR LE SECTEUR D'ETUDE - 2 -

I.1. CADRE GEOGRAPHIQUE - 2 -

I.1.1. Localisation du secteur d'étude - 2 -

Délimitation du secteur d'étude - 2 -

I.1.2. Relief - 3 -

I.1.3. Hydrographie - 3 -

I.1.4. Sol et végétation - 4 -

I.2. CADRE GEOLOGIQUE - 4 -

DEUXIEME CHAPITRE : MATERIELS ET METHODES - 7 -

II.1. Matériels utilisés - 7 -

II.1. Méthodes - 8 -

TROISIEME CHAPITRE : PRESENTATION DES RESULTATS - 9 -

II.1. ETUDE PETROGRAPHIQUE - 9 -

II.1.1 LES GRES - 10 -

II.1.1.1.CONGLOMÉRATS - 10 -

III.1.1.2. LES DIAMECTITES - 11 -

II.1.2 Les quartzites - 11 -

II.1.3. Les phyllades - 12 -

II.2. ASPECT STRUCTURAL - 13 -

II.2.1 Surface de stratification (So) - 13 -

II.2.2. Les diaclases, joints, filons, cassures - 15 -

QUATRIEME CHAPITRE : EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR ET SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - 19 -

CONCLUSION - 21 -

BIBLIOGRAPHIE - 22 -

Tables de matières - 23 -

ANNEXES

SE






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway