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Annexe IV
ETUDE DES METAUX LOURDS PRESENTS DANS L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE AFRICAIN (continuer)

7. TAUX DE METAUX LOURDS DANS DIFFERENTS COMPARTIMENTS DE L'ENVIRONNEMENT (continuer)

Tableau XI
Concentrations de métaux dans des poissons provenant des principales sous-régions africaines (μg g-1 poids frais)

Sous-régionHgCdPbAsCuZnMnFe
POISSONS        
 Eaux intérieures        
 Afrique du Nord0,0100,004–0,150,670,0311,77–3,707,4–8,00,911,2–12,6
 Afrique de l'Ouest et du        
 Centre0,034–0,0530,03–0,190,43–0,48 0,18–0,703,0–5,60,63–1,13,8–5,4
 Afrique orientale0,0440,04–0,120,17–1,10,0360,15–2,02,2–220,74–1,80,53–4,7
 Afrique australe 0,01–0,020,02–0,170,26–0,400,30–1,086,6–11,80,24–5,4 
Eaux côtières        
 Afrique du Nord0,0770,0040,07 1,654,23  
 Afrique de l'Ouest et du        
 Centre0,06–0,170,10–0,260,36–2,28 0,46–11,34,55–27,5  
 Afrique orientale 0,04–0,361,22–6,48 0,36–2,044,67–40,8  
MOLLUSQUES        
Afrique de l'Ouest et du Centre        
 Penaeus sp.0,033–0,170,10–0,250,50–5,10 4,68–23,613,9–240  
 Crassostrea gasar0,072–0,130,17–0,652,09 5,8–24,5407–1205  
Afrique australe        
 Crassostrea magaritacea  0,05 4,0229  

Tableau XII
Comparaison des concentrations de métaux dans les sédiments provenant d'Afrique et d'autres régions du globe (μg g-1 poids sec)

EmplacementHgCdPbCuZnRéférence
Eaux intérieures africaines0,240,3723,226,382,5Présente étude
(0,02–0,60)(0,10–1,0)(7,3–63)(0,96–41)(2,54–140)
Eaux côtières africaines0,192,7857,819,492Présente étude
(0,1–0,35)(2,0–4,1)(48–68)(12–37)(35–102)
Nord-est du lac Ontario   10,5–2900130–448Bradley et Morris, 1986
Baie de Narragansett, Etats-Unis 0,06–2,4517–8136–9853–168Eisler et al., 1977
Riviére Tawe, Pays de Galles 398623265107Vivian et Massie, 1977
Dock de Liverpool, Royaume-Uni  109–61390–1592734–2087Bellinger et Benham, 1987
Port de Portsmouth, Royaume-Uni 0,5–3,349–11426–7261–210Soulsby et al., 1978
Golfe d'Evoikos, Grèce0,4–1,1   52–147Angelidis et al., 1981
Détroit de Malacca ND*-1256,5–35–31,0–26,3 Sen Gupta et al., 1990
Bahreïn13–1060,02–0,051,70–15,15,60–10,0 Sen Gupta et al., 1990
Koweït50–1700,09–0,233,3–6820,1–21,9 Sen Gupta et al., 1990
Arabie saoudite3–372,5–5,00,6–4,25,4–16,64,0–23Linden et al., 1990
Hong Kong   2296Gomez et al., 1990
Mer de Chine du Sud 0,41–2,39 1,94–9,2112,5–49,9Gomez et al., 1990
Baie de Djakarta0,05–40005,0–400 10–78060–7140Gomez et al., 1990
Port de Wellington, Nouv.-Zélande  22–674015–21655–2270Brodie et al., 1990
Fidji<0,21,1–2,26,8–1085–15054–220Brodie et al., 1990

* ND - Non détecté

Tableau XIII
Comparaison des concentrations de métaux dans des poissons provenant d'Afrique et d'autres régions du globe (μg g-1 poids frais)

EmplacementHgCdPbCuZnRéférence
Eaux intérieures africaines0,0350,0530,310,857,16Présente étude
(0,01–0,053)(0,004–0,19)(ND*-0,67)(0,18–2,0)(3,0–11,8)
Eaux côtières africaines0,0950,0690,690,804,76Présente étude
(0,06–0,17)(ND-0,26)(0,07–1,83)(0,40–1,65)(4,23–5,55)
Cours d'eau britanniques0,170,150,87  Mason, 1987
(0,023–0,32)(ND-0,35)(ND-4,30)  
Nord de la mer Tyrrhénienne1,21<0,02<0,200,373,92Leonzi et al., 1981
(0,11–2,81)(0,24–0,44)(2,92–5,19)
Lacs finlandais0,77    Surma-Aho et al., 1986
(0,50–4,06)    
Nord de l'océan Indien0,010,900,620,81 Sen Gupta et al., 1990
Bahreïn0,004–1,070,00003–0,071 0,10,0,47 Linden et al., 1990
Détroit de Malacca0,01–0,58ND-0,10ND-1,200,05–0,751,70–10,8Gomez et al., 1990
Indonésie0,02–0,200,02–0,030,09–0,680,33–0,680,30–9,96Gomez et al., 1990
Golfe de Thaïlande0,01–0,100,01–0,060,01–0,090,50–1,256,20–11,8Gomez et al., 1990
Philippines0,01–1,10ND-0,360,01–0,08ND-4,430,20–58–4Gomez et al., 1990
Hong KongND-0,40NDND-0,30ND-1,100,80–25,4Gomez et al., 1990
Nouvelle-Zélande0,02–1,100,01–0,030,03–0,180,12–0,750,80–5,1Brodie et al., 1990
Papouasie-Nouvelle-Guinée0,03–0,40ND-0,10ND-0,300,30–0,703,0–5,0Brodie et al., 1990

* ND - Non détecté

La comparaison de telles données peut présenter des difficultés car les résultats obtenus pour l'ensemble de la région Afrique sont confrontés avec des zones et des emplacements pris ici ou là dans le monde et qui sont localisés mais qui ne sont pas forcément représentatifs de leurs régions. En outre, différences espèces de poissons et fractions de sédiments ont été analysées. D'autre part, on manque souvent d'informations concernant le sexe et le poids et les différences de présentation des données rendent la comparaison encore plus compliquée. Par exemple, les résultats des analyses peuvent être exprimés sous forme de moyennes ou de fourchettes de valeurs, en poids sec ou poids humide.

Nonobstant ce qui précède, la présence de métaux lourds dans les systèmes aquatiques africains n'est pas excessive si on la compare à d'autres régions du globe. Par exemple, les taux moyens de mercure trouvés dans les poissons sont de loin inférieurs aux valeurs mentionnées pour des mulets de la mer Thyrrénienne, zone proche de gisements naturels de mercure (Leonzi et al., 1981). IIs sont cependant similaires aux niveaux trouvés dans d'autres zones tropicales moins industrialisées, comme l'Indonésie et la Thaïlande (Gomez et al., 1990). Les concentrations maximums de cadmium sont faibles également si on les compare à celles trouvées dans des poissons provenant de cours d'eau britanniques (Mason, 1987) et de la côte des Philippines (Gomez et al., 1990), mais sont du même ordre que les niveaux observés dans d'autres régions.

A l'exception du plomb, les sédiments des eaux intérieures et côtières présentent des teneurs de Hg, Cd, Cu et Zn comparables ou relativement faibles. Naturellement, ces comparaisons se fondent sur des données dont sont exclus les points chauds. Toutefois, la faible présence de métaux lourds dans les environnements aquatiques africains signifie que les apports de contaminants contenant des métaux lourds sont peu importants comparés à ceux des régions plus industrialisées.

8. OBJECTIFS POUR LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Comme l'on peut s'attendre à ce que l'industrialisation et l'urbanisation s'accélèrent dans la plupart des pays africains, il demeure important de formuler des politiques de lutte contre la pollution qui tiennent compte de la nécessité de réglementer les déversements de contaminants dans les systèmes aquatiques.

Même si les apports effectifs de contaminants sont relativement peu importants, on est de plus en plus conscient de la nécessité de contrôler les déversements de déchets dans l'environnement. D'une manière générale, beaucoup de pays africains, avertis de la possible nocivité de ces déversements, ont élaboré diverses législations visant à lutter contre la pollution aquatique, mais beaucoup de ces textes ne sont pas appliqués.

Etant donné que les métaux lourds proviennent de déversements aussi bien domestiques qu'industriels, en contrôlant ces sources ou devrait pouvoir lutter contre la contamination de l'environnement par les métaux lourds. A côté des mesures législatives, le dispositif de lutte devrait inclure l'élaboration de normes et de critères, le traitement des effluents, des activités de suivi permanent, et des programmes de formation et d'éducation aux questions d'environnement. Ces diverses questions ont été traitées en détail, pour ce qui concerne les eaux intérieures africaines, par Biney et al. (1987) et par Saad et al. (1990), dont les conclusions peuvent également s'appliquer aux eaux littorales.

Ajoutons aussi que, dans le cadre des objectifs de la lutte contre la pollution, il faut aussi insister sur la nécessité de minimiser la production de déchets. Les industries devraient être encouragées à adopter des technologies produisant peu ou pas de déchets à tous les stades de la vie d'un produit, c'est-à-dire de l'extraction de la matière première, à sa fabrication, à son utilisation et à son élimination. Pour des industries encore à l'état de projets et de plans, la réalisation de cet objectif est possible si l'on commence par évaluer les effets potentiels de leurs activités sur l'environnement et si l'on adopte des procédés de fabrication propres dès le stade de la conception. La “comptabilité” de l'environnement, qui suppose l'autoréglementation, doit être aussi encouragée dans le milieu des affaires et s'insérer dans une politique générale de gestion de l'environnement. L'avantage est que l'autoréglementation est souvent plus efficace que l'observance de règles officielles, qui ne peuvent pas prendre en compte tous les cas particuliers.

9. CONCLUSION

Le présent examen des métaux lourds dans l'environnement aquatique africain a montré que les données disponibles ne portent que sur un petit nombre de zones du continent, sont dispersées et, dans certains cas, ne sont pas cohérentes. D'autre part, selon la zone considérée, on a parfois davantage d'informations pour les zones côtières que pour les zones intérieures ou vice versa. Il n'est pas possible non plus de dégager une tendance générale pour ce qui concerne l'accumulation des métaux lourds car les données ne couvrent qu'une période restreinte. Il est donc nécessaire de rassembler un plus grand nombre de données couvrant les différents compartiments écologiques de toutes les sous-régions africaines.

Malgré ces carences, il est possible de tirer de cet examen un certain nombre de conclusions. D'une manière générale, les concentrations de métaux lourds dans les systèmes aquatiques africains sont plus faibles que celles qui peuvent être relevées dans d'autres régions du globe. Les concentrations observées dans les environnements intérieurs et côtiers ne présentent pas de différences sensibles et, à l'échelle du continent, les quatre divisions géographiques - Afrique du Nord, Afrique occidentale, Afrique orientale et Afrique australe - présentent des niveaux similaires et peu élevés. Cela dit, il existe quelques points chauds, comme le lac Mariout, la lagune de Lagos, la lagune Ebrié et la retenue d'Hartbeespoort.

Avec l'intensification probable de l'urbanisation et des activités socio-économiques, il va falloir identifier les sources et quantifier les déversements de métaux lourds dans les environnements aquatiques, pays par pays. Il importe aussi d'élaborer, pour chaque pays, des mesures de lutte contre la pollution, mesures qui devraient inclure la législation, les normes et critères, la minimisation de la production de déchets, le traitement des effluents, le suivi permanent, la formation, l'éducation et la sensibilisation du public.

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