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1 - FUSION DIRECTE OU BSF

2 - PROCÉDÉS BSF

3 - PROCÉDÉS HYDROMÉTALLURGIQUES

  • 3.1 - Concentrés de galène et sources secondaires
  • 3.2 - Résidus de la métallurgie du plomb

4 - SOURCES SECONDAIRES DU PLOMB

5 - POLLUTION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article de référence | Réf : M2265 v2

Sources secondaires du plomb
Métallurgie du Plomb - Procédés modernes et sources secondaires

Auteur(s) : Pierre BLAZY, El-Aïd JDID

Date de publication : 10 sept. 2011

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Auteur(s)

  • Pierre BLAZY : Professeur Honoraire - Ancien Directeur de l'École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)

  • El-Aïd JDID : Docteur ès Sciences - Ingénieur de Recherche au Laboratoire Environnement et Minéralurgie (LEM), UMR 7569, Nancy Université (ENSG-INPL), CNRS

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INTRODUCTION

Les contraintes environnementales et l’augmentation du coût de l’énergie ont amené, dès les années 1970, l’industrie des métaux non ferreux à rechercher d’autres procédés moins polluants et moins consommateurs en énergie.

Ainsi, plusieurs procédés ont été développés depuis. Ils utilisent les techniques :

  • de fusion directe sur bain fondu ;

  • hydrométallurgiques ; celles-ci étant surtout réservées aux sous-produits de la métallurgie du plomb (dross cuivreux, résidus du procédé Harris, speiss et écumes) et de la sidérurgie (poussières de haut-fourneau et de four à arc électrique).

La métallurgie appliquée au recyclage constitue la source la plus importante de plomb, supplantant nettement la source habituelle représentée par les concentrés de galène. L’affinage, est plus simple que dans le cas des ressources primaires (se reporter au dossier précédent : [M 2 264v2]).

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m2265


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4. Sources secondaires du plomb

Le plomb est un des métaux les plus recyclés.

Plus de 85 % des produits pour lesquels on utilise du plomb sont recyclables.

4.1 Matériaux recyclables

  • Batteries

    Battery Council International signale, dans Metal Bulletin de 2007, que 97 % du plomb contenu dans les batteries humides en fin de vie a été recyclé. Durant la dernière décennie, un effort important de recyclage a été effectué, puisqu’en 1995 on ne recyclait que 85 % du plomb contenu.

    Le résultat a été obtenu à la suite de nouvelles possibilités de recyclage :

    • amélioration de la collecte ;

    • réaction aux contraintes environnementales et aux lois contraignantes concernant la santé des êtres vivants ;

    • développement des technologies nouvelles qui supplantent progressivement la technologie classique de grillage-fusion en four à cuve qui ne pouvaient absorber que 5 % en masse de son alimentation en plomb métal à recycler ;

    • reconversion et adaptation d’anciennes fonderies en fonderies spécialisées pour le plomb secondaire telles que celles de Oker, Freiberg et Braubach en Allemagne, ou Enthovens en Angleterre ;

    • développement des transports routiers pour lesquels la durée de vie moyenne des batteries est de 5 ans en Europe, mais tend à 3 ans comme aux États-Unis ;

    • régulation des stocks de précaution qui rend moins sensible le plomb secondaire aux variations de prix.

  • Câbles, produits laminés et extrudés

    Ces produits ont une durée de vie de l’ordre de 20 ans. La part qui retourne à la fusion est de l’ordre de 50 %, une autre partie est directement réutilisée en l’état.

    Au total, le taux de recyclage est supérieur à 80 %.

  • Oxydes et pigments

    Les pigments et les produits chimiques ne font pas l’objet de récupération organisée. Les verres contenant du plomb retournent à la fusion sous forme de poussières ou simplement de verres.

    On admet que seulement 50 % sont recyclés.

  • Poussières d’aciéries

    La production d’acier à partir de scraps conduit à une augmentation du tonnage des poussières issues des fours électriques. Ces poussières...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LIDE (D.R.) -   Handbook of Chemistry and Physics  -  CRC Press., New York (2003).

  • (2) - CHARLOT (G.) -   Les réactions chimiques en solutions aqueuses et caractérisation des ions  -  Éd. Masson, 7ème Edt., p. 253-257 (1983).

  • (3) - FARCY (M.), HESBERT (A.), JARGOT (D.), PROTOIS (J.C.), REYNIER (M.), SCHNEIDER (O.), SERRE (P.) -   Plomb et composés minéraux  -  Fiche toxicologique n° 59, INRS, 8 p. (1998).

  • (4) - GOLIASCH (G.) -   Recycling Lead and Zinc into the 21th Century – 6th International Conference organized by International Lead and Zinc Study Group  -  Madrid, p. 50 (18-25 June 1995).

  • (5) - ROBERT (J.S.), SOFRA (J.), HUGHES (S.P.) -   Recycling of lead using Ausmelt Technology  -  Proc. of EMC, p. 281-294 (2001).

  • (6) - ROBERTS (H.) -   Changing patterns...

1 Sites Internet

  • CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) – Australie

    http://www.csiro.au

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2 Données statistiques et économiques

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