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Etude geologique des formations carbonatees de bunkeya


par Dieudonné NGOYI et Olivier KASANJI
Université de Lubumbashi - Licence en géologie 2016
  

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CONCLUSION PARTIELLE

L'étude pétrographique des roches du secteur d'étude montre qu'on a un ensemble de roches sédimentaires détritiques et chimiques constituées de calcaire, shale carbonaté, calcaire dolomitique, grès, microgrès et de conglomérats.

Les constituants minéraux en rapport avec la lithologie sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 7. Synthèse de la pétrographie et de la minéralogie

Types lithologiques

Minéraux principaux

Minéraux accessoires

Calcaire

Calcite, quartz

Hématite, minéraux opaques

Shale calcareux

Quartz, phyllites

Hématite, calcite

Calcaire dolomitique

Calcite, quartz

Dolomite, hématite

Conglomérat

Quartz,

Calcite, hématite, minéraux opaques

Grès

Quartz,

Hématite

Microgrès micacé

Quartz, micas

hématite

" 42 "

CHAPITRE IV : ETUDE

GEOCHIMIQUE

" 43 "

IV.1 INTRODUCTION

Le présent chapitre porte sur la présentation, le traitement et l'interprétation des résultats d'analyses chimiques des échantillons de roches carbonatées prélevés en surface. Il se fixe comme objectifs de les caractériser en se basant sur la distribution de quelques éléments majeurs.

La démarche adoptée est de :

- Présenter les résultats d'analyses des éléments majeurs et en traces ;

- Examiner les variations de ces éléments dans les différents échantillons

- Caractériser les principaux faciès de calcaires en utilisant les diagrammes spécifiques

~ 44 ~

IV.2 PRESENTATION DES RESULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES

Tableau VIII. Résultats d'analyses géochimiques

Types lithologique

Calcaires silico-ferrugineux

Calcaires dolomitiques et ferrugineux

Echantillons

Eléments chimiques

BY0012

BY0023

BY00131

BY00110

BY00112

BY0053

Si02

12,7192923

24,0893314

17,0771424

24,2015985

8,46053736

6,63444282

A1203

2,93363377

5,18936354

3,98629416

5,08921747

1,99396278

1,04249203

Fe203

24,5837557

46,2920629

24,2582997

34,2494878

13,0008324

12,5166041

Mg0

-

-

2,56432604

-

-

5,76910735

Ca0

59,7633182

24,4292422

52,1139377

36,4596962

76,5446674

74,0373537

Figure IV-2. Evolution de l'Alumine

~ 45 ~

IV.1.1 Analyse univariée des Eléments majeurs

Il ressort de l'examen du tableau des résultats, les constats suivants :

A. Evolution de Si02

Le Silicium est l'un des éléments majeurs le plus important dans l'ensemble des formations calcaires du secteur d'étude, le troisième avec une moyenne de 15,53%. Ses teneurs varient de 6,63% à 24,2%. (Fig IV-1)

SiO2

BY0012 BY0023 BY00131 BY00110 BY00112 BY0053

Echantillons

Teneur en %

30

25

20

15

10

5

0

Figure IV-1. Evolutions de la silice

B. Evolution de AL2 03

Al2O3

BY0012 BY0023 BY00131 BY00110 BY00112 BY0053

Echantillons

Tieneur en %

4

6

5

3

0

2

1

C'est le troisième élément par ordre d'importance décroissant au sein des calcaires, ses teneurs varient de 1,04% à 5,18% et 3,37% en moyenne. (Fig IV-2)

Figure IV-4. Evolution du Magnésium

~ 46 ~

C. Evolution de Fe2 O3

C'est le deuxième élément constitutif des calcaires avec des teneurs allant de 12,51% à 46,29%. La moyenne avoisine les 25,81%. (Fig. IV-3)

Fe2O3

BY0012 BY0023 BY00131 BY00110 BY00112 BY0053 Echantillons

Teneur en %

45

40

50

35

30

25

20

15

10

5

0

Figure IV-3. Évolution du Fer ferrique.

D. Evolution de MgO

MgO

BY0012 BY0023 BY00131 BY00110 BY00112 BY0053 Echantillons

Teneur en %

4

7

6

5

3

0

2

1

C'est l'element le moins abondant dans la roche calcaire, il est meme à 0% dans certains échantillons prelevés. Ces teneurs vont de 0,00% à 5,76% avec une moyenne de 1,38%. (Fig. IV-4)

~ 47 ~

E. Evolution de ??????

C'est le constituant principal de calcaires, avec des teneurs allant de 24,42% à 76,54%. La moyenne de CaO vaut 53,89%. (Fig. IV-5)

CaO

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

 

BY0012 BY0023 BY00131 BY00110 BY00112 BY0053

Figure IV-5. Evolution du Calcium

IV.2 CLASSIFICATION GEOCHIMIQUE DE CALCAIRES

La classification géochimique utilisée dans le présent chapitre propose un diagramme ternaire régulier permettant de classifier les roches carbonatées sur base de leurs contenus en calcite (%), en dolomite (%) et en résidus (quartz, feldspaths, argiles...). Cette méthode consiste à :

V' Calculer les paramètres X et Y qui représentent respectivement les proportions en pourcentage de CaCO3 et MgCO3 pour un échantillon donné. Les formules ci-dessous permettent de déterminer X et Y :

X = % CaCO3 = [(MCa +MC +3 MO)

MCa ] ?? ??

Y = % MgCO3 = [ (MMg+MC +3 MO)

MCa ]????

V' Déterminer dolomie (%D)=(Ca Mg(CO3)2) = 7.5871x b, et calcite (%K) = 2.4972 ?? ?? - 4.1181?? ?? puis le pourcentage de résidus insolubles R=100 - 2.4972 ?? ?? - 3.4690 ?? ?? (avec a = %Ca et ?? = %Mg)

V' Ploter les valeurs de dolomie (D), calcite (K) et de résidu (R) sur le digramme ternaire (Fig IV-6)

~ 48 ~

Figure IV-6 Digramme ternaire de classification de roches carbonatées

1. dolomites; 2: siliceous dolomites; 3. dolomitic cherts; 4. calcareous dolomites; 5. calcareous-siliceous dolomites; 6. dolomitic-calcareous cherts; 7. dolomitic limestones; 8. dolomitic-siliceous limestones; 9. calcareous-dolomitic cherts; 10. more or less magnesian limestones; 11. more or less magnesian siliceous lime- stones; 12. more or less magnesian calcareous cherts; 13. impure cherts; 14. cherts(Miche et al., 2013)

Nous nous sommes servis des résultats d'analyse géochimique pour calculer les paramètres de la méthode de classification définie ci-haut. Les dits paramètres sont consignés dans le tableau ci-dessous

Tableau 9. Paramètres requis pour classifier les échantillons de calcaire

ECHANTILLONS

Ca

Mg

CaCO3

MgCO3

Dolomite

Calcite

Résidu

1

BY0012

18,63

 

46,522836

0

0

46,522836

53,477164

2

BY0023

6,0393

 

15,08134

0

0

15,08134

84,91866

3

BY00131

17,1

0,71

42,70212

2,46299

5,38677

39,778269

54,83489

4

BY00110

10,1921

 

25,451712

0

0

25,451712

74,548288

5

BY00112

25,92

 

64,727424

0

0

64,727424

35,272576

6

BY0053

20,38

1,34

50,892936

4,64846

10,16658

45,374682

44,458604

Figure IV-8. Diagramme ternaire issu de la superposition de deux autres : le théorique et l'experimental

~ 49 ~

Figure IV-7. Diagramme ternaire des échantillons de calcaire, tracé à l'aide du logiciel Grapher

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon