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Etude géologique du gisement de Kansongwe Nord: aspects cartographique, structural, pétrographique, minéralogique et géochimique.


par Erasto DANIEL
Université de Lubumbashi - Licence 2016
  

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BIBLIOGRAPHIE

Page 148 sur 157

Nguba and Kundelungu rock successions, central African Copperbelt. Gondwana Research 11 (2007) 432-447.

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25. Lefebvre, J. J., 1975. Les roches ignées dans le Katanguien du Shaba (Zaïre). Le district de cuivre. Ann. Soc. Géol. Belg., 98 : 47-73.

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29. Mwerah, S. et Mbiya, K. 1983 : le magmatisme basique-ultrabasique dans les chaînes Kibariennes et Katanguiennes du shaba (Zaïre). Mém. Univ. De Lubumbashi, 147p.

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33. Robert, M. 1956 : `' Géologie et géographie du Katanga», Marcel Hayez (Impr.) Bruxelles, 620 p.

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35. Winkler, (1967) - La genèse des roches métamorphiques. Edition ophyrs. 188p.

LISTE DES FIGURES

Figure 0. 1 : Matériels de terrain 3

Figure 1. 1 : Carte de localisation du gisement de Kansongwe Nord 4

Figure 1. 2 : Végétation du secteur de Kansongwe Nord (Novembre, 2016). 6

Figure 1. 3 : Carte de l'architecture structurale de l'arc Lufilien montrant la répartition spatiale des

formations des soubassements et des roches magmatiques pré à syn-orogéniques (Unrug 2002). 7

Page 151 sur 157

Figure 1. 4 : Carte des structures D1 et D3 dans la partie congolaise de l'Arc Lufilien (Modifié d'après

Kampunzu et Cailteux, 1999 modifiée par Kipata 2013). 13

Figure 1. 5 : Carte de l'Arc cuprifère central avec les endroits des dépôts (Muchez et al. 2008). 16

Figure 2. 1 : Illustration de la coupe 1 dans la carrière OLD PIT 1 22

Figure 2. 2 : Illustration de la coupe 2 dans la carrière OLD PIT 1 24

Figure 2. 3 : Illustration de la coupe 3 dans la carrière OLD PIT 1 25

Figure 2. 4 : Illustration de la coupe 4 dans la carrière OLD PIT 2 26

Figure 2. 5 : Illustration de la coupe 5 dans la carrière OLD PIT 3 27

Figure 2. 6 : Carte géologique du gisement de Kansongwe Nord. 33

Figure 2. 7 : Coupe illustrative du gisement de Kansongwe Nord 34

Figure 2. 8 : Coupe illustrative du gisement de Kansongwe Nord 34

Figure 2. 9 : Plan de positionnement des sondages 35

Figure 2. 10 : Logs lithostratigraphique des sondages du gisement de Kansongwe Nord 46

Figure 2. 11 : Illustration des structures affectant le gisement de Kansongwe nord à l'échelle de la

carte. 49

Figure 2. 12 : Illustration de la faille1 observée dans l'OLD PIT1 50

Figure 2. 13 : Illustration de la faille inverse de décrochement dextre observée à la station 1 dans

l'OLD PIT2. 51

Figure 2. 14 : Illustration de la faille inverse observée à la station 4 dans l'OLD PIT1 52

Figure 2. 15 : Illustration d'un réseau des cassures conjuguées dans la RAT grise 53

Figure 2. 16 : A) faux synclinal, B) un faux anticlinal, C) un micropli dans le SDS 53

Figure 2. 17 : Plissement d'un banc de shale dolomitique supérieur dans le OLD PIT1 54

Figure 2. 18 : Rosace de fréquence des plans de stratification du gisement de Kansongwe Nord 62

Figure 2. 19 : Rosace de fréquence des mesures de direction des fractures tapissées de dolomite 63

Figure 2. 20 : Rosace de fréquence des mesures de direction des fractures tapissées de malachite 63

Figure 2. 21 : Rosace de fréquence des mesures de direction des fractures tapissées de quartz 64

Figure 2. 22 : Rosace de fréquence des mesures de direction des fractures non remplies 64

Figure 2. 23 : Illustration de plans de stratification par leurs pôles 65

Figure 2. 24 : Traces cyclographiques des plans de stratification du gisement de Kansongwe nord. 65

Figure 2. 25 :Isodensités des plans de stratifications 66

Figure 2. 26 : Représentation en pôles des plans de fractures du gisement de Kansongwe nord 66

Figure 2. 27 : Représentation des isodensités de fractures du gisement de Kansongwe nord 67

Figure 2. 28 : Illustration des pôles et des isodensités des cassures tapissées de dolomite 67

Figure 2. 29 : Illustration des pôles et des isodensités des cassures tapissées de malachite 68

Figure 2. 30 : illustration des pôles et des isodensités des cassures tapissées de quartz 69

Figure 2. 31 : Illustration des pôles et des isodensités des cassures non remplies 69

Figure 3. 1 : Calcaire à minéraux noirs (CMN) 74

Figure 3. 2 : Lame P55 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement de

X10 75

Figure 3. 3 : Shale dolomitique supérieur (SDS) 75

Figure 3. 4 : Lame OP2P1 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un

grossissement de X10 76

Figure 3. 5 : Black Ore Mineralized Zone 77

Figure 3. 6 : Shale dolomitique de base (SDB) 77

Figure 3. 7 : Lame OP2C1P3 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un

grossissement de X10 78

Figure 3. 8 : Roche siliceuse cellulaire 79

Page 152 sur 157

Figure 3. 9 : Lame OP1C1P7 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un

grossissement de X10 80

Figure 3. 10 : Roche siliceuse feuilletée (RSF) 81

Figure 3. 11 : Lame P66.1 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement

de X10 82

Figure 3. 12 : Dolomie grossièrement stratifiée(DStrat) 83

Figure 3. 13 : Lame P54» en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement

de X10 84

Figure 3. 14 : Roche argilo-talqueuse (RAT) 84

Figure 3. 15 : Lame P63 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement de

X10 85

Figure 3. 16 : Black Ore Mineralized Zone (BOMZ) 85

Figure 3. 17 : Dolomie stratifiée (DStrat) 86

Figure 3. 18 : Lame OP2P12 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un

grossissement de X10 87

Figure 3. 19 : Roche argilo-Talqueuse 87

Figure 3. 20 : Lame P64.1 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement

de X10 88

Figure 3. 21 : Black Ore Mineralized Zone 89

Figure 3. 22 : Roche Argilo-Talqueuse 89

Figure 3. 23 : Dolomie stratifiée 90

Figure 3. 24 : Lame OP1B en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement

de X10 91

Figure 3. 25 : Shale dolomitique de base 91

Figure 3. 26 : Lame P82 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement de

X10 92

Figure 3. 27 : Dolomie stratifiée 93

Figure 3. 28 : Lame P42.1 en lumière transmise (A) et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement

de X10 94

Figure 4. 1 : Plan d'échantillonnage du gisement de Kansongwe nord 99

Figure 4. 2 : Evolution du Si en fonction de la lithologie 105

Figure 4. 3 : Evolution du Ti en fonction de la lithologie 105

Figure 4. 4 : Evolution de l'Al en fonction de la lithologie 106

Figure 4. 5 : Evolution du Fe en fonction de la lithologie 106

Figure 4. 6 : Evolution du Mn en fonction de la lithologie 107

Figure 4. 7 : Evolution du Mg en fonction de la lithologie 107

Figure 4. 8 : Evolution du K en fonction de la lithologie 108

Figure 4. 9 : Evolution du Ca en fonction de la lithologie 108

Figure 4. 10 : Evolution du P en fonction de la lithologie 109

Figure 4. 11 : Evolution des éléments majeurs en fonctions de la lithologie 109

Figure 4. 12 : Evolution du Ta en fonction de la lithologie 110

Figure 4. 13 : Evolution du Nb en fonction de la lithologie 111

Figure 4. 14 : Evolution du S en fonction de la lithologie 111

Figure 4. 15 : Evolution du V en fonction de la lithologie 112

Figure 4. 16 : Evolution du Cr en fonction de la lithologie 112

Figure 4. 17 : Evolution du Co en fonction de la lithologie 113

Figure 4. 18 : Evolution du Ni en fonction de la lithologie 113

Figure 4. 19 : Evolution du Cu en fonction de la lithologie 114

Page 153 sur 157

Figure 4. 20 : Evolution du Zn en fonction de la lithologie 114

Figure 4. 21 : Evolution de l'As en fonction de la lithologie 115

Figure 4. 22 : Evolution du Se en fonction de la lithologie 115

Figure 4. 23 : Evolution du Rb en fonction de la lithologie 116

Figure 4. 24 : Evolution du Sr en fonction de la lithologie 116

Figure 4. 25 : Evolution du Zr en fonction de la lithologie 117

Figure 4. 26 : Evolution du Hg en fonction de la lithologie 117

Figure 4. 27 : Evolution du Pb en fonction de la lithologie 118

Figure 4. 28 : Evolution du Th en fonction de la lithologie 118

Figure 4. 29 : Evolution de l'U en fonction de la lithologie 119

Figure 4. 30 : Evolution des éléments traces en fonctions de la lithologie 119

Figure 4. 31 : Evolution du couple Cu-Zn 123

Figure 4. 32 : Evolution du couple Cu-Zn 123

Figure 4. 33 : Evolution du couple Fe-Mn 124

Figure 4. 34 : Evolution du couple Fe-Mn 124

Figure 4. 35 : Evolution du couple Al-K 125

Figure 4. 36 : Evolution du couple Al-K 125

Figure 4. 37: Evolution du couple Ti-Al 126

Figure 4. 38 : Evolution du couple Ti-Al 126

Figure 4. 39 : Evolution du couple Ti-K 127

Figure 4. 40 : Evolution du couple Ti-K 127

Figure 4. 41: Evolution du couple Ti-Co 128

Figure 4. 42 : Evolution du couple Ti-Co 128

Figure 4. 43 : Evolution du couple Ti-Pb 129

Figure 4. 44 : Evolution du couple Ti-Pb 129

Figure 4. 45 : Evolution du couple Al-Pb 130

Figure 4. 46 : Evolution du couple Al-Pb 130

Figure 4. 47 : Evolution du couple Mg-Ca 131

Figure 4. 48 : Evolution du couple Mg-Ca 131

Figure 4. 49 : Evolution du couple K-Ca 132

Figure 4. 50 : Evolution du couple K-Ca 132

Figure 4. 51 : Evolution du couple K-Pb 133

Figure 4. 52 : Evolution du couple K-Pb 133

Figure 4. 53 : Evolution du couple Ca-Zn 134

Figure 4. 54 : Evolution du couple Ca-Zn 134

Figure 4. 55 : Evolution du couple Co-Pb 135

Figure 4. 56 : Evolution du couple Co-Pb 135

Figure 4. 57 : Evolution du couple Ni-U 136

Figure 4. 58Figure 4.58: Evolution du couple Ni-U 136

Figure 4. 59 : Evolution du couple Si-Fe 137

Figure 4. 60 : Evolution du couple Si-Fe 137

Figure 4. 61 : Evolution du couple Fe-Ni 138

Figure 4. 62 : Evolution du couple Fe-Ni 138

Figure 4. 63 : Evolution du couple Co-Ni 139

Figure 4. 64 : Evolution du couple Co-Ni 139

Page 154 sur 157

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. 1 : Synthèse litho stratigraphique du Katanguien François, (1973) ; (Cailteux et al., 1994) ;

(Batumike et al., 2007a). 12

Tableau 2. 1 : Coupe 1 dans la carrière OLD PIT 1 22

Tableau 2. 2 : Coupe 2 dans la carrière OLD PIT 1 23

Page 155 sur 157

A. INTERET DU SUJET 1

Tableau 2. 3 : Coupe 3 dans la carrière OLD PIT 1 24

Tableau 2. 4 : Coupe 4 dans la carrière OLD PIT 2 25

Tableau 2. 5 : coupe 5 dans la carrière OLD PIT 3 27

Tableau 2. 6 : Lever des puits se trouvant dans le gisement 32

Tableau 2. 7 : Les coordonnées du sondage KSNDD15 36

Tableau 2. 8 : Description du sondage KSNDD15 36

Tableau 2. 9 : Les coordonnées du sondage KSNDD19 36

Tableau 2. 10 : Description du sondage KSNDD19 37

Tableau 2. 11 : les coordonnées du sondage KSNDD71 37

Tableau 2. 12 : Description du sondage KSNDD71 38

Tableau 2. 13 : Les coordonnées du sondage KSNDD85 39

Tableau 2. 14 : Description du sondage KSNDD85 39

Tableau 2. 15 : Les coordonnées du sondage KSNDD86 39

Tableau 2. 16 : Description du sondage KSNDD86 40

Tableau 2. 17 : Les coordonnées du sondage KSNDD87 40

Tableau 2. 18 : Description du sondage KSNDD87 41

Tableau 2. 19 : Les coordonnées du sondage KSNDD92 41

Tableau 2. 20 : Description du sondage KSNDD92 42

Tableau 2. 21 : Les coordonnées du sondage KSNDD116 42

Tableau 2. 22 : Description du sondage KSNDD116 42

Tableau 2. 23 : Les coordonnées du sondage KSNDD124 42

Tableau 2. 24 : Description du sondage KSNDD124 43

Tableau 2. 25 : Les coordonnées du sondage KSNDD125 43

Tableau 2. 26 : Description du sondage KSNDD125 44

Tableau 2. 27 : Les coordonnées du sondage KSNDD126 44

Tableau 2. 28 : Description du sondage KSNDD126 45

Tableau 2. 29 : Mesures des plans de stratification (S0) du gisement de Kansongwe Nord 56

Tableau 2. 30 : Mesures des plans de cassures du gisement de Kansongwe Nord 61

Tableau 2. 31: tableau de synthèse des minéraux observés dans les différentes formations 95

Tableau 4. 1 : Analyses chimiques (en %) des éléments majeurs des échantillons de surface du

gisement de Kansongwe nord 101

Tableau 4. 2 : Paramètres statistiques de base pour les éléments majeurs 101

Tableau 4. 3 : Analyses chimiques (en ppm) des éléments en trace des échantillons de surface du

gisement de Kansongwe nord 102

Tableau 4. 4 : Paramètres statistiques pour les éléments traces métallique 103

Tableau 4. 5 : Coordonnées des échantillons analysés 104

Tableau 4. 6 : Matrice de corrélation des analyses chimiques de surface 121

Tableau 4. 7 : Classification des couples de variables en fonction de coefficient de corrélation 122

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

B.

Page 156 sur 157

METHODOLOGIE ET TECHNIQUES 1

C. MATERIELSUTILISES 2

D. PLAN DU TRAVAIL 3

CHAPITRE I : GENERALITES 4

I.1. CADRE GEOGRAPHIQUE 4

I.1.1. Localisation du secteur d'étude 4

I.1.2. Relief, hydrographie, climat et végétation 5

I.2. APERCU GEOLOGIQUE REGIONAL 6

I.2.1 Le Bloc de Bangweulu et la chaine Ubendienne 7

I.2.2 La chaine Kibarienne 8

I.2.3. Le Katanguien 8

1.2.2. Les formations de couverture 16

I.2.2.1. Le Paléozoïque 17

I.2.2.2. Le Mésozoïque 17

I.2.2.3. Le Cénozoïque 17

I.3. GEOLOGIE LOCALE 18

Lithostratigraphie 18

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