SABLES MINERALISES DE TAOLAGNARO

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Les minรฉralisations associรฉes

Le minรฉral de Titane

Lโ€™espรจce minรฉrale de Titane provient de la transformation chimique du granule dโ€™Ilmรฉnite. Lโ€™oxyde de Fer (FeO) est enlevรฉ de lโ€™ilmรฉnite par filtration.
Source : Estimation de la qualitรฉ minรฉrale associรฉe (Projet Abzalov).Marat, Rio Tinto.Juin 2005
ยท Le minรฉral de zircon
Le minรฉral de Zircon est caractรฉrisรฉ par sa couleurlรฉgรจrement rose. Dans les termes des propriรฉtรฉs de sรฉparations physiques, le minรฉral de zircon est non conducteur et non magnรฉtique. (Source : Rapport analytique de QIT Fer et Titane(1988) : Forage – la sรฉparation physique)

Le minรฉral de Monazite

La monazite est un phosphate minรฉral de formule (Ce, La, Th) P04. C’est un minรฉral accessoire des granites, syรฉnites et pegmatites, rรฉsistants ร  l’altรฉration, qui peut se retrouver dans les sables alluviaux. A cause de sa capacitรฉ ร  accepter l’uranium et le thorium, la monazite est le minรฉral le plus radioactif aprรจs l’uraninite, la thorianite et la thorite ; c’est d’ailleurs le minรฉral radioactif le plus commun et, dans plusieurs roches, le principal minรฉral hรดte de l’uranium et du thorium .

Le minรฉral dโ€™Hercynite

Lโ€™Hercynite est un minรฉral de formule chimique FeAl204 .Il est de couleur bleu-vert foncรฉ avec un รฉclat vitreux. Lโ€™Hercynite a une forme octaรฉdrique et de fracture conchoรฏdale. Il appartient au mรชme groupe que le spinelle et la chromite. (Source : Rapport analytique de QIT Fer et Titane(1988) : Forage – la sรฉparation physique)

Autres minรฉraux lourds accessoires

Les autres minรฉraux lourds majeurs identifiรฉs dans le site de Mandena sont: Sillimanite (SiO2/ Al2O3), un aluminosilicate avec un rapport รฉlevรฉ d’alumine de 1.7. Dans les termes des caractรฉristiques de sรฉparation physique, le sillimanite est isolant et non magnรฉtique. (Source : Rapport analytique de QIT Fer et Titane(1988) : Forage – la sรฉparation physique)

SABLES MINERALISES DE TAOLAGNARO

Contexte gรฉographique

Prรฉsentation de la rรฉgion

La rรฉgion dโ€™Anosy se situe dans le Sud Est de la Grande รฎle. Elle est entre la latitude 25ยฐ58โ€™ et 23ยฐ74โ€™ Sud et la longitude 44ยฐ58 โ€™ et 47ยฐ41โ€™ Est. La rรฉgion couvre une superficie de 34 988 km2 reprรฉsentant 22% de la province autonome de Toliara dont elle fait partie et 6 % de la Grande lโ€™รฎle.

Localisation de la zone dโ€™รฉtude

Le secteur de Mandena se trouve dans la rรฉgion dโ€™Anosy (Figure 3), qui est situรฉe au Sud Est de Madagascar, dans le district de Taolagnaro. Ce secteur se trouve ร  15 km au Nord Est de Taolagnaro, il est traversรฉ par la RN12. Il couvre 30 km2 le long de lโ€™axe E-W, de 4,5 km ร  6 km le long de lโ€™axe N-S.

Morphologie

Le relief gรฉnรฉral de la zone de Mandena est ร  dominante de pรฉnรฉplaines ; vers le Sud, on rencontre de vastes zones sableuses dโ€™une altitude de 250 m encadrant les deux bassins lagunaires dโ€™Ambovombe et Beloha, isolรฉs de la mer par les plates-formes calcaires de Karimbola. Les massifs montagneux qui divisent longitudinalement la grande รฎle en deux versants (Est et Ouest) se terminent par les chaรฎnes anosyennes ร  Taolagnaro, et par le massif de lโ€™Ivakoana, au niveau de Tsivory.
Les principaux massifs de la rรฉgion sont :
– les chaรฎnes anosyennes ayant Beampingaratra commepoint culminant ร  1 956 m ;
– la chaรฎne Ivakoana ayant Ivakoana comme point culminant ร  1 632 m ;
– le massif volcanique de lโ€™Androy ayant deux points culminants : Manandavenoka ร  504 m et Tsitsira ร  820m ;
A lโ€™ouest des chaรฎnes anosyennes, et au Sud de la haรฎnec de lโ€™Ivakoana, sโ€™รฉtend lโ€™Androy, vaste zone de plateaux et de pรฉnรฉplaines jusquโ€™au bord de la riviรจre Menarandra. Entre lโ€™Ocรฉan Indien et les chaรฎnes anosyennes se trouve une รฉtroite bande cรดtiรจre de 30 km de largeur en moyenne.

Rรฉseau hydrographique

Les riviรจres de la cรดte Est sont inexploitables sur le plan agricole. Manampanihy, Ebakika, Vatomirindra, Esama โ€ฆ Ce sont plutรดt des obstacles qui entravent considรฉrablement la circulation entre Taolagnaro, Manantenina et Vangaindrano. Dโ€™aprรจs les recherches faites par le ยซ Centre Fasimainty ยป de Taolagnaro, la riviรจre de Lakandava assure 75% de lโ€™eau ร  Taolagnaro tandis que le reste est assurรฉ par le lac de Lanirano.

Vรฉgรฉtation

La rรฉgion est recouverte par la forรชt ombrophile s urtout dans les zones montagneuses. Elle se trouve en รฉtat de dรฉgradation avancรฉe par suite de lโ€™action des hommes .Dans les zones peu accidentรฉes (basse collines), le pseudo steppe ร  Aristida dominant a remplacรฉ la forรชt. Dans les zon es marรฉcageuses dominent les Ravenales, les Pandanus, les Arbustes, de nombreuses Cypรฉracรฉes et le Nรฉpenthรจs madagascariensis.

Climat et Biodiversitรฉ

Climat
Taolagnaro jouissait dโ€™un climat doux et dโ€™une prรฉcipitation supรฉrieure ร  1500 mm. Dans la rรฉgion, il y a trois saisons : une saison humide et chaude, de novembre ร  mars; une saison sรจche et fraรฎche, dโ€™avril ร  juillet; et une saison sรจche et chaude, dโ€™aoรปt ร  octobre. Les tempรฉratures relevรฉes au centre de lโ€™ASECNA indiquent des moyennes annuelles maximale et minimale de 28 ยบC et 17 ยบC respectivement. La tempรฉrature maximale moyenne est de 27ยบC en fรฉvrier et les mois de juin et juillet sont les plus froids avec une tempรฉrature moyenne de 21ยบC.
Biodiversitรฉ
Taolagnaro est une zone particuliรจre car on y rencontre plusieurs types dโ€™รฉcosystรจmes allant de la forรชt humide ร  la forรชt sรจche.
Faune aquatique
Baleines, baleines ร  bosse, tortue de mer, requins pรจlerins et requins baleines peuvent รชtre observรฉs ร  Taolagnaro, durant des pรฉriodes dรฉterminรฉes :
ยท Juin ร  Dรฉcembre : tortues de mer (Ehoala, Sainte Luce)
ยท Novembre ร  Fรฉvrier : baleines ร  bosse (Camp Flacourt, Ehoala)
ยท Avril โ€“ Mai : requins pรจlerins et requins baleines (Libanona, Ambinanibe)
ยท Janvier ร  Fรฉvrier (saison ร  risque) : mรฉduse (Libanona, Ankoba Beach).
Zone de conservation de Mandena
La zone de conservation se situe dans le gisement de Mandena .QMM a participรฉ activement ร  lโ€™identification et ร  la mise en place de cette zone de 230 ha (superficie renfermant 8% du volume dโ€™ilmรฉnite de Mandena), dont 160 ha de forรชt comprenant les deux fragments rรฉsiduels les plus importants et les moins dรฉgradรฉs. Les 22 espรจces floristiques rรฉcemment confirmรฉes endรฉmiques ร  la rรฉgion par la sociรฉtรฉ QMM (Prospectus de la zone de conservation de Mandena (รฉdition 2008)) se retrouvent dans cette zone de conservation ou ร  lโ€™extรฉrieur du secteur minier de Mandena.
La mise en place de la zone de conservation de Mandena, qui a intรฉgrรฉ le systรจme des aires protรฉgรฉes de Madagascar (SAPM) en 2006, est le fruit dโ€™un partenariat entre les communes rurales, la circonscription rรฉgionale de lโ€™environnement, des eaux et Forรชts ainsi que de Ri o Tinto / QMM.

Pรฉdologie

La rรฉgion de Taolagnaro se distingue par lโ€™existence des sols ferralitiques jaune-rouge, sols ferralitiques rouges, association des sols ferralitiques jaune-rouge et rouge. Ces sols se caractรฉrisent par une altรฉration poussรฉe de la roche mรจre ou du matรฉriel originel, par une รฉpaisseur relativemen grande.
Litiรจres de dรฉbris vรฉgรฉtaux
Horizon humifรจre
Horizon argilo-sableux
Horizon sablo-argileux
Roche altรฉrรฉe
Roche mรจre
0 Profondeur (cm)
Source : J.Hervieu (1960) : Publication de lโ€™institut de recherche scientifique de Madagascar Tananarivo-Tsimbazaza Section pรฉdologie).
On peut observer le profil suivant :
– 0 ร  5 cm : Litiรจres de dรฉbris vรฉgรฉtaux, brune, spongieux.
– 5 ร  40 cm : Horizon brunรขtre, humifรจre, limoneux s ableux, ร  tendance grumeleux, enracinement trรจs important, porositรฉ รฉlevรฉ.
– 40 ร  70 cm : Horizon rouge ร  rouge jaune, peu humifรจre, argilo-sableuse, migration dโ€™humus sur les trajets des racines .Enracinement moyen, porositรฉ ordinaire.
– 70 ร  150 cm : Passage progressif ร  un horizon rouge violacรฉ, sablo argileux, nuci-forme ร  polyรฉdrique secondairement poudreux particulaire ร  lโ€™รฉtat, enracinement faible.
– 150 ร  200 cm : Roche altรฉrรฉe blanchรขtre, ร  structure grenue encore visible.
A 2 m : roche dure avec au contact une arรจne sableuse blanc jaunรขtre.
Les variations dโ€™รฉpaisseur dans les diffรฉrents horizons sont assez importantes sur de faibles distances (Figure 4) รฉtant donnรฉ que la dissection profonde du relief et le colluvionnement en bas de pente est frรฉquent. Le profil pรฉdologique dรฉcrit par J .Hervieu (1960) (Figure 4) ne mentionne pas la prรฉsence des niveaux indurรฉs ferro-sableux que nous avons dรฉcouverts en 2008 dans la rรฉgion de Taolagnaro.

Population

Dโ€™aprรจs le Recensement Gรฉnรฉral de la Population et de lโ€™Habitat (RGPH01) en 2001, la rรฉgion de Taolagnaro a une superficie de 5 498 km2 et une densitรฉ moyenne de 30,8 hab. /km2. La population composรฉe dโ€™Antanosy et Antandroy est inรฉgalement rรฉpartie dans lโ€™ensemble du territoire et compte environ 169 561 .Taolagnaro est la plus peuplรฉe par rapport aux autres districts.

Economie

Dans le plan รฉconomique, les conditions naturelles de la rรฉgion sont peu favorables ร  la production agricole. Sur 549 800 ha, 18 640 ha seulement sont cultivables, soit 3,4% de la surface totale. Les Antanosy sont agriculteurs, forgerons et charpentiers. La rรฉgion a une vocation principalement pastorale caractรฉrisรฉe par lโ€™รฉlevage bovin compte tenu des mล“urs et des tradit ions de la population. Elle est aussi caractรฉrisรฉe par la culture de sisal et de etchisl.
(Source : Ministรจre de lโ€™Agriculture, de lโ€™รฉlevageet de la pรชche (Juin 2003) : Monographie de la rรฉgion Sud)

Contexte gรฉologique

Aperรงu sommaire sur la gรฉologie de Madagascar

Madagascar se trouvant entre les latitudes 11ยฐ57โ€™S et 25ยฐ39โ€™S est traversรฉ par le Tropique de Capricorne.
Du point de vue gรฉologique, Madagascar est constituรฉ par deux entitรฉs principales :
les formations sรฉdimentaires;
le socle cristallin Malgache.
ยท Les formations sรฉdimentaires Malgache
Les sรฉries sรฉdimentaires, dโ€™รขge Carbonifรจre ร  Actuel, occupent le tiers de lโ€™รฎle. Essentiellement, elles sont localisรฉes le long de la cรดte Ouest malgache. Elles sont reprรฉsentรฉes par trois bassins principaux qui sont, du Sud vers le Nord :
le bassin de Morondava ;
Le bassin de Mahajanga ;
Le bassin de Diรฉgo ou dโ€™Ambilobe.
Les formations gรฉologiques rencontrรฉes dans ces bassins peuvent รชtre regroupรฉes en deux grandes entitรฉs :
la formation Karroo : lโ€™ensemble datant du permo-trias, est adossรฉ au socle cristallin et est constituรฉ de bas en haut par :
la Sakoa ;
la Sakamena ; lโ€™Isalo.
les formations post-Karroo : plus rรฉcentes se dรฉveloppent vers lโ€™Ouest parallรจlement ร  la formation mentionnรฉe ci-dessus. Elles dรฉbutent au jurassique moyen et continuent leur รฉvolution jusquโ€™ร  lโ€™heure actuelle.
ยท Le socle cristallin Malgache
Le socle cristallin Malgache recouvre les deux tiers de sa superficie et culmine ร  2400m par le massif dโ€™Andringitra. Son profil topographique transversal est dissymรฉtrique : peu inclinรฉ ร  lโ€™Ouest, il plonge rapidement ร  lโ€™Est. La linรฉaritรฉ de la cรดte Est contraste avec les contours irrรฉguliers de la cรดte Ouest.
Datรฉ du Prรฉcambrien, le socle cristallin, dโ€™aprรจs Besairie H. (1966), serait un empilement sรฉdimentaire repris par le mรฉtamorphisme et constitue quatre grands systรจmes : les deux plus anciens sont le systรจme Androyen et le systรจme dโ€™Antongil, puis le systรจme du graphite et enfin le systรจme du Vohibory.

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Table des matiรจres

INTRODUCTION
PARTIE I. GENERALITES
Chapitre 1 : SABLES MINERALISES A MADAGASCAR
1.1. Gรฉnรฉralitรฉs sur lโ€™Ilmรฉnite
1.2. Les minรฉralisations associรฉes
Chapitre 2 : SABLES MINERALISES DE TAOLAGNARO
2.1. Contexte gรฉographique
2.2. Contexte gรฉologique
2.3. Mise en valeur de ces sables par QMM
PARTIE II. METHODOLOGIE
Chapitre 3 : EXPLOITATION DES DONNEES ANTERIEURES
3.1. Donnรฉes gรฉologiques de base
3.2. Donnรฉes de la tรฉlรฉdรฉtection
Chapitre 4 : TECHNIQUE DE FORAGE
4.1. Mรฉthode de sondage de zones indurรฉes.
4.2. Matรฉriels utilisรฉs pour le forage
PARTIE III. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Chapitre 5 : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
5.1. Rรฉsultats obtenus sur terrain
5.2. Rรฉsultats obtenus ร  partir du logiciel ROCKWORKS
Chapitre 6 : DISCUSSIONS
6.1. Corrรฉlation entre les donnรฉes antรฉrieures et la sรฉquence รฉtablie ร  partir des travaux de forage.
6.2. Origine de lโ€™induration ferro-sableuse
6.3. Facteurs dโ€™induration
6.4. Les zones ร  induration frรฉquente
6.5. Possibilitรฉ dโ€™exploitation des sables minรฉralisรฉs
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXE

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