Table des
mati�res - Pr�c�dente - Suivante
APPELLATIONS
| Num�ro du CAS: | 7440-66-6 |
| Nom dans le registre: | Zinc |
| Nom de la substance: | Zinc |
| Synonymes, noms commerciaux: | Poudre de zinc , poussi�re de zinc , rognures de zinc , etc. |
| Nom(s) anglais: | Zinc |
| Nom(s) allemand(s): | Zink |
Description g�n�rale: M�tal blanc-bleu�tre brillant � r�seau hexagonal �tir�. Le m�tal est cassant � temp�rature ambiante. Il devient ductile et mall�able entre 100 et 150�C, et si cassant au-dessus de 250�C qu'il se pulv�rise ais�ment. On le trouve g�n�ralement dans le commerce sous forme de poudre gris-bleu.
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
| Formule brute: | Zn |
| Masse atomique relative: | 65,38 g |
| Masse volumique: | 7,14 g/cm3 (� 20�C), 6,56 g/cm3 (au point de fusion) |
| Point d'�bullition: | 907�C |
| Point de fusion: | 419,6�C |
| Tension de vapeur: | 1,3 x 10-7 Pa � 103,3�C |
| Seuil olfactif: | approx. 500�C |
| Solubilit�: | Se dissout dans les acides min�raux avec formation d'hydrog�ne |
Proprietes physico-chimiques de certains compos�s
| No du CAS: | 1314-13-2 | 7733-02-0 |
| Nom de la substance: | Oxyde de zinc | Sulfate de zinc |
| Nom(s) anglais: | Zinc oxide | Zinc sulphate |
| Nom(s) allemand(s): | Zink oxide | Zinksulfat |
| Description g�n�rale: | Cristaux incolores, poudre blanche | Cristaux rhombiques incolores |
| Formule brute: | ZnO | ZnSO4 |
| Masse atomique relative: | 81,37 g | 161,43 g |
| Masse volumique: | 5,6 g/cm3 | 3,54 g/cm3 |
| Point de fusion: | 1975�C | D�composition au-dessus de 600�C |
| Solubilit�: | Dans l'eau: 1,6 x 10-3 g/l |
ORIGINE ET UTILISATIONS
Utilisations:
Le zinc est surtout utilis� sous forme d'alliage pour pi�ces de
fonderie, pour la protection des surfaces (galvanisation) des
t�les en fer-blanc, des fils de fer et de divers objets d'usage
courant (goutti�res, seaux, baignoires, t�les de toitures,
etc.). Les alliages de zinc contiennent surtout de l'aluminium et
du cuivre car ces m�taux am�liorent de fa�on tr�s sensible la
r�sistance m�canique du zinc. L'addition de magn�sium
(jusqu'� 0,05%) permet d'augmenter la r�sistance � la
corrosion. Le zinc est utilis� dans diff�rents domaines tels
que construction m�canique, transports et industrie automobile.
L'industrie chimique utilise des quantit�s importantes de
poussi�re de zinc comme agent de r�duction. Par rapport
au m�tal, les compos�s du zinc ne jouent qu'un r�le
secondaire, les principaux �tant les suivants:
- Oxyde de zinc (pigment blanc, charge pour caoutchoucs, pommades de zinc, mati�re interm�diaire pour la pr�paration d'autres compos�s de zinc);
- Sulfure de zinc (plaques luminescentes en radioscopie, peintures de couleur blanche);
- Sulfate de zinc (teinturerie, pr�paration de lithopones et d'agents de conservation du bois; mati�re de base pour la fabrication de zinc hydrolytique).
Origine/fabrication:
Oligo-�l�ment pour l'homme, l'animal et les v�g�taux (2-4 g
dans l'organisme humain). Le zinc se place en 26e
position parmi les �l�ments les plus fr�quents dans la nature.
Il entre dans la composition de la cro�te terrestre � raison de
0,0058%. Les minerais de zinc sont r�pandus dans le monde
entier. Ils contiennent g�n�ralement d'autres m�taux (p.ex.
Pb, Cu, Fe, Cd) qui influencent fortement la rentabilit� de leur
exploitation. On trouve �galement du zinc dans des s�diments
�manant de l'�rosion de gisements primaires. Les principaux
min�raux contenant du zinc sont les suivants: blende, wurtzite,
smithsonite, calamine, will�mite, zincite.
L'extraction du zinc se fait le plus souvent � partir de sulfures de zinc; les scories ainsi que les poussi�res de hauts fourneaux contiennent �galement des quantit�s non n�gligeables de zinc. Ces mati�res interm�diaires sont d'abord pulv�ris�es, enrichies par flottation, et enfin transform�es en oxydes par des m�thodes de grillage tr�s diverses. Les blendes grill�es sont ensuite transform�es en zinc m�tallique soit par distillation soit par extraction �lectrolytique. La poussi�re de zinc est obtenue sous la forme de sous-produit de la distillation du zinc, ou bien par soufflage de m�tal liquide par atomisation m�canique.
Chiffres de production:
Les r�serves exploitables sont �valu�es � plus de 100
millions de tonnes au moins. Les principaux gisements se trouvent
dans les pays suivants: Australie, USA, Canada, Union
sovi�tique, P�rou, Mexique, Japon, Za�re, Zimbabwe, Maroc,
Yougoslavie, Espagne et Su�de.
La production mondiale se chiffre � quelque 6,4 millions de tonnes par an.
Chiffres d'�mission (estimation):
Les �missions de zinc dans l'atmosph�re se chiffraient � env.
314.000 t en 1975, mais ces chiffres ont baiss� depuis. Environ
100.000 tonnes migrent chaque ann�e dans les eaux des oc�ans.
TOXICITE
| V�g�taux: | |||
| Esp�ces diverses | 150-200 mg/kg | Pertes de rendement | sel. BAFEF, 1987 |
| Jeune orge | 120-220 mg/kg | Pertes de rendement | sel. BAFEF, 1987 |
Pathologie/toxicologie:
Homme/mammif�res: L'inhalation de vapeurs d'oxyde de zinc peut provoquer la "fi�vre des fondeurs" qui se manifeste par les sympt�mes suivants: acc�s f�brile, douleurs, fatigue, frissons, transpiration abondante. D'importantes quantit�s de sels de zinc provoquent des br�lures. L'intoxication aigu� peut �tre caus�e par des aliments aigres ayant s�journ� trop longtemps dans des r�cipients en zinc.
V�g�taux: N�croses, chloroses, inhibition de la croissance. La phytotoxit� est plus importante que les effets nuisibles dans d'autres organismes.
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT
Milieu aquatique:
Le zinc est stable dans l'eau douce et l'eau sal�e gr�ce
� sa couche d'oxyde protectrice. La poudre de zinc est
tr�s r�active en raison de sa grande surface; il y a donc
risque d'inflammation et d'explosion, c'est-�-dire de formation
d'hydrog�ne ais�ment inflammable.
Atmosph�re:
A la surface du m�tal se forme une mince couche incolore de
carbonates de zinc basiques et d'oxyde de zinc, laquelle emp�che
toute r�action ult�rieure.
Sols:
On observe des accumulations dans le sol � proximit� de
zingueries jusqu'� une distance de plusieurs kilom�tres
alentour; de fa�on g�n�rale, aucune activit� agricole n'est
possible � proximit� de ces usines.
D�gradation, produits de d�composition, demi-vie:
Le zinc se transforme en oxyde de zinc lorsqu'il est
�chauff�.
Cha�ne alimentaire:
Une accumulation de zinc se produit dans certaines plantes.
VALEURS LIMITES DE POLLUTION
| Milieu | Secteur | Pays/ organ. | Statut | Valeur | Cat. | Remarques | Source | ||||||
| Eau: | Eau pot. | OMS | R | 5 mg/l | OMS, 1984 | ||||||||
| Eau surface | D | R | 0,5 mg/l | 6) | DVGW, 1975 | ||||||||
| Eau surface | D | R | 1 mg/l | 7) | DVGW, 1975 | ||||||||
| Eau surface | CE | R | 0,5 mg/l | Val. indicat.3) | sel. LAU-BW1), 1989 | ||||||||
| Eau surface | CE | R | 3 mg/l | Val. indicat..3) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Eau surface | CE | R | 1 mg/l | Val. indicat..4) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Eau surface | CE | R | 5 mg/l | Val. lim.5) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Eau surface | 8) | R | 5 mg/l | Val. limit.5) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Effluents | CH | R | 2 mg/l | Rejets directs et indirects | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Effluents | D(BW) | R | 5 mg/l | sel. LAU-BW1), 1989 | |||||||||
| Eau surface | CE | R | 0,3 mg/l | Eaux salmonid.t2) | EC, 1978 | ||||||||
| Eau surface | CE | R | 1 mg/l | Eaux cypric.2) | EC, 1978 | ||||||||
| Eau sout. | D(HH) | R | 0,2 mg/l | Etude approfondie | sel. LAU-BW1), 1989 | ||||||||
| Eau sout. | D(HH) | R | 0,3 mg/l | Assainissement | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Eau sout. | NL | R | 0,065 mg/l | R�f�rence | sel. TERRA TECH, 6/94 | ||||||||
| Eau sout. | NL | L | 0,8 mg/l | Intervention | sel. TERRA TECH, 6/94 | ||||||||
| Irrigation | USA | 2 mg/l (max.) | Irrigation contin. | EPA, 1973 | |||||||||
| Irrigation | USA | 10 mg/l (max.) | Sols fins, 20a | EPA, 1973 | |||||||||
| Eau de mer | USA | 0,1 mg/l (max.) | Seuil de risque | EPA, 1973 | |||||||||
| Eau de mer | USA | 0,02 mg/l (max.) | Risque minimum | EPA, 1973 | |||||||||
| Sols: | R | 0,5-5 mg/kg RS | sel. CES, 1985 | ||||||||||
| R | 130 mg/kg | Dispon.p.plantes | sel. ICRCL, 1983 | ||||||||||
| CH | R | 200 mg/kg | Total | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| CH | R | 0,5 mg/kg | Dispon.p. plantes | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| D | R | 300 mg/kg | Seuil tol�rance | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| D(HH) | R | 1.000 mg/kg RS | Etude approfondie | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| NL | R | 140 mg/kg | R�f�rence | sel. TERRA TECH, 6/94 | |||||||||
| NL | L | 720 mg/kg | Intervention | sel. TERRA TECH, 6/94 | |||||||||
| USA | R | 250 mg/kg SF | Dispon.p. plantes | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| USA | R | 5.000 mg/kg SF | Total | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| Boues �purat. | CH | L | 3.000 mg/kg RS | 14) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Boues �purat. | D | L | 300 mg/kg | 9) 12) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Boues �purat. | D | L | 3.000 mg/kg | 10) 11) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Boues �purat. | CE | R | 150-300 mg/kg RS | 9) 11) 13) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Boues �purat. | CE | R | 2,5-4 g/kg RS | 10) 13) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Engrais | D | L | 100 mg/kg | Chaux r�sid. | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Engrais | D | L | <= 5% | Engrais cuivre | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Engrais | D | L | <= 5% | Engrais cuivre-cobalt | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Compost | A | R | 300-1500 ppm RS | sel. LAU-BW, 1989 | |||||||||
| Compost | CH | L | 500 mg/kg RS | 15) | |||||||||
| Compost | D | R | 300 mg/kg. | 9) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Air: | CH | (L) | 400 �g/m3/d | Moyen.annuelle ds poussi�res | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| D | L | 50 �g/m3 | MIK | Moy. an. | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| D | L | 100 �g/m3 | MIK | Moy. 24h | sel. LAU-BW, 1989 | ||||||||
| Chlorure de zinc: | |||||||||||||
| Amb.prof.l | AUS | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof.l | B | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof.l | CH | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof.l | I | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof.l | NL | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | PL | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | S | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | SF | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | USA | (L) | 1 mg/m3 | Val. l./c. dur�e | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Chromate de zinc: | |||||||||||||
| Amb.prof. | B | (L) | 0,1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | NL | (L) | 0,1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Oxyde de zinc (fum�e): | |||||||||||||
| Amb.prof. | AUS | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | B | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | BG | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | CH | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | CS | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | CS | (L) | 15 mg/m3 | Val.l.dur�e | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | D | L | 5 mg/m3 | MAK | sel. DFG, 1994 | ||||||||
| Amb.prof. | DDR | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | DDR | (L) | 15 mg/m3 | Val.l.dur�e | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | I | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | H | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | J | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | NL | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | PL | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | SF | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | S | (L) | 1 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | SU | (L) | 6 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| Amb.prof. | USA | (L) | 5 mg/m3 | Moy. 8-h | sel. MERIAN, 1984 | ||||||||
| V�g�taux: | |||||||||||||
| Pl. fourrag. | D | R | 500 mg/kg (max.) | Baisse de qualit� | sel. BAFEF, 1987 | ||||||||
Remarques:
1) Landesamt f�r Umweltschutz
Baden-W�rttemberg
2) Pour la protection des organismes
aquatiques
3) Pour traitement et d�sinfection de
l'eau potable par des proc�d�s physiques simples
4) Pour traitement et d�sinfection de
l'eau potable par des proc�d�s physiques et chimiques normaux
5) Pour traitement et oxydation de l'eau
potable par des m�thodes physiques et des m�thodes chimiques
sophistiqu�es
6) Seuil de pollution en dessous duquel
de l'eau potable peut �tre produite par des proc�d�s naturels
7) Seuil de pollution en dessous duquel
de l'eau potable peut �tre produite en ayant recours aux
proc�d�s physico-chimiques actuellement connus
8) Etats riverains du Rhin
9) Taux dans les sols trait�s
10) Boue s�che r�siduelle pour �pandage sur
surfaces agricoles utiles
11) Possibilit�s d'�pandages d�passant les
valeurs limites moyennnant autorisation sp�ciale
12) Pour pH inf�rieurs � 6, les valeurs
doivent �tre r�duites en cons�quence
13) Possibilit� de d�passer les valeurs de
10%
14) Taux de mati�re polluante dans r�sidu sec
des boues d'�puration. L'�pandage de ces boues n'est pas
autoris� sur sols satur�s d'eau ou couverts de neige, dans les
mar�cages, pr�s de haies, aux abords de for�ts, sur les rives
de cours et plans d'eau, sur les couvertures humiques, �
proximit� de zones de protection des eaux, etc. Il est interdit
d'�pandre plus de 7,5 t � l'hectare de r�sidu sec de boues
d'�puration en l'espace de 3 ans.
15) Jusqu'au 31 ao�t 1991, la valeur limite
peut �tre d�pass�e � trois reprises.
VALEURS COMPARATIVES/DE REFERENCE
| Milieu/origine | Pays | Valeur | Source | |
| Sols: | ||||
| Taux global normal | D | 3-50 mg/kg | sel. LAU-BW,1), 1989 | |
| Contamination tol�rante | D | <10-300 mg/kg | sel. LAU-BW, 1989 | |
| Forte contamination | D | jusqu'� 2.000 mg/kg | sel. LAU-BW, 1989 | |
| Air: | ||||
| Taux de s�dimentation | ||||
| Zones � air non pollu� | D | 80 �g/(m2 d) | sel. SRU, 1988 | |
| Zones rurales | D | 80-500 �g/(m2 d) | sel. SRU, 1988 | |
| Agglom�rations urbaines | D | 300-plus. mil. de 1.000 �g/ (m2 j) | ||
| A prox. de source �mettrice | D | Plus. diz. de 10 mg/(m2 j) | sel. SRU, 1988 | |
| Taux d'immission dans poussi�res en suspension: | ||||
| Rhin Ruhr (1984) | D | 160-470 ng/m3 (atmosph�re moyenne) | sel. SRU, 1988 | |
| Rhin Ruhr (1984) | D | 310 ng/m3 (moy.) | sel. SRU, 1988 | |
| Stolberg (product. plomb) | D | 800 ng/m3 (moy.an.) | sel. SRU, 1988 | |
| Zones rurales | D | � 100 ng/m3 | ||
| V�g�taux: | ||||
| Taux normaux | 10-100 mg/kg | sel. CES, 1985 | ||
EVALUATION ET REMARQUES
Les �missions anthropog�nes de zinc dans le milieu naturel doivent �tre �vit�es dans toute la mesure du possible, comme celles de tout autre m�tal lourd. Les risques s�rieux que pr�sente le zinc pour l'environnement et pour la sant� sont mis en lumi�re par le nombre important de valeurs limites existant pour le milieu aquatique. D'autres compos�s du zinc tels le chlorure ou l'oxyde de zinc sont des polluants de l'air et sont �galement soumis � toute une s�rie de normes. Il importe de respecter les taux de zinc recommand�s pour l'agriculture et l'�pandage de boues d'�puration. Le cas �ch�ant, il convient de renoncer � une mise en culture, car le zinc peut s'accumuler dans les v�g�taux et, de ce fait, entra�ner des risques importants pour la sant� humaine par l'interm�diaire de la cha�ne alimentaire.
Du point de vue �cologique, l'�valuation du zinc est similaire � celle de l'aluminium, du plomb, du cadmium, du mercure, du thallium, etc.