Contactez-nous
Pollution et protection de l’environnement
Métallurgie du Plomb - Procédés modernes et sources secondaires
M2265 v2 Article de référence

Pollution et protection de l’environnement
Métallurgie du Plomb - Procédés modernes et sources secondaires

Auteur(s) : Pierre BLAZY, El-Aïd JDID

Date de publication : 10 sept. 2011 | Read in English

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

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

  • 4.1 - Matériaux recyclables
  • 4.2 - Procédés de recyclage
  • 4.3 - Recyclage des batteries
  • 4.4 - Affinage du plomb brut issu du recyclage
  • 4.5 - Cas particulier des poussières de la sidérurgie

5 - Pollution et protection de l’environnement

  • 5.1 - Intoxications
  • 5.2 - Qualité des rejets gazeux
  • 5.3 - Qualité de l’air dans les locaux des fonderies
  • 5.4 - Protection du personnel
  • 5.5 - Impact sur l’environnement

Sommaire

Présentation

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

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

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]).

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

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

Lecture en cours
Présentation

Article inclus dans l'offre

"Élaboration et recyclage des métaux"

(120 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

5. Pollution et protection de l’environnement

Lors de l’élaboration métallurgique du plomb, les pollutions créées par cette activité sont liées à la toxicité de ce métal et de ses accompagnateurs dans les concentrés, au premier rang desquels figure l’arsenic.

C’est surtout la volatilité de ces métaux sous forme de sulfures, d’oxydes et d’oxysulfates, que l’on retrouve dans les poussières difficilement sédimentables, qui est la cause première de graves réactions biologiques selon les teneurs en Pb et As.

5.1 Intoxications

HAUT DE PAGE

5.1.1 Intoxication par le plomb

L’intoxication s’effectue par les voies respiratoires et suite à l'ingestion de nourriture ou d’eau polluée. Il est absorbé par le foie et évacué par la bile, les urines, les fèces et la salive. Une faible fraction de plomb passe dans le sang. On estime que 20 à 50 % du plomb inhalé est absorbé dans le corps, contre 5 à 10 % pour le plomb ingéré.

L’absorption cutanée est généralement faible, et l’absorption pulmonaire dépend de la taille des particules .

  • L’intoxication chronique (saturnisme) donne lieu à trois types de manifestations cliniques qui apparaissent indépendamment :

    • coliques accompagnées de constipation intense et de poussée de tension artérielle ;

    • anémie modérée ;

    • encéphalopathie sous forme d’atteinte vasculaire cérébrale.

  • L’empoisonnement aigu se manifeste par une anémie bénigne qui s’accompagne des effets et symptômes suivants selon les concentrations de plomb dans le sang :

  • 60 à 120 µg Pb/100 g : fatigue, irritabilité, maux de tête, pâleur.

  • Au-delà de 80 µg Pb/100 g : apparition de constipation tenace et de...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Pollution et protection de l’environnement

Article inclus dans l'offre

"Élaboration et recyclage des métaux"

(120 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire

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

HAUT DE PAGE

2 Données statistiques et économiques

HAUT...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Élaboration et recyclage des métaux"

(120 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Ressources documentaires

Métallurgie extractive du bismuth

Le bismuth est un métal lourd, non toxique. Il n'existe pas d'opération industrielle dédiée à sa ...

Métallurgie du magnésium

Le magnésium est un métal léger, résistant et très réactif. On le trouve dans la nature, principalement ...

Ressources et métallurgie extractive du scandium

Le scandium, largement dispersé dans la lithosphère, a été produit à l'origine à partir de la ...

Métallurgie et recyclage du niobium et du tantale

Le niobium (encore appelé columbium aux États-Unis) et le tantale sont respectivement les éléments ...