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Caractérisation de la fertilité physique et chimique du sol da Kyunyu dans le village de Bwegera en territoire d'Uvira.


par Rufin HERI-AKILI MUHANZI
Université catholique de Bukavu - Licence en agronomie 2018
  

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4. Quelques sels solubles

Le tableau 22 montre la moyenne des résultats des quelques sels solubles Tableau 22. Quelques sels solubles

Cl- et Na+

Cl-(eqg/Kg)

Profondeur (cm)

Moyenne et Ecart-type

Témoin

Horizon I

0,943 (#177;0,098)

0,76

Horizon II

1,423 (#177;0,283)

0,9

Horizon III

1,833 (#177;0,764)

0,76

Na+ (méq/100g)

Horizon I

0,663 (#177;0,245)

0,21

Horizon II

2,773 (#177;0,590)

2,44

Horizon III

4,42 (#177;1,100)

4,66

() : Les valeurs des écarts types

La concentration en Cl- de la solution du sol augmente avec la profondeur dans tous les profils de ce site selon le tableau 22, cela s'explique par le fait que comme on l'a absorvé au site témoin, des eaux souterraines salines s'écoulent du bassin versant vers la vallée où elles créent un marais salant souterrain dont la capillarité propage la salinité à jusqu'à l'horizon de surface. La variation de la teneur en Cl- est généralement en concordance avec celle de la CE, les concentrations les plus élevées se trouvent en horizons de profondeur et les concentrations les moins élevées se trouvent au niveau des horizons de surface. Suite à leur solubilité la teneur en chlorure augmente la salinité (Masmoudi, 2011).

Comme le Cl-, on trouve généralement les concentrations les plus élevées en Na+ dans les horizons de surface, la variation de la teneur en Na+ est en concordance avec la variation de la CE, la valeur la moins élevée est enregistrée en horizons de surface. Contrairement au témoin, une très forte corrélation est observée entre les concentrations en Cl- et Na+ (R2 = 0.999 ; N =

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3) mais dans un rapport du simple au double, ce qui signifie qu'un autre anion majeur non analysé concurrence le Cl-.

5. Les métaux lourds

La moyenne en métaux lourds du sol de ce site est présentée dans le tableau 23 Tableau 23. Métaux lourds de ce sol

Profondeur (cm)

concentration en Cd2+ (mg/kg de sol)

Moyenne et écart-type

Horizon I

11,73

(#177;0,25)

Horizon II

11,45

(#177;0,13)

Horizon III

10,47

(#177;0,93)

concentration en Pb2+ (mg/kg de sol)

Horizon I

0,73

(#177;0,24)

Horizon II

0,38

(#177;0,02)

Horizon III

0,18

(#177;0,02)

concentration en Cu2+ (mg/kg de sol)

Horizon I

1,37

(#177;0,37)

Horizon II

1,5

(#177;1,27)

Horizon III

1,12

(#177;0,69)

concentration en Ni2+ (mg/kg de sol)

Horizon I

13,33

(#177;0,56)

Horizon II

9,41

(#177;1,43)

Horizon III

6,74

0,21

concentration en Zn2+ (mg/Kg)

Horizon I

0,49

(#177;0,86)

Horizon II

0

(0)

Horizon III

0

0

Concentration en Mn2+ (mg/kg de sol)

Horizon I

0,32

(#177;0,06)

Horizon II

0,35

(#177;0,02)

Horizon III

0,28

(#177;0,02)

concentration en Fe2+ (mg/kg de sol)

Horizon I

30,3

(#177;1,54)

Horizon II

23,18

(#177;2)

Horizon III

1,49

(#177;0,69)

() : Les valeurs des écarts types

La moyenne des concentrations en métaux lourds du sol de ce site est présentée dans le tableau 23. Ce tableau montre que le sol du site prospecté présente de fortes teneurs en métaux cadmium (soit 11,73 mg/kg), le seuil recommandable selon Balize (2002) par la législation française et l'OMS étant de 0,013 mg/Kg de sol. On remarque avec cette teneur une toxicité en ion cadmium non seulement des plantes mais aussi des animaux. Cependant, le tableau montre les écarts de toxicité entre des métaux cadmium, dont les valeurs indicatives

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sont beaucoup plus basses que les autres éléments) très toxiques et présents dans le sol en faible concentration , des éléments au statut intermédiaire comme le nickel ou le plomb (moins toxiques/plus concentrés dans le sol) et des éléments dont la toxicité est beaucoup moins critique (cuivre, zinc). Ces écarts ont naturellement des conséquences sur le traitement des sols, qui sera différent selon le rapport toxicité/abondance de l'élément considéré (Sirven, 2006).

Le tableau 23 montre aussi des teneurs élevés en métaux plomb, également des concentrations beaucoup élevées en métaux cuivre (Cu2+), et en métaux Ni2+ car présentant des teneurs élevées à ceux du seuil proposé par Balize, (2002).

Le sol du site étant très riche en métaux lourds, on estime que la pollution en métaux lourds, toxiques, constitue le plus grand problème de ce sol de Kyunyu et est le facteur moteur de l'asphyxie de la biodiversité. L'origine de ces métaux relève de la nature de la roche abritant la nappe phréatique dans le bassin versant en moyen et haut plateau où des activités d'exploitation minière de coltan, en l'occurrence, sont rapportées. En effet des écoulements d'eaux salées souterraines s'effectuent du moyen plateau vers la vallée de Kyunyu où elles se déposent, et en s'évaporant elles laissent dans le sous-sol un dépôt des sels qui, par capillarité finit par contaminer modérément soit-il, toute la colonne du sol.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo