Présentation
EnglishAuteur(s)
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Pierre BLAZY : Professeur à l’Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) - Directeur du Centre de recherche sur la valorisation des minerais (CRVM)
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El-Aid JDID : Docteur ès Sciences - Ingénieur de Recherche au CRVM, LEM UMR 75-69
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Il est admis que le lecteur a une connaissance élémentaire de la thermodynamique chimique et des fours métallurgiques, permettant de développer des points de vue qui aient un caractère général et s’appliquent à plusieurs métallurgies. Comme il s’agit seulement d’une introduction à la pyrométallurgie, aucun sujet ne pourra être étudié à fond et il ne pourra être fourni un exposé extensif pour chacun d’eux.
Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des connaissances physico-chimiques de base, le métallurgiste maîtrise mieux les procédés que par le passé, de sorte qu’il livre des produits plus réguliers, et peut traiter des minerais à teneurs plus faibles et des minéraux réputés réfractaires.
Grâce aux progrès dans la technologie, la pyrométallurgie a pu :
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augmenter énormément la production ;
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développer de hautes températures liées aux progrès dans le domaine de la technologie électrique ;
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créer de nouveaux systèmes de contrôle qui visent à remplacer l’intuition et l’expérience de l’opérateur par des contrôles rigides dictés par des équations mathématiques complexes, évolution liée aux progrès de l’électronique et des calculateurs.
Enfin, il est important de signaler les progrès considérables qui concernent :
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la récupération et le recyclage des métaux et des alliages, tant au niveau des fabrications qu’au niveau des métaux usés, ces derniers conduisant à des matériaux de deuxième fusion ;
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la valorisation des coproduits, la pyrométallurgie ne se confinant pas à la production du métal seul ;
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le traitement des gaz et des effluents, afin de protéger l’environnement (pollution de l’air, de l’eau et du sol).
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Élaboration et recyclage des métaux
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1. Généralités
Durant ce dernier quart de siècle, la pyrométallurgie, en tant qu’opération thermique d’extraction des métaux, a été soumise à des contraintes qui, au cours de son histoire, ne s’étaient pas affirmées de façon aussi éclatante. Le coût élevé de l’énergie lors des chocs pétroliers des années 1970-1980, la nécessité de réduire les émissions préjudiciables à l’environnement, ont été de puissantes motivations pour modifier les stratégies et les techniques. Bien que la même période ait connu des développements importants en hydrométallurgie, qui regroupe les opérations par voie humide, la voie ignée et les procédés de raffinage associés restent encore la voie royale pour extraire les métaux. En effet, les vitesses de réactions sont assez élevées pour qu’elles ne constituent pas un paramètre limitatif majeur, les temps de séjour dans les appareils sont généralement assez courts et les réactions aboutissent à leur terme par suite de l’importante énergie d’activation inhérente au procédé thermique.
De plus, par transfert de technologie et adaptation à la protection de l’environnement, le traitement thermique constitue une voie très efficace pour valoriser ou rendre inerte des déchets solides d’origines industrielle ou domestique.
En ce qui concerne les déchets de la pyrométallurgie elle-même, tels que gaz, poussières, scories, écumes, et leur impact sur l’environnement, les habitudes traditionnelles sont bouleversées par la nécessité de valoriser une partie d’entre eux, soit par recyclage à l’intérieur des appareils pyrométallurgiques, soit par des procédés basés en général sur des techniques séparatives. Il n’en demeure pas moins que les émissions gazeuses et la pollution des sols au voisinage des usines métallurgiques constituent la contrainte majeure actuelle. Malgré le profit apporté par la transformation partielle des déchets en produits marchands, les contraintes environnementales sont devenues très lourdes à supporter par les métallurgistes, techniquement et financièrement.
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Généralités
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ALLEXANDRE (J.), SEBILEAU (J.L.) - Le laitier de haut-fourneau. - 1988 C.T.P.L., Paris-La Défense.
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(2) - ANDERSON (J.N.), QUENEAU (P.E.) - Pyrometallurgical Processes in non ferrous Metallurgy. - 1967, Gordon and Breach, New York.
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(3) - BARRALIS (J.), MAEDER (G.) - Précis de métallurgie. - Avril 1990 Nathan, Luçon.
-
(4) - BENARD (J.), MICHEL (A.), PHILIBERT (J.), TALBOT (J.) - Métallurgie générale. - 2e édition 1984, Masson, Paris.
-
(5) - BISWAS (A.K.), DAVENPORT (W.G.) - Extractive Metallurgy of Copper. - 1980, Pergamon Press, London.
-
(6) - BLAZY (P.) - La métallurgie extractive des métaux non ferreux. - 1979, Société de l’Industrie Minérale, Saint-Étienne.
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...
1 Revues nationales et internationales
(liste non exhaustive)
Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Australie) http://www.ausimm.com
Bulletin de la Société chimique de France (France)
Canadian Metallurgical Quarterly (Canada)
Engineering and Mining Journal (USA) http://www.e-mj.com
Journal Français de l’Électrothermie (France)
Journal of American Chemical Society (USA) http://pubs.acs.org/journals/jacsat
Light Metal Age : The International Magazine of the Light Metal Industry (USA) http://www.lightmetalage.com
Metals and Materials (GB)
Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review (USA) http://www.tandf.co.uk/journals/titles/08827508.asp
The Mining Record (USA) http://www.miningrecord.com
Revue de métallurgie (France) http://www.edpsciences.org/journal/index.cfm?edpsname=metal
Revue Internationale Hautes Températures et Réfractaires (France)
Scandinavian Journal of Metallurgy (Suède, en Anglais) http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0371-0459
Institution of Mining and Metallurgy Transactions (GB)
Transactions of The Metallurgical Society of AIME (USA)
World Mining Equipement (USA) http://www.ume.com
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