« Les gîtes d'or de Busanga et de
Kapanga, cas typique de gisements Magmatiques du Plutonisme
acide. »
· Par ALBERT KALAU KASEKE
· Et NTAMBWE KATIMA
INTRODUCTION.
Le gîte de Busanga est
situé à 60 Km (par route) au Nord -Est de la ville minière
de Kolwezi et celui de Kapanga est circonscris dans le degré
carré de kapanga à plus au moins 600 Km au Nord -Est du lambeau
minier de kolwezi. Il est entièrement circonscrit dans le degré
carré du Katanga .Ses formations appartiennent au Soubassement
Antekatanguien,et plus précisément à l'ensemble
archéen entre autre le protérozoïque
inférieur(Luizien) et au protérozoïque moyen (Kibarien)
dont l'age varie entre 2500 et 1200 m.a. Les gisements associés au
magmatisme acide s'inscrivent très souvent au sein de Zonalité
régionale qui fossilise l'évolution en température, Eh, pH
est la composition chimique des circulations hydrothermales.les fluides se sont
refroidis au moment du dépôt de minerais.
Une méthode d'approche
géochimique du dépôt d'or a été entreprise
pour essayer d'appréhender l'aspect métallogénie et
géochimique préférentielle de l'ensemble archéen
afin d'infirmer ou de confirmer les anomalies proposées par quelques
grands géologues relativement à ses ensembles
lithostratigraphiques.
Pour ce faire, une centaine de mesures sur terrain, ont fait
l'objet des analyses structurales sur l'ensemble du gisement.
Notre but est d'examiner un cas, celui de la mis en
place de l'or à Busanga et Kapanga premièrement et ,par la suite
de mettre à nu la richesse du sous -sol dans ces secteur en vu
d'améliorer les conditions sociales de la population.
2. Cadre géologique
Nous savons que les granites naissent à
différents niveaux de la croûte. Suivant le matériel
initial, on peut distinguer deux grands types de granites au Katanga en
fonction de la source dont ils sont issus et du contexte géodynamique
(les granites de zones de collision et les granites de zones de
subduction) :
La majeure partie des systèmes hydrothermaux actuels
est associée au volcano-plutonisme, en particulier dans les zones de
collision (Elder, 1981).
Les systèmes fossiles ont produit de nombreuses
concentrations métallifères en relation avec des intrusifs qui
ont donc été longtemps considérés comme les
vecteurs métallogéniques les plus importants. Ils concernent la
plupart des métaux de base et précieux. Au cours de la
différenciation du granite depuis les termes dioritiques vers les termes
plus acides, le magma expulse des fluides directement associés à
l'évolution des intrusions.
............................................................................................................
* Assistants à l'ISTA/KOLWEZI
Les grands lignées granitiques et métaux
associés (inspiré de pitcher, 1983)
Type
|
S (Busanga)
|
I (Kapanga)
|
Matériel source
|
Sédimentaire
|
Ignée
|
Contexte géodynamique
|
Chaîne de collision
|
Zones de Subduction
|
Nature pétrographique
|
monzogranites
|
Tonalite, diorite à monzonite, porphyrique
|
Volcanisme associé
|
Rhyolite
|
Andésite et dacite.
|
Métaux associés
|
Sn, W, Mo, F, V
|
Cu, Pb, Au, Mo, Ag, Sn, Ta
|
Profondeur
|
5 - 12 Km
|
3 - 9 Km
|
Busanga (gîte d'étain) et de kapanga (gîte
aurifère) se trouvent dans le cas de gisement associé aux roches
plutoniques acides subalcalines. Nous nous excusons du fait que le terme
gisement est utilisé en vu de garder les contexte dans les quels ont
évolués employé par les prospecteurs Belges en 1930 et
1932, quant à nous l'attribut indice aurifère et
stannifère convient mieux au stade actuel de notre recherche.
Les gîtes de Busanga peuvent être annexe au
gisement de type Sn - W associés et ces derniers sont
désignés sous le nom de gîte de type de départ
acide. Par ailleurs, des fluides d'origine plus variée, parfois
météoritiques, sont mis en mouvement convectif dans l'encaissant
par la chaleur du pluton (Norton, 1984). Dans ce cas, la masse de fluide
mobilisé est inférieure ou égale à celle du pluton
(Elder, 1981) ; les fluides présenteront un contenu en
éléments métalliques très variables,
empruntés aux roches encaissantes.
Le dépôt peut s'effectuer selon plusieurs
mécanismes : un refroidissement, une baisse de pression pouvant
entraîner une ébullition, un mélange avec d'autres fluides,
ou un effet de réaction avec des roches. Si la
perméabilité est plus faible, le refroidissement
présentera un caractère conductif (Cathelineau M, 1986).
L'absence de Sulfure est dû à de très
hautes valeurs de salinité et à de haute température.
Les gisements associés au magmatisme acide s'inscrivent
très souvent au sein de Zonalité régionale qui fossilise
l'évolution en température, Eh, pH est la composition chimique
des circulations hydrothermales. Les métaux sont plus ou moins
mobilisés selon la température. Raison pour laquelle les
métaux tels que le Sn, W, Mo sont déposés à une
température > à 300° c, tandisque les métaux, tels
Au et Sb, paraissent mobiles à des températures
variées.(Aubert,G ,1969 ;Candela,P.A ,1989 )
De même nous pouvons avoir
l'obligeance d'annexer ce gisement au gisement à magma tardifs du fait
que nous avons pu quand même localisé à Busanga et N'Kowa
des intrusions de sils ou dyke d'une roche basique, et pour ce fait les
minéraux silicatés et occupant les surfaces intergranulaires de
silicates.(Eug.Van Esse,1932)
Busanga est un gîte formé par des filons de
quartz recoupant des schistes anciens tandis que le gisement de kapanga est
lié au plutonisme.
3. Aperçu lithostratigraphique de secteurs
d'Etude.
Notre secteur d'étude appartient au soubassement ante
Katanguien. Il comprend deux grandes subdivisions : l'archéen et le
protérozoïque moyen (Kibarien).
a) L'archéen (plus de 2.500 ma)
Cet ensemble est très métamorphiques à
Kapanga, il est constitué par de granito-gneiss, migmatites et
charnockites parcourus localement par des intrusions gabbro-noritiques,
granitiques et parfois peridotitiques. .
Nous le subdivisons en deux entités :
- Quartzites, micaschistes, gneissisés et
migmatisés vers 2423 #177; 48 ma comprend des basses d'itabirite.
- Granites de Kapanga 2135 #177; 100 ma. Sur le flanc ouest,
le Kibarien repose sur le des granitoïdes plus jeunes
l'Ubedien, accompagnés de pegmatites et d'une
gneissisation des sédiments, parcourent les terrains Kibarien vers 1100
ma.
Les manifestations tectoniques s'accompagnent d'une
augmentation de la pression et de la température dans les
sédiments. La température croit par le fait de la pression
où de la suite d'infusions gneiss.
Cet accroissement des facteurs physiques produits un certain
degré de métamorphisme et finalement des phénomènes
hydrothermaux dont un des aspects est la formation des filons.
b) Le protérozoïque moyen (Kibarien) (1600 - 1200
ma)
Cet autre ensemble est constitué par des formation les
plus jeunes des soubassements Katanguien, dominées par leur composante
quartzifère comprenant des conglomérats, quartzites, phyllades
divers, quelques micaschistes, interrompus par des épisodes volcaniques
basiques à intermédiaires dont certains transformés en
roches vertes et épidotes.
Les intrusions observées sont soit syntectoniques, soit
d'âge panafricain (1100 et 950 ma).
Ce secteur est constitué par des filons de quartz dans
les schistes anciens (du système du KIBARIEN).
La région est très accidentée surtout
vers le Nord Ouest. Les pentes sont si abruptes que les éluvions n'ont
pu se former. Les rivières sont en cours de rajeunissement : les
flats sont donc peu nombreux.
Les roches suivantes ont été
observées de bas en haut:
- Schistes satinés, graphiteux
métamorphiques.
- Schistes et calcschistes passant parfois à des
schistes gréseux.
- Schistes quartzitiques et grès parfois avec cristaux
de magnétites.
- Intrusions en sils ou dykes d'une roche basique verte
(gabbro) et parfois de granites.
- Le conglomérat de transgression dit de
Nzilo ?
- Les filons de quartz.
Les couches sont très redressées et
dirigées SW - NE (dû au plissement Lualabien). Les plis sont
orientés SW - NE, sur le flanc Ouest. (Cahen L. 1954 ; Furon R.
1968 ; Cahen L. et al 1984).
Mais quelques gîtes de moindres importances existent et
cela se rapporte aux différentes périodes cités
ci-dessous :
· Période métallogéniques
Luizienne (2500 - 1800)
Intrusions granitiques et filons de Quarte aurifère
A Kapanga l'or est disséminé dans des
migmatites. Quelques pépites sont trouvées dans les alluvions des
cours d'eau dans le secteur d'étude.
· Période métallogéniques
Kibarienne (1600 - 1200 ma)
Les minéralisations sont essentiellement
aurifère constituées de disséminations intenses que celles
de la période précédente.
La dissémination est liées aux laves
andésitiques de type kangu où l'or disséminé a
migré dans des filons de quartz à partir des roches vertes
résultant du métamorphisme des laves andésitiques
Kibariennes du groupe de la Lufira. L'érosion et l'altération de
ces formations ont donné des places moins riches.
Nous retenons quatre épisodes majeurs qui
sont :
- Dissémination de l'or dans les filons de quartz
à partir des roches vertes du groupe de la Lufira, ainsi qu'à
partir des intrusions granitiques des zones de cisaillement affectant en
même temps l'Ubedien et le Kibarien (1350 ma).
- Mise en place de granites post - techniques, de pegmatites
et filons stannifères à Sr, W, Nb, Ta, Li, Fe, Mo (1100 ma)
- Mise en place de pegmatites staminifères
accompagnées de métaux de base (Cu, Zn, Pb, AS, BT), (905 ma).
- Relaxation kibarienne ayant favorisé la mise en place
d'intrusions alcalines accompagnées de carbonatites à pyrochlore
contenant Fe, Nb, Ba, P (740 ma).
Partant de l'observation et des études multiples, le
Kibarien et le Luizien dans les zones de recherches se caractérise par
un spectre géochimique suivant : Fe, Cu, Mo, Zn, Sn, Mn, Nb, Au et
Ag (de mise en place discordante).
Il ressort de l'énumération cité ci-haut
que les ressources potentielles de notre champ d'études est : Fe,
Au, Ag, Sn, Cu, Nb, Ta, Pb....
.
Il ressort de l'énumération ci-dessus que les
ressources potentielles du secteur d'études sont :
- Kapanga : Fe, Au, Ag, Mn, Sn, Nb, Ta,
W
- Busanga : Fe, Au, Ag, Sn, Cu, Nb, Ta, Pb.
4. RESULTATS PRELIMINAIRES OBTENUS.
Nous nous donnons comme objectif
une approche géochimique du secteur d'étude. Ainsi, les
échantillons ont été prélevés dans le lit de
rivières, sur les deux flancs de rivières et quelques fois sur
les affleurements.
Les échantillons
prélevés sont généralement constitues de quartz,
micas blancs, micas noires et des oxydes noires parfois de la geothite, de
l'oligiste et de l'hématite.
Dans l'ensemble 217
échantillons ont été prélevées dans les
deux secteurs et réparties de la manière suivante :
· 116 échantillons prélevés dans
l'entité de Kapanga.
· 101 échantillons prélevés dans
l'entité de Busanga.
Les données de prélèvements seront
présentées dans les tableaux 1 et 2.
Les mesures de cassures et celles de la stratification seront
présentées dans les tableaux 1 et 2.
4.1. TRAITEMENT DES MESURES.
Les tableau 1 et 2 rassemblent les
données chimiques de Kapanga et Busanga tandis que les figures 1 ;
2 ; 3 et 4, celles de traitements géostatistiques
opérées sur les résultats chimiques. Ces résultats
ont aussi été présentés sous formes de profils
géochimiques mis en regard des formations analysées et des
échantillons prélevés dans les flancs de rivières
et les lits de celles-ci. Par surcroît l'analyse géochimique a
été enrichie par la méthode géochimique fait
à partir du logiciel Surfer 8 sur l'ensemble du secteur d'étude,
cela se trouve afficher sur les figures 5 ;6 ;7 et 8 . Cette
façon de présenter, permet de visualiser immédiatement,
tout en comparant le fond géochimique (qui donne une idée du
niveau de concentration moyenne des éléments Au, Ag et Sn) dans
notre environnement d'étude, des éléments qui co-varient,
ceux qui s'opposent et enfin ceux ayant un comportement indépendant. Le
traitement réalisé sur les résultats chimiques et
présentés aux tableaux cités ci-haut, et consiste en une
matrice des corrélations entre les différents
éléments dosés (Au, Ag et Sn). Cette
représentation, par les divers coefficients de corrélations,
démontre de façon chiffrée et globale, l'affinité,
l'antipathie qui existe entre deux éléments vis-à-vis d'un
autre groupe.
Les mesures obtenues sur
terrain sont éparses et ne permettent pas une analyse directe. C'est
pourquoi, on a en recours à un traitement par des méthodes
statistiques. On a utilisé pour cela :
- Les courbes avec marques affichées à chaque point
de prélèvement.
- Les diagrammes de courbes d'isoteneurs par le logiciel Surfer
8.
4.2. INTERPRETATION DES RESULTATS ANALYTIQUES
Nous allons traité
séparément les deux secteur d'étude compte tenu de leurs
position au sein de la province du Katanga.
KAPANGA.
Parmi les éléments potentiels, seulement trois
oligo - éléments (Sn, Ag, Au) ont été
analysés (Fig. .1 et Tableau 1). L'étain est propondérant,
suivi par l'argent. Nous avons remarqué que pour de teneurs en
étain supérieur à 2 %, la distribution de l'argent et de
l'or est régie par celle de l'étain, alors que l'or suit l'allure
de la mis en place de l'argent.
Deux types de distribution :
- l'affinité Ag et Au montre l'existence du paragenese Au
- Ag.
- le caractère disséminé dans les
métamorphites entre Au et Ag. (Fig. 2)
Cela signifierait que l'or et l'argent existaient à
l'état disséminé dans le métamorphite du
protérozoïque inférieur avant qu'une circulation
ultérieure de solutions stano-aurifères Kibariennes ne vienne
partiellement les remobiliser et définissant ainsi une relation
susceptible d'orienter la prospection à venir de ces
métaux.(Fig.4).
Ceci est bien visualisé par les cartes
d'isoteneurs faites à partir du logiciel Surfer 8 qui prouve la
remobilisation de l'Ag et Au sur l'ensemble du territoire de recherche,tandis
que l'étain est resté statique dans la zone d'intrusion
granitique,de granito-gneis et gneissique.(Fig.7 et 8)
BUSANGA
L'or et l'argent ont été analysé (Voir le
tableau 2), avec des teneurs relativement plus élevées pour l'or
que pour l'argent (Fig. 3 ), soit l'inverse de ce qui a été
observé à Kapanga.
A partir d'environ 3 ppm d'Au, une relation assez timide se
manifeste entre les deux éléments, tandis que des teneurs plus
importantes en or ne suivent pas cette relation.
Cela signifierait que l'or et l'argent sont
disséminés dans les sédiments comme dans le cas de
Kapanga, mais leur origine est différente.
En outre la solution riche en étain, dont la mise en
place tardive aurait partiellement remobilisé l'or et argent (voir les
figures 4,5 et 6).
Dans ce secteur la corrélation d'isoteneurs faite
à partir du logiciel Surfer 8 montre un léger décalage
entre les zones d'anomalies d'Au et de l'étain d'une part,et d'autre
part il y a confirmation de l'origine différente donc la remobilisation
due à la mise en place de l'étain, et qui plus est la
théorie d'Elder invoquée ci-haut qui stipule que les
métaux sont plus ou moins mobilisés selon la température.
Raison pour laquelle les métaux tels que les Sn ,W, Mo sont
déposés à une température supérieur à
300°C tandis que l'or et Sb paraissent mobiles à des
températures variées.
5. Minéralisation et
Métallogénie.
Nous avons fait un aperçu général sur les
gisements magmatiques du plutonisme acide dans le monde, et partant de
ça leurs séquences paragénetiques se subdivisent
systématiquement en :
1. un épisode précoce à pyrite -
arsenopyrite - quartz laiteux #177; scheelite -
Wolframite.
2. une seconde étape polymétallique à
Sulfures de Pb - Zn - Cu et quartz bleu - gris microgranulaire, lors de
laquelle précipitent l'or et l'électrum.
3. un stade tardif, pas toujours présent, à
stibine et sulfosels d'antimoine.
La présence d'antimoine, principal minerai des
gisements du type bolivien, suggère une mise en place de
minéralisations à un niveau structural moins profond.
Les minéralisations aurifères de Busanga, en
l'absence d'âge isotopique, sont considérées comme Syn
à post - métamorphiques et se mettraient en place lors d'une
phase de surrection à la suite de la collision tardi-precambien du
microcontinent Kibarien sur la marge Katanguienne.
En fait, la plupart de provinces aurifères du monde
entier se sont forme dans le contexte de la mise en place de gisements d'or
orogéniques, qui, du précambrien supérieur au precambien
moyen, se sont mises en place dans des marges d'accrétion ou des
chaînes de collision sur le pourtour du super continent Gondwana et dans
les masses. Continentales paléo - téthysiennes (Kroner A,
1984 ; Ivosevic S.W, 1984 ; Bierlein et Crowe, 2000).
Une reconstruction paléo géodynamique de ce
supercontinent dans sa configuration au cambrien moyen apparaît comme un
outil de prédiction permettant de localiser sur les sept continents les
terrains qui sont susceptibles de renfermer des ceintures aurifères
d'âge paléozoïque moyen à supérieur.
6. Contribution au projet de développement
social dans le secteur aurifère.
Dans le cadre de ce projet, on analysera le lien entre les
exploitations minières à grande échelle et les
collectivités dans les régions de Busanga et de Kapanga. Des
chercheurs étudieront les facteurs économiques, environnementaux,
socioculturels et sanitaires qui jouent sur cette relation. Le projet vise
à proposer des arrangements et des processus institutionnels qui seront
bénéfiques à la fois pour les collectivités et pour
d'autres intervenants tout en réduisant les conflits entre les
intérêts miniers et la collectivité. Le projet portera
avant tout sur les gîtes importantes à cause de l'explosion
à venir après les travaux d'exploration entrepris par les grandes
sociétés minières en République Démocratique
du Congo. Les grandes mines qui seront ouvertes à la suite de ces
activités d'exploration auront des retombées importantes sur les
collectivités locales. L'analyse portera avant tout sur la
création de l'emploi en vu de lutter contre le chômage et l'exode
rural. Nous envisageons la construction de nouvelles cités modernes, des
écoles et hôpitaux avec les fonds qui proviendront de
l'exploitation de ces gîtes.
7. CONCLUSION
En
résumé, les graviers prélevés dans les lits et
flancs de rivières sont les témoins fidèles de
minéralisations régionales érodé, et que les
structures géologiques recèlent les événements
métallogénique de profondeur.
C'est pourquoi nous pensons avoir identifié localement des
relations paragénetiques existant entre certains métaux et
susceptibles de guider la recherche de leurs concentrations exploitables.
- Sn, Ag et Au à Kapanga
- Au et Ag régis par un élément majeur le
Sn.
Ces deux parageneses vérifient l'existence de phases
hydrothermales (As,Sb, Mo).
Par souci de clarté, j'ai adopté dans ce
résumé le terme unique de gisements d'or orogéniques comme
il est défini dans le papier de Groves et al. (1998), Aubert G.1969 et
Lanckneus J. (1989), en lieu et place de termes tels que or mésothermal,
or lié à des zones de cisaillements ou encore or filonien et
leurs équivalents en anglais du au phénomène de
cisaillements régional ou à la cratonisatonisation de formation
de Kapanga- Sandoa phénomène du au morcellement du super
continent Gondwana et du balancement des formations du Kibarien lors de la mise
en place des formations Katanguiennes. L'état actuel de nos
connaissances ne nous permet pas d'infirmer ou de confirmer comme Groves et al.
Selon cet auteur, c'est le volcanisme qui a légué les
métaux que l'on rencontre dans les plutons et métasediments. Nous
sommes, quant à nous, d'accord avec l'auteur lorsqu'il évoque
l`aspect orogénique de la mise en place d'or, d'argent et de l
étain.
8. Références
1. Aubert, G. (1969) : Les coupoles granitiques de Montebras
et d'Échassières et la genèse de leurs
minéralisations. Mém. BRGM, n. 46.
1. Bierlein et Crow (2000) : Reconstruction
paléogéodynamique du super continent dans sa configuration au
cambrien moyen, un outil de prédiction. Mém. www .GitNet
2. Cameron, E.N., Jahns, A., McNair, A.H. et Page, L.R.
(1949) : Internal structure of granitic pegmatites. Economic Geology Mon.
2.
3. Cahen L. (1954) : Géologie du Congo Belge,
vaillants casmanere, liége, 578p
4. Cahen L et al (1984): Geochronology and Evolution of Africa.
Clarendon Press. Oxford,512p.
5. Cathelineau, M. (1986) :The hydrothermal alkali metasomatism
effects on granitic rocks: quartz dissolution and related subsolidus changes.
Journ. Petrol., 27: 945-965.
6. Candela, P.A. (1989) :Magmatic ore-forming fluids:
Thermodynamic and mass transfert caculations of metal concentration. in
Ore deposition associated with magmas. Review in Economic Geology, 4,
Whitney J.A. et Naldrett, A.J., éditeurs, p. 223-233.
7. Elder, J. (1981) :Geothermal systems. Academic Press, London,
508 p.
8. Eug.Van Esse (1932): Note sur le gisement aurifère de
N'kowa (Zone d'étain du polygone minier de Busanga - N'kowa), U.M.H.K.
, Serv. Géol. Bruxelles, Rapport inédit
9. Ivorsevic,S.W(1984):Gold and silver handbook.library of
congress. Catalog card n°84-127013.Denver,colorado,USA,pp51-70.
10. Lanckneus,J.(1989) :The use of heavy minerals as pather
finders for placer gold.A case study in the department of Madre de
Dios(SE,Perou).Bull .Soc.Belg.Géo.98-1,pp63-72
11. Norton, D. (1984) :A theory of hydrothermal systems, Annual
Reviews of Earth and Planetary Sciences, 12: 155-177.
12. Pitcher A.(1983):A Classification of Granitoid Rocks
Based on Tectonic Setting in K.J.Hsu(ed.),Mountain Building Processes,Academic
Press,London
13. Pitcher A.(1993):The Nature and Origin of
Granite,Blackie,London;Geol.Journal,25,pp 227-238.
14. Varlamoff N. (1961) : Relations spatiales entre les
pegmatites et les granites en Afrique centrale et à Madagascar. Bull.
Soc. Geol. France, 7: 711-722.
Tableau 1 : Analyses chimiques des
oligoéléments dans le secteur de Kapanga
KAPANGA
|
SampleName
|
Latitude
|
Longitude
|
ppm Au
|
ppm Ag
|
ppm Sn
|
x
|
|
|
0,02
|
1,20
|
39,34
|
Au-Ag-02
|
|
|
|
|
|
Au-02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kp-16-d/01
|
8,85611111
|
22,910278
|
0,39
|
1,59
|
618,32
|
kp-16-g/01
|
8,85611111
|
22,910278
|
1,29
|
1,20
|
1906,90
|
kp-17-g/01
|
8,855556
|
22,969444
|
1,46
|
3,55
|
880,76
|
kp-17-g/01
|
8,855556
|
22,969444
|
0,18
|
0,00
|
268,67
|
kp-17-m/01
|
8,855556
|
22,969444
|
0,00
|
0,00
|
677,23
|
kp-18 -g/01
|
8,841389
|
22,970833
|
0,00
|
0,00
|
727,91
|
kp-18-d/01
|
8,841389
|
22,970833
|
0,00
|
1,03
|
622,86
|
kp-18-m-01
|
8,841389
|
22,970833
|
0,00
|
6,14
|
716,15
|
kp-19 -d/01
|
8,846111
|
22,910278
|
0,47
|
6,69
|
704,95
|
kp-19-g/01
|
8,846111
|
22,910278
|
1,23
|
2,05
|
695,01
|
kp-20 g/01
|
8,8425
|
22,869917
|
1,26
|
0,00
|
619,91
|
kp-20-g/01
|
8,8425
|
22,869917
|
1,45
|
0,00
|
752,18
|
kp-21-g-01
|
8,864972
|
22,869917
|
0,66
|
0,00
|
594,66
|
kp-21-m/01
|
8,864972
|
22,869917
|
0,59
|
0,00
|
612,31
|
kp-22-g/01
|
8,831556
|
22,8735
|
0,00
|
1,48
|
660,27
|
kp-22-g/01
|
8,831556
|
22,8735
|
1,40
|
0,00
|
623,09
|
kp-23-g/01
|
8,827417
|
22,8735
|
0,00
|
0,00
|
767,05
|
kp-24-g/01
|
8,835611
|
22,888194
|
0,00
|
1,65
|
1507,55
|
kp-25-g/01
|
8,826806
|
22,96075
|
1,03
|
0,89
|
417,88
|
kp-25-m/01
|
8,826806
|
22,96075
|
0,00
|
5,48
|
3918,59
|
kp-26-d-01
|
8,806639
|
22,954806
|
0,39
|
13,31
|
9961,75
|
kp-26-g/01
|
8,806639
|
22,954806
|
0,77
|
7,84
|
9829,46
|
kp-26-g/01
|
8,806639
|
22,954806
|
0,05
|
19,13
|
6996,64
|
kp-27-M/01(1)
|
8,780611
|
22,982833
|
0,00
|
1,69
|
675,83
|
kp-27-M/01(2)
|
8,780611
|
22,982833
|
0,00
|
3,97
|
686,82
|
kp-29-d/01
|
8,7735
|
22,878778
|
0,00
|
0,00
|
337,98
|
kp-30-m/01
|
8,77175
|
22,875167
|
0,05
|
0,63
|
44,66
|
kp-30-m-01
|
8,77175
|
22,875167
|
0,56
|
1,95
|
480,31
|
kp-31-g/01
|
8,742722
|
22,873778
|
0,44
|
0,00
|
549,56
|
kp-31-m/01
|
8,742722
|
22,873778
|
0,47
|
0,00
|
328,07
|
kp-32-g/01
|
8,737639
|
22,872222
|
0,00
|
4,87
|
403,23
|
kp-32-m/01
|
8,737639
|
22,872222
|
0,00
|
0,00
|
394,60
|
kp-33-g/01
|
8,724944
|
22,961472
|
0,00
|
1,83
|
373,45
|
kp-33-m/01
|
8,724944
|
22,961472
|
0,56
|
0,02
|
1184,70
|
kp-34-m/01
|
8,708
|
22,94425
|
0,57
|
5,17
|
1418,58
|
kp-36-g/01
|
8,687778
|
22,91175
|
0,00
|
3,62
|
534,35
|
kp-37-g/01
|
8,701889
|
22,899472
|
0,00
|
0,00
|
234,03
|
kp-37-m/01
|
8,701889
|
22,899472
|
0,00
|
0,89
|
616,34
|
kp-38 -m/01
|
8,704472
|
22,896583
|
0,00
|
3,02
|
2354,63
|
kp-39-d/01
|
8,582778
|
22,944722
|
0,00
|
0,41
|
697,18
|
kp-40-g/1
|
8,617056
|
22,959722
|
1,09
|
0,50
|
4962,24
|
kp-40-g/1
|
8,617056
|
22,959722
|
2,18
|
0,00
|
19894,51
|
kp-41-g/1
|
8,61389
|
22,952389
|
2,67
|
21,91
|
173983,69
|
kp-41-g/1
|
8,61389
|
22,952389
|
0,69
|
6,85
|
60411,78
|
kp-43-d/1
|
8,630889
|
22,948806
|
1,95
|
2,07
|
31929,82
|
kp-43-d/1
|
8,630889
|
22,948806
|
1,16
|
2,46
|
9036,74
|
kp-44-d/1
|
8,640583
|
22,947972
|
0,00
|
8,39
|
46379,34
|
kp-44-d/1
|
8,640583
|
22,901833
|
1,10
|
3,30
|
13954,71
|
kp-46-d/1
|
8,661056
|
22,852833
|
3,93
|
17,14
|
131766,16
|
kp-46-d/1
|
8,661056
|
22,852833
|
0,68
|
5,13
|
44040,97
|
kp-51-g/1
|
8,601
|
22,901667
|
0,00
|
0,00
|
11649,36
|
kp-51-g/1
|
8,601
|
22,901667
|
1,09
|
2,19
|
2642,05
|
KP52-d/1
|
8,578806
|
22,9075
|
1,20
|
2,40
|
5416,47
|
kp-52-d/1
|
8,578806
|
22,9075
|
1,40
|
1,50
|
20443,63
|
kp-52-g/1
|
8,578806
|
22,9075
|
0,40
|
1,90
|
19375,86
|
kp-52-g/1
|
8,578806
|
22,9075
|
1,10
|
2,10
|
5156,11
|
kp-52-g/1
|
8,578806
|
22,9075
|
0,00
|
0,70
|
38,80
|
kp-52-g/1
|
8,578806
|
22,9075
|
1,01
|
2,96
|
12007,79
|
kp-56/g/1
|
8,575583
|
22,873083
|
1,99
|
2,60
|
20446,00
|
kp-56/g/1
|
8,575583
|
22,873083
|
1,20
|
1,90
|
5206,64
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 2 : Analyses chimiques des
oligoéléments dans le secteur de Busanga
Sample name
|
ppm Ag
|
ppm Au
|
ppm Sn
|
BS47M/1
|
1,29
|
0,51
|
1205,82
|
BS47G/1
|
1,46
|
0,33
|
0,00
|
BS46G/1
|
1,09
|
0,18
|
0,00
|
BS45G/1
|
1,25
|
0,44
|
0,00
|
BS44D/1
|
1,14
|
0,43
|
125,80
|
BS43M/1
|
1,17
|
0,62
|
299,61
|
BS43D/1
|
1,20
|
0,00
|
0,00
|
BS40M/1
|
1,17
|
0,00
|
0,00
|
BS39M/1
|
1,14
|
0,07
|
0,00
|
BS38M/1
|
1,17
|
0,17
|
0,00
|
BS37M/1
|
1,19
|
0,67
|
0,00
|
BS37G/1
|
1,08
|
0,32
|
0,00
|
BS36M/1
|
1,19
|
0,54
|
0,00
|
BS35D/1
|
1,22
|
0,24
|
0,00
|
BS34M/1
|
1,25
|
0,23
|
0,00
|
BS34D/1
|
1,23
|
0,56
|
0,00
|
BS11M/1
|
1,12
|
1,46
|
11250,51
|
BS33M/1
|
1,24
|
0,61
|
0,00
|
BS33G/1
|
1,26
|
0,92
|
0,00
|
BS33D/1
|
1,30
|
0,12
|
0,00
|
BS32M/1
|
1,00
|
0,25
|
0,00
|
BS32G/1
|
1,12
|
0,43
|
746,65
|
BS32D/1
|
1,33
|
0,68
|
0,00
|
BS30M/1
|
1,23
|
0,24
|
0,00
|
BS29M/1
|
0,96
|
4,24
|
82319,21
|
BS28M/1
|
1,10
|
0,67
|
328,12
|
BS27M/1
|
0,90
|
3,89
|
78486,91
|
BS27G/1
|
1,33
|
0,93
|
1309,77
|
BS27D/1
|
1,21
|
1,17
|
2523,73
|
BS26G/1
|
1,08
|
1,73
|
10531,11
|
BS25M/1
|
1,06
|
1,57
|
5115,23
|
BS24M/1
|
1,10
|
0,85
|
1750,48
|
DS24D/1
|
1,30
|
0,51
|
0,00
|
BS32M/1
|
1,23
|
0,80
|
2,07
|
BS22M/1
|
0,80
|
6,25
|
232176,11
|
BS21M/1
|
1,14
|
1,37
|
6841,23
|
BS20M/1
|
1,06
|
1,00
|
1463,41
|
BS19M/1
|
1,12
|
1,73
|
14318,81
|
BS19D/1
|
1,30
|
0,34
|
0,00
|
BS18M/1
|
1,18
|
0,55
|
881,09
|
BS17M/1
|
1,04
|
0,28
|
0,00
|
BS16M/1
|
1,10
|
0,35
|
23,38
|
BS15M/1
|
1,07
|
0,47
|
0,00
|
BS15D/1
|
1,29
|
0,53
|
0,00
|
BS14M/1
|
1,23
|
0,44
|
0,00
|
BS13D/1
|
1,32
|
0,65
|
0,00
|
BS12D/1
|
1,34
|
0,27
|
0,00
|
BS09M/1
|
0,85
|
5,48
|
134768,11
|
BS08M/1
|
1,04
|
1,30
|
4645,98
|
BS08M/1
|
1,19
|
0,74
|
1659,46
|
BS07M/1
|
1,36
|
0,28
|
0,00
|
BS07D/1
|
1,10
|
0,45
|
0,00
|
BS01M/1
|
1,19
|
0,35
|
0,00
|
BS02G/1
|
1,25
|
0,83
|
688,21
|
BS02M/1
|
1,14
|
1,01
|
590,77
|
BS03M/1
|
0,99
|
0,97
|
0,00
|
BS04D/1
|
1,30
|
0,47
|
0,00
|
BS05D/1
|
1,33
|
0,00
|
0,00
|
BS04M/1
|
1,06
|
0,72
|
0,00
|
BS05D/1
|
1,15
|
0,38
|
0,00
|
B S05D/1
|
1,37
|
0,20
|
0,00
|
BS 04 M/1
|
1,28
|
0,16
|
0,00
|
B S 04 D/21
|
1,12
|
0,08
|
0,00
|
BS 03 M11
|
1,58
|
0,40
|
0,00
|
BS 02 M 11
|
1,09
|
0,50
|
600,36
|
BS 02G
|
1,23
|
0,54
|
724,80
|
BS 01 M1
|
1,28
|
0,35
|
0,00
|
|
|
|
|
Fig. 5 : Dispersion géochimique de Ag dans
le secteur de Busanga
Fig. 6 : Dispersion géochimique de Au dans
le secteur de Busanga
Fig. 7 : Dispersion de Sn dans le secteur de
Kapanga
Fig 8 : Dispersion de L'Ag dans le secteur de
Kapanga
|
|