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typologie des eaux souterraines de la molasse entre chambéry et linz

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6.3.2 CALCIUM (Ca)<br />

(voir fig. 6.3.2)<br />

Précipitations atmosphériques<br />

81<br />

Composition chimique<br />

Les valeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> pluie varient <strong>entre</strong> 0.7 <strong>et</strong> 2.3 mg Ca/l (Zobrist 1983, Atteia 1992), celles<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> échantillons <strong>de</strong> neige baissent <strong>de</strong> l'W vers l'E <strong>de</strong> 0.249 mg Ca/l dans le Jorat (VD, P6) à<br />

0.205 mg Ca/l au Mt-Gibloux (FR, P5) <strong>et</strong> jusqu'à 0.087 mg Ca/l au Hörnli (ZH, P8). Atteia<br />

(1992) considère que le calcium est légèrement enrichi lors <strong>de</strong> son passage à travers un couvert<br />

forestier <strong>et</strong> indique une valeur médiane <strong>de</strong> 1.38 mg Ca/l (n=30).<br />

Dans <strong>la</strong> figure 6.3.2a, nous comparons les teneurs en calcium avec celles du sodium qui est<br />

considéré comme un élément conservatif <strong>et</strong> qui constitue alors un bon référentiel naturel (Zobrist<br />

<strong>et</strong> Stumm 1979). Par rapport à l'eau <strong>de</strong> mer, les rapports Ca/Na <strong><strong>de</strong>s</strong> précipitations<br />

atmosphériques sur le P<strong>la</strong>teau suisse sont jusqu'à 100 fois plus grands à cause d'un excès en<br />

calcium provenant <strong><strong>de</strong>s</strong> particules soli<strong><strong>de</strong>s</strong> introduites dans l'atmosphère par le vent lors du<br />

passage sur les continents.<br />

En outre, les échantillons <strong>de</strong> neige sont moins chargés en calcium, soit par <strong>la</strong> lixiviation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

neige pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> fonte, soit par une "pollution" en calcium moins importante.<br />

Eau <strong>de</strong> sol<br />

Les solutions du sol brun aci<strong>de</strong> <strong>de</strong> LRY montrent <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations en calcium légèrement<br />

supérieures aux <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> précipitations, soit <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>entre</strong> 2.0 <strong>et</strong> 4.2 mg Ca/l (Atteia 1992).<br />

Aquifères <strong>de</strong> subsurface<br />

Dans les aquifères <strong>de</strong> subsurface, le calcium est le cation le plus abondant avec 74% (médiane en<br />

méq, n=112). La distribution <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations mesurées ressemble à une distribution normale<br />

(voir fig. 6.3.2b) avec une moyenne <strong>de</strong> 85.6 mg Ca/l, un écart-type <strong>de</strong> 37.9 mg Ca/l <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

extrêmes <strong>de</strong> 6.5 <strong>et</strong> 289.2 mg Ca/l.<br />

Par rapport à <strong>la</strong> géologie <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères, les teneurs en calcium montrent généralement une<br />

certaine uniformité (voir annexe 6.2). Toutefois, les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong>sse à gypse (USM) se<br />

distinguent n<strong>et</strong>tement <strong>de</strong> l'ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> en contenant les plus hautes valeurs en calcium,<br />

avec une médiane <strong>de</strong> 263.3 mg Ca/l (n=6). Des teneurs plutôt basses sont rencontrées dans <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

sédiments riches en composantes cristallines <strong>et</strong> quartzitiques, tels que les poudingues<br />

polygéniques du "Honegg-Schuttfächer" <strong>de</strong> l'USM (avec <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>de</strong> 27.7, 33.8 <strong>et</strong> 43.0 mg<br />

Ca/l) <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong>sse granitique <strong>de</strong> <strong>la</strong> "Höhronen-Schüttung" <strong>de</strong> l'USM (19.1 <strong>et</strong> 32.3 mg Ca/l) <strong>et</strong> les<br />

graviers cristallins dans l'E du bassin mo<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> l'OSM, tels que les "Obere<br />

Kobernausserwald-Schotter" (6.5 <strong>et</strong> 37.6 mg Ca/l), les "Mun<strong>de</strong>rfinger Schotter" (20.2 mg Ca/l)<br />

<strong>et</strong> les "Ortenburger Schotter" (49.0 mg Ca/l).

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