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typologie des eaux souterraines de la molasse entre chambéry et linz

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Chapitre 6<br />

6.4.9 ZINC (Zn)<br />

(voir fig. 6.4.9)<br />

Précipitations atmosphériques<br />

Le zinc est un métal lourd utilisé surtout dans l'industrie, mais une partie <strong><strong>de</strong>s</strong> émissions provient<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> combustion <strong>de</strong> carburants fossiles <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> usines d'incinérations (NABEL 1993).<br />

Les concentrations en zinc dans les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> pluie varient en Suisse occi<strong>de</strong>ntale autour <strong>de</strong> 20.0<br />

µg Zn/l (Atteia 1992). Dans une zone urbaine telle que Dübendorf (Zürich), les valeurs<br />

atteignent 54.0 µg Zn/l (Zobrist 1983). Boller (1995) indique même une concentration moyenne<br />

<strong>de</strong> 85 µg Zn/l également pour les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> pluie <strong><strong>de</strong>s</strong> zones urbaines. Les échantillons <strong>de</strong> neige<br />

montrent <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations en zinc diminuant dans un sens W-E <strong>de</strong> 14.7 µg Zn/l dans le Jorat<br />

(VD, P6), à 11.5 µg Zn/l au Gibloux (FR, P5) jusqu'à 2.3 µg Zn/l au Hörnli (ZH, P8). C<strong>et</strong>te<br />

diminution <strong><strong>de</strong>s</strong> teneurs est accompagnée par une augmentation du pH <strong>de</strong> 4.5 (P6) à 4.6 (P5)<br />

puis à 5.7 (P8).<br />

C<strong>et</strong>te forte présence du zinc dans les précipitations totales signale l'influence <strong>de</strong> masses d'air<br />

polluées dans notre région d'étu<strong>de</strong>.<br />

Les concentrations moyennes en métaux lourds tels que le zinc, le plomb <strong>et</strong> le cuivre sont<br />

significativement plus élevées dans les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> pluie que dans les rivières <strong>et</strong> <strong>la</strong>cs (Zobrist <strong>et</strong><br />

Stumm 1979).<br />

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

Dans le sol brun aci<strong>de</strong> <strong>de</strong> LRY à pédogenèse aci<strong>de</strong>, <strong>la</strong> mobilité <strong><strong>de</strong>s</strong> métaux lourds est élevée.<br />

Le pH inférieur à 5 du sol brun aci<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lutry implique <strong>la</strong> libération <strong>de</strong> quantités importantes <strong>de</strong><br />

zinc qui sont fixées plus bas dans le profil <strong>de</strong> sol (1.4 m <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur), avant le front <strong>de</strong><br />

décarbonatation (Atteia 1992: 71). Dans les premiers 80 cm du sol, les concentrations médianes<br />

sont ainsi élevées, variant <strong>entre</strong> 49.0 <strong>et</strong> 84 µg Zn/l <strong>et</strong> peuvent atteindre <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>de</strong> 585 µg Zn/l<br />

(Atteia 1992). L'eau du sol graveleux du Gibloux, qui a un pH <strong>de</strong> 4.6, nous a fourni une valeur<br />

individuelle <strong>de</strong> 12.7 µg Zn/l.<br />

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

Les concentrations en zinc diminuent n<strong>et</strong>tement dans les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> source avec un pH autour <strong>de</strong><br />

7.3 par rapport aux <strong>eaux</strong> aci<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> précipitations atmosphériques <strong>et</strong> du sol. Elles varient<br />

considérablement, <strong>entre</strong> 0.1 <strong>et</strong> 155.0 µg Zn/l avec une médiane <strong>de</strong> 1.0 µg Zn/l. De plus, <strong>la</strong><br />

répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs dans le profil hydrostratigraphique (voir annexe 6.9) est assez irrégulière<br />

<strong>et</strong> ne montre pas <strong>de</strong> liaison privilégiée <strong>entre</strong> le zinc <strong>et</strong> <strong>la</strong> géologie <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères.<br />

Pourtant, <strong>la</strong> distinction <strong>entre</strong> les influences anthropogène ou géogène dans ces <strong>eaux</strong> n'est pas<br />

évi<strong>de</strong>nte. Les ions métalliques tel que le zinc, mais ainsi le cuivre, le plomb <strong>et</strong> le nickel peuvent<br />

également être liés aux roches pélitiques ou à <strong>la</strong> matière organique fossile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong>sse<br />

(Schmassmann 1990, Tuchschmid 1995).<br />

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