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
|