Production et consommation
Données numériques sur le plomb
M513 v2 Article de référence

Production et consommation
Données numériques sur le plomb

Auteur(s) : François WILMOTTE

Date de publication : 10 juin 2014 | Read in English

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RÉSUMÉ

Cet article présente les caractéristiques physico-chimiques et mécaniques du plomb métal, en relation avec ses principales applicationsqui sont génie chimique, protection contre les radiations, bâtiment, isolation, batteries. La toxicité du plomb est avérée, le traitement de la protection et du suivi des travailleurs exposés à cet élément était donc attendu. L'aspect réglementation et normalisation n'est pas oublié.

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Auteur(s)

  • François WILMOTTE : Ingénieur métallurgiste du CNAM - Administrateur du Centre d’Information du Plomb Laminé

INTRODUCTION

Après avoir rappelé les principales données numériques concernant le plomb métal (caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques), l’article décrit les principales applications industrielles du plomb : résistance à la corrosion vis-à-vis de divers produits chimiques, protection contre les radiations (rayons gamma, rayons X, radiation du radium et du mésothorium), bâtiment. Les applications aux batteries et au gainage des câbles faisant appel à des alliages spécifiques ne sont pas traitées dans cet article.

La normalisation concernant les qualités couramment commercialisées sous forme de lingots ou de laminé pour le bâtiment est abordée.

Les problèmes liés à la toxicité du plomb métal, ainsi que la protection et le suivi des travailleurs exposés, sont également traités, sans oublier l’aspect écotoxicité.

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https://doi.org/10.51257/a-v2-m513

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3. Production et consommation

Sur les 10 617 000 tonnes de plomb produites dans le monde en 2012, 43 % l'ont été à partir de minerai (« plomb primaire ») et 57 % du recyclage (« plomb secondaire ou de seconde fusion »).

78 % de cette production a été destinée au marché des batteries au plomb sous forme d’alliages pour les grilles ou d’oxyde pour la matière active (48 % en batteries de démarrage et 30 % en batteries stationnaires).

Le reste de la production s'est réparti entre les gaines pour câbles enterrés ou sous-marins, le bâtiment, le nucléaire, l’industrie chimique et les munitions (source : ILZSG).

Les alliages utilisés dans ces différentes applications sont traités dans l'article [M 510].

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - HOFMANN (W.) -   Blei und Bleilegierung  -  Springer-Verlag (traduction anglaise) (1962).

  • (2) - LUCAS (L.D.) -   Densité de métaux à haute température (dans les états solides et liquides)  -  Mém. Scient. Rev. Métallurgie LXIX n° 5 (1972).

  • (3) -   Lead for corrosion resistant application  -  Lead industries Association Inc. New York.

  • (4) - LHÉRAUD (M.) -   Le plomb  -  Que Sais-je ? Presses Universitaires de France (1974).

  • (5) - NELSON (G.A.) -   Corrosion data survey  -  National Association of Corrosion Engineers (1967).

  • (6) - RABALD (E.) -   Corrosion guide  -  2nd revised edition Elsevier (1968).

  • ...

DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES

1 Sites Internet

Advanced Lead-Acid Battery Consortium

http://www.alabc.org

Batteries International

http://www.batteriesinternational.com

Chambre syndicale du plomb et de ses alliages (CSPA)

http://www.fedem.fr

Eurobat

http://www eurobat.org

Eurometaux

http://www.eurometaux.org

India Lead Zinc Development Association

http://www.ilzda.com

International Lead and Zinc Study Group

http://www.ilzsg.org

International Lead Zinc Research Organization

http://www.ilzro.org

Lead Development Association International

http://www.ldaint.org

Lead Industries Association

http://www.leadinfo.com

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2 Normes

France/Europe

NF EN 12659 (11.99), Plomb et alliages de plomb-Plomb.

NF EN 12588 (04.07), Plomb...

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