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typologie des eaux souterraines de la molasse entre chambéry et linz

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93<br />

Composition chimique<br />

89 (Reichenau). Ceci reflète <strong>la</strong> continuation du processus d'échange d'ions <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> du système<br />

d'écoulement régional (voir chapitre 6.3.2).<br />

Les valeurs maximales en chlorures sont atteintes dans les <strong>eaux</strong> du type Na-Cl. Dans les trois<br />

échantillons d'eau analysés pour c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>, les chlorures forment l'anion le plus abondant, en<br />

représentant <strong>entre</strong> 60 <strong>et</strong> 80% (en méq). L'eau <strong>de</strong> Tiefenbrunnen contient <strong>la</strong> valeur <strong>la</strong> plus basse<br />

<strong>de</strong> 1011.0 mg Cl/l, tandis que les <strong>eaux</strong> d'Eglisau ont <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs plus élevées <strong>de</strong> 1278 (Eglisau 2)<br />

<strong>et</strong> 1934 mg Cl/l (Eglisau 3). Schmassmann (1990) rapporte <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>entre</strong> 828 (Eglisau 1) <strong>et</strong><br />

5209 mg Cl/l (Schafisheim) pour les <strong>eaux</strong> Na-Cl.<br />

Parmi les <strong>eaux</strong> du type Na-Cl, le rapport Na/Cl s'approche <strong>de</strong> nouveau <strong>de</strong> un, mais avec <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

concentrations beaucoup plus élevées, ce qui indique soit un mé<strong>la</strong>nge <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> avec <strong>de</strong> l'eau<br />

fossile marine, soit <strong><strong>de</strong>s</strong> processus d'échange ionique avec <strong><strong>de</strong>s</strong> argiles (voir fig. 6.3.4a).<br />

Lixiviats <strong>de</strong> roche<br />

Les concentrations en chlorures sont généralement inférieures à <strong>la</strong> limite <strong>de</strong> détection <strong>de</strong> 1 mg<br />

Cl/l dans nos solutions <strong>de</strong> lixiviation.<br />

L'échantillon <strong><strong>de</strong>s</strong> "Glimmersan<strong>de</strong>" (L108) forme une exception dans notre série <strong><strong>de</strong>s</strong> lixiviats; il<br />

contient une p<strong>et</strong>ite quantité <strong>de</strong> chlorures (4.2 mg Cl/l). Vu que le sel gemme, une source<br />

commune <strong>de</strong> sodium, est généralement absent dans les roches mo<strong>la</strong>ssiques, l'origine géogène se<br />

trouve plutôt dans <strong><strong>de</strong>s</strong> réactions d'altération <strong>et</strong> d'échange d'ions avec les micas, abondants dans<br />

ces sédiments <strong>de</strong> l'OSM (Lee<strong>la</strong>nandam 1953, Schmassmann1990: 57).<br />

Résumé<br />

Dans les <strong>eaux</strong> <strong>souterraines</strong> <strong>de</strong> subsurface, <strong>la</strong> majorité <strong><strong>de</strong>s</strong> chlorures doit être attribuée aux<br />

apports non géogènes. Nous considérons <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs supérieures à 10 mg Cl/l comme<br />

l'influence <strong><strong>de</strong>s</strong> activités agricoles.<br />

Les chlorures se révèlent donc être un traceur puissant <strong><strong>de</strong>s</strong> pollutions anthropogènes.<br />

Dans les aquifères profonds, les chlorures apparaissent en fonction du temps <strong>de</strong> séjour. Ils sont<br />

issus soit d'un mé<strong>la</strong>nge d'une composante d'eau fossile marine, soit d'un échange ionique avec<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> argiles.

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