Modification des matériaux naturels et des résidus industriels et application à la rétention des métaux du drainage minier
Notice bibliographique
Résumé
DÉDICACE À ma mère iv REMERCIEMENTS Tout d'abord, j'aimerais remercier ma directrice de recherche, Carmen Mihaela Neculita, pour son excellent travail d'encadrement, sa grande rigueur scientifique, sa disponibilité et surtout sa patience.Je veux également souligner le précieux soutien de mon codirecteur Thomas Genty et son implication tout au long de mon projet de Maîtrise pour lequel je lui suis très reconnaissante.Mes remerciements vont ensuite à mes codirecteurs Bruno Bussière et Robin Potvin qui ont également contribué améliorer la qualité de mon travail.Je voudrais remercier aussi les partenaires (Régénération, Iamgold corporation, Hecla Québec, Mine Canadian Malartic, Technosub, Organisme Bassin Versant du Témiscamingue) du projet Environnement minier du Centre Technologique des Résidus Industriels (CTRI) de Rouyn-Noranda et Cégep de l'Abitibi Témiscamingue qui ont financé mes travaux de recherche ainsi que mes études.Ensuite, je tiens à remercier mes professeurs à l'UQAT qui ont contribué à ma formation de haut niveau en sciences appliquées.Je remercie aussi l'équipe du CTRI, particulièrement Sylvain Auclair, Isabelle Tardif, Felicia Porqueres et André Gélinas pour leur aide précieuse dans les travaux de laboratoire, ainsi qu'au département de chimie du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour la compréhension.Enfin, je voudrais remercier de tout mon cœur Martin pour son support.v RÉSUMÉ L'industrie minière est essentielle à l'économie mondiale; cependant, ses impacts socioenvironnementaux ne sont pas négligeables.Ainsi, les exploitations minières doivent composer avec la nécessité d'optimiser l'efficacité de production tout en maintenant une opération propre et durable.Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, l'activité minière est l'un des principaux secteurs de l'économie.Toutefois, les grandes quantités de rejets miniers générés ont un réel potentiel de contamination des eaux de surface et souterraines à cause du relâchement des métaux et des métalloïdes et exigent une gestion appropriée.Le traitement des effluents miniers avant leur rejet dans l'environnement est donc une priorité pour l'industrie minière.Plusieurs méthodes de traitement sont disponibles et permettent la diminution des concentrations des contaminants métalliques, afin de respecter les normes environnementales.Récemment, dans le traitement passif de l'eau, l'accent a été mis sur l'utilisation de matériaux naturels et de résidus industriels, modifiés ou non, locaux et facilement disponibles.Cette approche permet de traiter une large gamme de polluants et de concentrations, avec une cinétique rapide.Elle permet aussi de réduire les coûts de traitement et de recycler des matériaux résiduels.De plus, la modification de certains matériaux permet d'augmenter leur stabilité chimique et mécanique, ainsi que la capacité de traitement des métaux.Dans la région Abitibi-Témiscamingue, la modification chimique permettra la valorisation de matériaux sous-utilisés et de résidus industriels facilement disponibles.La présente étude vise le traitement du Ni et du Zn dans le drainage neutre contaminé (DNC), en utilisant des matériaux modifiés.Ces deux métaux sont souvent présents dans le DNC retrouvé sur les sites miniers au Québec.Pour ce faire, trois types de matériaux largement disponibles dans la région Abitibi-Témiscamingue ont été modifiés, soit un matériau naturel sous-utilisé (la dolomite) et deux sousproduits industriels (les cendres et les déchets de bois, tels sciure et copeaux de bois).Deux qualités de cendres ont été utilisées, provenant de deux fournisseurs différents (Boralex Senneterre et Wood Ash Industries, Kirkland Lake), ainsi que deux essences de copeaux de résineux (pin gris et épinette).vi Plusieurs traitements pour la modification de ces matériaux sont disponibles dans la littérature.Dans le cadre de cette étude, les matériaux ont été modifiés en suivant des procédures simples : la dolomite a été calcinée à 750 °C pendant 1h; les cendres ont été d'abord chauffées à 375 °C (pour oxyder la matière organique résiduelle), ensuite gardées pendant 2h à 600 °C, en présence du NaOH solide et enfin traitées avec de l'eau à 95 °C; les résidus de bois ont été finement broyés et traités avec une solution de Na 2 SO 3 de pH ajusté à 3, pendant 24h, à 70 °C.Après modification, des essais type batch, ont été réalisés comparativement sur les matériaux modifiés et non modifiés pour évaluer la capacité d'enlèvement du Ni et du Zn.Les meilleurs résultats ont été obtenus par les cendres volantes modifiées.La cendre modifiée type Boralex présente une capacité d'enlèvement allant de 224 à 294 mg/g Zn et de 105 à 157 mg/g Ni, qui est jusqu'à quatre à cinq fois plus élevées que la cendre non modifiée.Similairement, la capacité d'enlèvement de la cendre modifiée type Wood Ash Industries varie de 159 à 224 mg/g Zn et de 106 à 200 mg/g Ni, qui est de jusqu'à cinq fois plus élevées que la cendre non modifiée.Ces valeurs sont supérieures aux meilleures capacités d'enlèvement disponibles dans la littérature, à savoir 89,9 mg/g Ni et 75,5 mg/g Zn, obtenues dans l'étude qui a inspiré le protocole utilisé pour modifier les cendres (Qiu & Zheng, 2009).Des résultats très prometteurs ont été également obtenus pour la dolomite modifiée, qui a permis l'augmentation de l'efficacité d'enlèvement de 1 mg/g Ni et 1 mg/g Zn (pour la dolomite non modifiée) à 3,2-4,8 mg/g Ni et à 8,8-12,2 mg/g Zn.La calcination de la dolomite la rend fortement basique et réactive, ce qui peut expliquer ses meilleures performances après modification.Une comparaison de ces résultats avec la littérature n'a pas été possible puisqu'à notre connaissance la dolomite calcinée n'a pas été évaluée à ce jour pour son efficacité d'enlèvement du Ni et du Zn.Une seule étude mentionne que la dolomite calcinée est plus efficace dans l'enlèvement du Ni par rapport au charbon actif granulaire pour le traitement des eaux usées de chantier naval (Walker et al., 2005).Les résultats les moins encourageants ont été obtenus pour les résidus des résineux modifiés.La seule référence disponible dans la littérature, qui a d'ailleurs inspiré le protocole utilisé dans cette étude, vise la sulfonation des résidus de genévrier pour traiter le Cd (Shin & Rowell, 2005).Malgré le fait que les résidus de pin gris et épinette sulfonés présentent des capacités vii d'enlèvement du Ni et du Zn comparables à ceux de cette dernière étude, ces résultats demeurent moins bons comparativement aux autres matériaux modifiés dans la présente étude.Plusieurs perspectives pour la poursuite des travaux de recherche déjà réalisés s'ouvrent, et visent notamment à quantifier les mécanismes d'enlèvement du Ni et du Zn par les cendres et la dolomite modifiés, évaluer l'efficacité du traitement (actif et passif) des métaux en régime dynamique (par des essais type colonne), optimiser la calcination de la dolomite dans le but de décomposer la totalité du MgCO 3 en MgO et fabriquer des zéolites, car de multiples applications sont envisageables en région.Aussi, il serait bon d'évaluer le coût de traitement du Ni et du Zn par rapport aux autres matériaux et technologies de traitement disponibles dans la littérature et d'intégrer l'analyse du cycle de vie des matériaux modifiés.viii
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».