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typologie des eaux souterraines de la molasse entre chambéry et linz

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6.4.20 NICKEL (Ni)<br />

(voir fig. 6.4.20)<br />

Précipitations atmosphériques<br />

187<br />

Composition chimique<br />

La présence <strong><strong>de</strong>s</strong> métaux lourds dans les précipitations totales, tels que le nickel, est souvent une<br />

indication d'une pollution atmosphérique.<br />

La concentration médiane en nickel dans les <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> pluie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse occi<strong>de</strong>ntale est égale à<br />

0.1 µg Ni/l (Atteia 1992).<br />

Nos échantillons <strong>de</strong> neige montrent <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations en nickel diminuant dans un sens W-E<br />

<strong>de</strong> 0.59 µg Ni/l dans le Jorat (VD), à 0.26 µg Ni/l au Gibloux (FR) jusqu'à 0.09 µg Ni/l au<br />

Hörnli (ZH).<br />

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

Le pH inférieur à 5 favorise dans l'eau <strong>de</strong> sol <strong>la</strong> libération <strong>de</strong> nickel avec <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs médianes<br />

variant <strong>entre</strong> 1.35 <strong>et</strong> 4.45 µg Ni/l (Atteia 1992). Celle du sol graveleux du Gibloux contient une<br />

valeur plus haute égale à 4.71 µg Ni/l (pH 4.6).<br />

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

Lors <strong>de</strong> l'altération, le nickel est facilement mobilisable. En solution, il est présent sous forme<br />

d'ion métallique libre Ni 2+ <strong>et</strong> il ne précipite sous forme d'hydroxy<strong>de</strong> qu'à partir <strong>de</strong> pH 7. Par<br />

conséquent, le milieu neutre dans nos <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> source carbonatées baisse les teneurs en nickel<br />

par rapport aux <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> sol aci<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />

Environ 80% <strong><strong>de</strong>s</strong> échantillons d'eau possè<strong>de</strong>nt <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations inférieures à 1 µg Ni/l (voir<br />

fig. 6.4.20b). Nous avons enregistré une valeur médiane <strong>de</strong> 0.6 µg Ni/l avec <strong><strong>de</strong>s</strong> extrêmes <strong>de</strong> 0.1<br />

<strong>et</strong> 3.9 µg Ni/l.<br />

En ce qui concerne <strong>la</strong> répartition spatiale <strong><strong>de</strong>s</strong> teneurs, les faibles concentrations montrent en<br />

général <strong><strong>de</strong>s</strong> fluctuations plutôt irrégulières dans l'ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères <strong>et</strong> ne perm<strong>et</strong>tent pas<br />

une distinction n<strong>et</strong>te <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères par rapport à <strong>la</strong> géologie (voir annexe 6.5). Ceci est lié au fait<br />

que les roches contenant <strong>de</strong> hautes valeurs en nickel sont <strong>la</strong>rgement répandues en Suisse<br />

(Tuchschmid 1995).<br />

Dans les sources 7a <strong>et</strong> 100b, on peut vraisemb<strong>la</strong>blement imputer <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations en nickel<br />

élevées <strong>et</strong> irrégulières à l'influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuyauterie du captage. Rappelons que <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> se<br />

distingue déjà par une anomalie en molybdène supposée être anthropogène (voir 6.4.16).<br />

Un marquage caractéristique, probablement géogène, se fait par contre par l'absence entière du<br />

nickel <strong>et</strong> est en re<strong>la</strong>tion étroite avec les aquifères constitués <strong><strong>de</strong>s</strong> grès granitiques <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

"Höhronen-Schüttung", <strong><strong>de</strong>s</strong> poudingues calcaires du Speer <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong>sse grise <strong>de</strong> Lausanne.<br />

Les <strong>de</strong>ux premiers ont en commun d'être dépourvus <strong><strong>de</strong>s</strong> composantes basiques <strong>et</strong> ultrabasiques

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