Conclusion partielle
Dans cette partie consacrée à la
géochimie où on visait à obtenir les proportions, des
teneurs, de différents éléments majeurs et des
éléments en trace ; les échantillons
sélectionnés ont été analysés au laboratoire
du SAESSCAM antenne du Nord-Kivu à l'aide du spectromètre OLYMRIS
SP.
Les 13 échantillons analysés sont
constitués des éléments majeurs suivants : SiO2, TiO2,
K2O, Na2O, MnO, Cao, Al2O3, Fe2O3 et les éléments en
trace suivants : Ta, Nb, Sn, As, Ba, Mo, Zr, Sr, Rb.
Pour les éléments majeurs, en plotant le rapport
des teneurs de SiO2 et de K2O+ Na2O dans le diagramme de Tas, nous avons
constaté que nos échantillons sont dans le domaine sub-alcalin et
présentent une série calco-alcaline.
Pour les éléments en trace, les
éléments utiles dont le taux d'accumulation est supérieur
au Clarke sont : Ta, Nb et Sn. Ces éléments montrent une anomalie
positive dans le secteur de Luunje et font déjà objet d'une
exploitation minière artisanale.
En prenant différents éléments chimiques
deux à deux, certains ont montré une corrélation
significative (ro supérieur à 0,53) entre eux. C'est entre autre
: Nb-Ta, Rb-Sn, As-Sn, Rb-As et Sr-Mo. D'autres Par contre ont montré
une corrélation non significative entres eux. Nous avons eu seulement
cinq corrélations significatives positives.
84
CHAPITRE QUATRIEME : INTERPRETATION
DE L'ENSEMBLE DES RESULTATS
IV.1.INTRODUCTION
A la surface de la terre, les roches se distribuent de
différentes manière c'est pourquoi on définit toujours la
notion de faciès qui est la catégorie
dans laquelle on peut ranger une roche ou un terrain, et qui est
déterminée par un ou plusieurs caractères lithologiques
(lithofaciès) ou paléontologiques
(biofaciès). Ce terme de facies est également
employé pour désigner une catégorie correspondant à
un milieu ou à un domaine de sédimentation : ex. faciès
récifal. Lorsqu'un faciès ne peut être
déterminé qu'au microscope optique, on l'appelle
microfaciès, et nannofaciès
lorsque son étude nécessite l'emploi du microscope
électronique (Foucault, A. et Raoul, J-F, 2010)
Dans ce chapitre nous allons nous intéresser à
des différences lithologiques, minérales et minières que
présentent les roches du secteur de Luunje dans les cinq sites
sélectionnés et qui font déjà objet d'une
exploitation artisanale.
IV.2. DISTRIBUTION ET ETUDE MINERALOGIQUE
DES LITHOFACIES DE LUUNJE
Dans le secteur de Luunje les différents faciès
pétrographiques sont distribués d'une façon
symétrique.
Le site de Mataba est surtout constitué de schiste,
quartzite, metaconglomerat et pegmatite. La pegmatite de Mataba est
constituée des cristaux de quartz en grande proportions par rapport
à d'autres sites, des feldspaths et des micas.
Le site de Gakombe est constitué de la pegmatite et de
schiste. Cette pegmatite de Gakombe est composée des quartz, des
feldspaths à grande proportions par rapport à d'autres sites et
du mica blanc.
85
86
Le site de Gasasa comprend des schistes très
altérés, des métaconglomérats et de la pegmatite.
Cette pegmatite est composée de quartz de dimensions variables
(millimétrique à décimétrique), des feldspaths et
des micas.
Le site de Luwowo est formé de pegmatite,
métaconglomérat et schiste. La pegmatite de Luwowo est
constituée de quartz centimétrique, de feldspath et des micas.
Le site de Bundjali comprend par contre : de pegmatite,
schiste et métaconglomérat. La pegmatite de Bundjali est
composée de quartz, des feldspaths et des micas qui sont à
proportions faibles comparativement à d'autres
sites.
Les analyses pétrographiques au laboratoire ont
prouvé deux échantillons
décrits:
? Le quartzite de Mataba aux
coordonnées géographiques UTM 0709906/ 9825808/ 2343m.
? La pegmatite de Luwowo aux
coordonnées géographiques UTM 0709635/ 9827817/ 2330m.
Par contre, un échantillon prélevé
à Bundjali a été identifié comme une diorite
après les analyses de laboratoire.
IV.3. CARACTERISATION CHIMIQUE ET MINIERE
DES LITHOFACIES DE LUUNJE
Dans cette partie, on s'intéresse aux
éléments chimiques qui composent le minéral. Dans le
secteur de Luunje les analyses géochimiques des échantillons ont
montré que certains sites d'exploitation artisanale sont enrichis en
différents éléments. Et comme le secteur est plus enrichit
en Coltan et en cassitérite, on va plus s'intéresser aux 3
principaux éléments suivants : Ta, Nb et sn.
Pour caractériser les différents sites
d'exploitation artisanale en Ta, en Nb ou en Sn, nous nous sommes servi de la
moyenne arithmétique des teneurs comme le montre le tableau
ci-après :
Tableau 12 : Teneurs moyennes du Ta, Nb et Sn en ppm
dans différents
sites d'exploitation artisanale
N°
Echantillon
|
Sites
|
Ta
|
Nb
|
Sn
|
1
|
Mataba
|
4300
|
0
|
650
|
2
|
Mataba
|
3700
|
54,166667
|
850
|
|
Teneur moyenne
|
4000
|
27,0833333
|
750
|
3
|
Gakombe
|
5050
|
341,66667
|
550
|
4
|
Gakombe
|
4900
|
254,16667
|
450
|
5
|
Gakombe
|
10550
|
429,16667
|
1550
|
|
Teneur moyenne
|
6833,33333
|
341,666667
|
850
|
6
|
Gasasa
|
700
|
37,5
|
2150
|
7
|
Gasasa
|
800
|
8,3333333
|
1600
|
|
Teneur moyenne
|
750
|
22,9166667
|
1875
|
8
|
Luwowo
|
3300
|
54,166667
|
700
|
9
|
Luwowo
|
4850
|
229,16667
|
1400
|
10
|
Luwowo
|
5900
|
387,5
|
1650
|
|
Teneur moyenne
|
4683,33333
|
223,611111
|
1250
|
11
|
Bundjali
|
4650
|
45,833333
|
4450
|
12
|
Bundjali
|
2550
|
37,083333
|
5600
|
13
|
Bundjali
|
3200
|
40
|
5150
|
|
Teneur moyenne
|
3466,66667
|
40,9722222
|
5066,66667
|
IV.3.1. Le Tantale
C'est dans le site de Gakombe que nous avons une teneur
élevée en Ta. Sa teneur moyenne va jusqu'à
6833,33333 ppm avec aussi une teneur moyenne de
341,666667 ppm en Nb. Ceci prouve que ce site est
très enrichit en Coltan. Il est
87
suivi du site de Luwowo
(4683,33333ppm), site de Mataba
(4000ppm), site de Bundjali
(3466,66667ppm) et enfin le site de Gasasa
(750ppm).
|