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typologie des eaux souterraines de la molasse entre chambéry et linz

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6.4.2 BORE (B)<br />

(voir fig. 6.4.2)<br />

125<br />

Composition chimique<br />

Dans les <strong>eaux</strong> naturelles, le bore, combiné à l'oxygène, se trouve sous forme d'aci<strong>de</strong> borique<br />

("Orthoborsäure"), H3BO3 (Senften 1971).<br />

Précipitations atmosphériques<br />

Les concentrations en bore ont <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs médianes autour <strong>de</strong> 3 µg B/l <strong>et</strong> peuvent augmenter<br />

jusqu'à une médiane <strong>de</strong> 10 µg B/l lors du passage <strong>de</strong> l'eau à travers le couvert forestier (Atteia<br />

1992). Le bore est un micronutriment <strong>et</strong> peut donc être absorbé activement par <strong>la</strong> végétation.<br />

Les teneurs <strong>de</strong> nos échantillons <strong>de</strong> neige sont inférieures à celles <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> pluie. Elles<br />

diminuent dans un sens W-E <strong>de</strong> 1.8 µg B/l (Jorat, VD) à 0.6 µg B/l au Gibloux, <strong>et</strong> même jusqu'à<br />

0.4 µg B/l au Hörnli.<br />

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

Les concentrations médianes en bore dans le sol brun aci<strong>de</strong> <strong>de</strong> LRY sont élevées <strong>et</strong> égales à 12<br />

(bougie poreuse céramique) <strong>et</strong> 32 µg B/l (lysimètres à membranes). Notre mesure d'eau<br />

gravifique du Gibloux indique une valeur plus basse: 3.7 µg B/l.<br />

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

Les <strong>eaux</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères <strong>de</strong> subsurface contiennent généralement <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations inférieures à<br />

celles <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong> sol. La dispersion <strong><strong>de</strong>s</strong> teneurs est caractérisée par 75% <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs, qui ne<br />

dépassent pas 6 µg B/l avec une médiane <strong>de</strong> 3 µg B/l. Senften (1971) rapporte une teneur<br />

moyenne <strong>de</strong> 10 µg B/l (n=6) pour les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> source <strong>de</strong> Suisse.<br />

Les rapports mo<strong>la</strong>ires B/Cl font apparaître une gran<strong>de</strong> dispersion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> source al<strong>la</strong>nt<br />

généralement <strong>de</strong> 0.001 jusqu'à 0.05 (voir fig. 6.4.2a).<br />

Le profil <strong>de</strong> répartition spatiale <strong><strong>de</strong>s</strong> teneurs en bore fait ressortir 7 sources avec <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

concentrations n<strong>et</strong>tement supérieures à 10 µg B/l (voir annexe 6.3). Il s'agit principalement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

<strong>eaux</strong> provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong>sse à gypse qui ont une médiane <strong>de</strong> 26 µg B/l (n=4).<br />

La valeur élevée <strong>de</strong> <strong>la</strong> source 26a-Biezwil (20.4 µg B/l) s'isole n<strong>et</strong>tement <strong><strong>de</strong>s</strong> autres <strong>eaux</strong> <strong>de</strong><br />

source du même sous-type d'aquifère <strong>et</strong> est donc probablement le résultat d'une pollution.<br />

Notons que le bore s'est également avéré être un élément indiquant l'influence <strong><strong>de</strong>s</strong> déch<strong>et</strong>s<br />

ménagers <strong>et</strong> industriels (Isenschmid <strong>et</strong> Schärer 1990: 1408-1415).<br />

L'anomalie en bore dans l'eau <strong>de</strong> <strong>la</strong> source COR (55.7 µg B/l) est discutée dans le chapitre<br />

7.2.1.2.

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