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typologie des eaux souterraines de la molasse entre chambéry et linz

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217<br />

Typologie<br />

plus forte <strong><strong>de</strong>s</strong> sédiments occi<strong>de</strong>ntaux qui a augmenté <strong>la</strong> dissolution par pression <strong>de</strong> <strong>la</strong> calcite<br />

("Kalkdrucklösung") <strong>et</strong> ainsi <strong>la</strong> géochimie <strong><strong>de</strong>s</strong> roches.<br />

Du point <strong>de</strong> vue hydrogéologique, il faut pourtant noter que <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion d'eau dans les<br />

"P<strong>la</strong>ttensandsteine" est dominée par une porosité <strong>de</strong> fissures. La compression tectonique au<br />

voisinage du chevauchement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong>sse subalpine <strong>et</strong> <strong>la</strong> cimentation <strong><strong>de</strong>s</strong> couches<br />

sédimentaires ont diminué <strong>la</strong> porosité primaire. L'influence sur l'hydrochimie est pourtant<br />

minime, montrant une minéralisation globale légèrement plus basse dans le milieu fissuré<br />

avec une médiane <strong>de</strong> 382 mg TSD/l (n=8) due à une baisse <strong><strong>de</strong>s</strong> teneurs en calcium,<br />

magnésium <strong>et</strong> hydrogénocarbonates.<br />

Tableau 7.8: Marqueurs géochimiques <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> <strong>de</strong> source <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères constitués <strong><strong>de</strong>s</strong> sédiments d'une côte<br />

linéaire c<strong>la</strong>stique (OMM) (n.m.: élément non mesuré):<br />

Co<strong>de</strong> commune type d'eau TSD Cr P Li Sr<br />

(mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)<br />

77b Rorschacherberg Ca-Mg-HCO3 426 1.7 76.0 1 0.30<br />

78b Rorschacherberg Ca-Mg-HCO3 295 1.1 n.m. 0 0.27<br />

79b Rorschacherberg Ca-(Mg)-HCO3 273 0.9 n.m. 0 0.19<br />

80b Rorschacherberg Ca-(Mg)-HCO3 454 1.1 n.m. 1 0.40<br />

101b Risch (ZG) Ca-Mg-HCO3 384 3.4 n.m. 1 0.33<br />

59b Kriens (LU) Ca-Mg-HCO3 428 2.7 n.m. 3 0.52<br />

60b Malters (LU) Ca-Mg-HCO3-(SO4) 380 1.7 n.m. 6 0.70<br />

58b Malters (LU) Ca-Mg-HCO3 380 2.2 7.6 3 0.56<br />

médiane (n=8) 382 1.7 1.2 0.4<br />

médiane (n=112) sources mo<strong>la</strong>ssiques 447 0.7 6.8<br />

(n=14)<br />

2.2 0.23<br />

7.2.10.4 Faciès saumâtre<br />

(Ottnangien, Innviertler Serie)<br />

(116b, 119b)<br />

Les <strong>eaux</strong> prélevées <strong><strong>de</strong>s</strong> aquifères composés <strong>de</strong> l'OMM ottnangienne du bassin bavarois sont<br />

d'une part marquées <strong>de</strong> manière caractéristique par les éléments silicium <strong>et</strong> lithium, <strong>et</strong> d'autre<br />

part par <strong><strong>de</strong>s</strong> teneurs supérieures aux valeurs habituelles en TSD, magnésium,<br />

hydrogénocarbonates <strong>et</strong> cobalt (voir tableau 7.9). Les éléments uranium <strong>et</strong> rubidium sont<br />

occasionnellement élevés.<br />

Dans l'étu<strong>de</strong> présente, ce sous-type d'aquifère produit les valeurs maximales en silicium avec<br />

17.7 <strong>et</strong> 19.0 mg Si/l pour l'ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>eaux</strong> <strong>souterraines</strong> prélevées dans le bassin<br />

mo<strong>la</strong>ssique. Ce sont également les seules <strong>eaux</strong> à être en équilibre en respect du "silica gel".<br />

Les teneurs élevées en silicium, mais également en lithium, sont le résultat d'une combinaison<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux facteurs:<br />

- le facteur pétrographie: les marnes sableuses sont riches en composantes quartzitiques<br />

<strong>et</strong> cristallines

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