Le sable siliceux en Algérie
LE SABLE SILICEUX
Toute construction et tout ouvrage de travaux publics nécessitent pour leur réalisation, outre le ciment, les agrégats, et l’eau, du sable en proportion adaptée, selon l’ouvrage envisagé.
Selon sa teneur en silice, le sable est utilisé dans d’autres domaines tels que la verrerie, la fonderie, etc..., qu’on appelle sable siliceux ou sable industriel.
C’est quoi le sable ?
Le terme sable est généralement utilisé pour désigner un mélange de grains meuble n’ayant aucune cohésion et dont la dimension des grains est généralement comprise entre 0,062 et 5 mm. Du point de vue géologique, le terme sable recouvre deux aspects : un aspect granulométrique (taille des grains) et un aspect minéralogique (nature minéralogique des grains). Une particule individuelle est appelée grain de sable.
Le sable peut avoir une origine naturelle ou artificielle ; d’origine naturelle, il provient de la désagrégation naturelle de roches au cours de leur processus d’érosion, artificiel, il est obtenu par broyage de roches massives après des opérations de concassage et de criblage, il est appelé aussi sable de carrière, il est caractérisé par des grains aux aspérités marquées.
La composition du sable varie d’un endroit à l’autre selon la nature des roches. Dans l’industrie du verre, de la fonderie et d’autres domaines, le sable recherché est celui qui a une grande teneur en silice (voir encadré), un bon classement et des grains arrondis ou subarrondis : sont appelés sables siliceux ou sables industriels.
Le sable siliceux
L’industrie du verre et de la fonderie à besoin de gisements de sable qui possède une très haute teneur en silice dépassant 98 %, un bon classement, et des grains arrondis ou subarrondis ; ces sables peuvent être lavés, traités, tamisés et purifiés pour répondre aux exigences des consommateurs.
Utilisation : (Principales applications industrielles)
Les principales applications de sables siliceux sont : la verrerie, la fonderie, le bâtiment, l’électrométallurgie, la céramique, la chimie, les peintures les charges minérales, la fibre de verre, les colles, la filtration, les sports et loisirs, les abrasifs, etc...
La verrerie et la fonderie utilisent plus de 80 % de sable siliceux extraits à travers le monde.
En verrerie, la teneur en silice doit être supérieure à 99 %, celle destinée pour la fonderie, doit être supérieure à 98 %. Pour l’industrie de la verrerie, il n’y a pas de produit de substitution aux sables siliceux industriels.
Exploitation, traitement et valorisation des sables siliceux
Le sable siliceux est exploité dans des carrières à ciel ouvert ou dans des sablières. Le produit extrait doit subir, avant sa commercialisation et son utilisation finale, un important traitement dont l’objectif est d’augmenter sa teneur en silice, de réduire toutes les impuretés et d’obtenir une granulométrie optimale requise pour une utilisation finale.
A la fin du traitement, le sable peut être commercialisé à l’état humide ou être séché.
Suivant les applications et les exigences des utilisateurs, il est fait appel à différents moyens de traitement. Ces traitements dépendent de la nature des produits bruts et de la qualité du produit recherché. Pour sa valorisation, le sable siliceux extrait de la carrière ; après l’homogénéisation, subira un important traitement qui comprendra l’un ou plusieurs des procédés suivants :
1 Prétraitement (débourbage et lavage primaire) élimination de la fraction argileuse.
2 Criblage : Triage mécanique du sable par grosseur des grains.
3 Attrition : (attrition= action de deux corps durs qui s’usent par frottement.) Elle se fait par voie humide et permet de séparer toutes les incrustations ferreuses ou argileuses des grains de quartz.
4 Lavage secondaire suivi de classification granulonnétrique : Cette phase permet d’éliminer toutes les impuretés restantes de la phase précédente
5. Flottation : Elle se fait par voie humide dans des cellules de flottation, et permet de séparer et d’éliminer tous les oxydes de fer libérés restants
6. Essorage et séchage : Se fait par voie thermique et permet d’éliminer toute l’eau
7. Traitements supplémentaires : se fait par voie sèche et permet d’éliminer certains minéraux lourds contenant du fer.
A la fin de ce traitement, on obtient un produit marchand : Pour la verrerie : les spécifications dépendent de la qualité du sable (produit marchand) : verres blancs (SiO2>99% et Fe2O3 <0,03%) ; verres colorés (SiO2>98,5% et Fe2O3 <0,2%) et laine de verre (SiO2>98% et Fe2O3 <0,3%).
Le sable siliceux dans le monde
Production et réserves mondiales
La production mondiale de sable siliceux pour l’industrie, de l’ordre de 120 Mt/an, est dominée par les USA (24%), les Pays-Bas (20%), la France, l’Allemagne et l’Autriche produisant environ 5% chacun.
Une trentaine de pays ont une production supérieure à 1 Mt/ an.
Les réserves mondiales sont importantes et représentent plus d’un siècle au rythme de production actuelle.
Marché et acteurs mondiaux
Les matériaux siliceux, à l’exception du quartz ultra-pur, sont des produits pondéreux qui voyagent peu et sont surtout destinés à être transformés prés de leur lieu d’extraction. Les produits manufacturés au contraire peuvent être envoyés loin de leur lieu de fabrication.
Les marchés mondiaux des produits siliceux sont très variés et complexes. En ce qui concerne celui du verre, il est dominé par Saint Gobain (France), Pilkington (GB), Sibelco et Glaverbel (Belgique), Guardian (USA).
Prix
Le prix de sable siliceux varie en fonction de ses caractéristiques, tels que la granulométrie et la pureté, par exemple le sable siliceux destinées pour les charges minérales peut être quatre à cinq fois supérieur par rapport au sable siliceux destiné pour la fonderie.
Sur le marché mondial, les sables siliceux ne dépassent pas 25 €/t sortie carrière, alors que le quartz ultra-pur peut valoir 30 €/Kg.
Les produits dérivés ont une forte valeur ajoutée : silicium métal 850 à 1200 €/t, carbure de silicium 1300 à 1700 €/t, silice précipitée 1200 €/t, colloïdale 3000 à 7500 €/t.
Le sable siliceux en Algérie
On trouve en Algérie des gisements importants de matériaux siliceux, notamment dans l’ouest du pays, où ils sont liés aux dépôts de sables éoliens. Ce sont surtout ces gisements qui sont exploités pour la production du verre.
Les gisements algériens de silices son surtout représentés par les dépôts de sables quaternaires, mais aussi par des matériaux variés : grés quartzeux, quartzites, quartz filoniens, etc.
Des réserves géologiques importantes
Dans la partie nord du pays, les réserves géologiques connues sont de plus de 150 Mt de roches siliceuses pures à teneur en silice élevée (> 97 % SiO2) et plus de 100 Mt de roches siliceuses industrielles à plus de 90 % de SiO2.
Une ressource géologique potentielle et des réserves probables très élevées
Les ressources potentielles en matériaux siliceux est très importante grâce à leur répartition, leur extension et à la diversité des gisements de roches siliceuses sous forme de sable, grés quartziques, quartzites, filons de quartz et en contextes de bassins sédimentaires et de zones de socle.
La production algérienne
La production de sable siliceux, en Algérie, est assurée par 12 sablières, dont 6 relèvent du secteur privé, reparties sur 08 wilayas.
En 2008, la production a atteint 498 035 tonnes. Le secteur privé domine cette activité avec 341 048 tonnes, soit un taux de 68,4%.
Depuis l’année 2000, la tendance de la production de sable siliceux est à la hausse ; de 230 013 tonnes produites en 2000, a plus que doublée en 2008 en atteignant 498 035 tonnes. (Sources : DGM/MEM, rapport 2008)
Domaine minier
A ce jour, au niveau du cadastre minier, 53 titres miniers en vigueur sont enregistrés pour le sable siliceux, 51 titres miniers concernent l’exploitation et deux pour la prospection, répartis sur 22 wilayas.
Les substances concernées par ces titres miniers sont destinées, en majorité, pour la verrerie et pour ciment, et d’autres pour la céramique, la fonderie, ajout comme dégraissant et abrasif.
Potentiel et perspectives de développement de la production de sable siliceux en Algérie
Parmi les nombreux domaines d’utilisation industrielle de la silice en Algérie, ce sont ceux du verre plat ou coulé (bâtiment et automobile) et du verre creux qui présentent actuellement un fort potentiel de développement.
Pour assurer un potentiel de production adapté et la qualité des produits, les développements de production de matériaux siliceux concernent :
l’optimisation des méthodes d’exploitation et/ou l’augmentation de la production des gisements de sables siliceux actuellement exploités
la modernisation ou l’installation d’unités de traitements adaptées
la reconnaissance géologique des gisements et indices situés à proximités des centres de consommation.
LA SILICE La silice ou oxyde de silicium, de formule SiO2 : composée de deux éléments : le silicium (Si) et l’oxygène (O), est le minéral le plus abondant de l’écorce terrestre, elle constitue 12% (en masse) de la lithosphère. La silice est le composant majeur des roches cristallines, et le constituant essentiel des roches détritiques. Le minéral à base de silice le plus connu est le quartz. Combinée avec d’autres éléments tels que l’aluminium, le magnésium, le fer, le calcium, le sodium, le potassium, la silice forme un groupe de minéraux appelés silicates, qui constitue la majeure partie de la croûte terrestre. Selon les conditions de sa formation (pression et température), la silice se présente sous diverses variétés polymorphes quartz, calcédoine, opale, tridymite, cristobalite, coéesite, stishovite. Caractéristiques de la silice :
Le quartz est la forme la plus fréquente et la plus connue, résiste particulièrement bien aux agents de l’altération grâce à sa dureté et à son insolubilité, et constitue de ce fait la partie essentielle des roches sédimentaires détritiques telles que le sable et les grés, et parfois l’unique composant quand les grains de quartz sont cimentés par de la silice secondaire : quartzite sédimentaire. Le quartz possède plusieurs variétés : cristal de roche ou quartz hyalin, l’améthyste, la citrine, le quartz enfumé à éléments radioactifs. La silice cristalline est dure, chimiquement inerte et elle a un point de fusion élevée, ce sont ces qualités qui sont recherchées dans l’industrie (voir article sable siliceux). La calcédoine est la variété microcristalline du quartz, se présente en nodules ou en concrétions. Quand elle est diversement colorée en zone, elle est appelée agate. Les variétés à zones bien régulières et bien colorées forment l’onyx. L’opale se présente sous forme de nodules et concrétions, formée de très petits cristaux, d’aspect amorphe. Plusieurs organismes fixent la silice avec laquelle ils secrètent, généralement sous forme d’opale leurs organes de soutien, exemples les Diatomées (algues marines). L’accumulation de ces restes fossilisés constituent d’importantes formation sédimentaires, appelée diatomite (également dénommée kieselguhr, tripoli) qui est une roche claire, légère et poreuse. Elle est utilisée dans le domaine de la filtration, dans les peintures et les vernis, dans les isolants et dans les abrasifs. Les jaspes, roches sédimentaires siliceuses dérivant d’une vase à radiolaires (animaux marins unicellulaires) dont les variétés à grain très fin et homogène et à belle teinte, sont utilisés en décoration et en bijouterie. Le silicium Le silicium (Si), un des éléments de la silice (SiO2 ), utilisé depuis longtemps sous forme d’oxyde de silicium comme composant essentiel du verre, du ciment ou dans la fonderie, le silicium pur est aujourd’hui utilisé pour ses propriétés semi-conductrices dans l’industrie de l’électronique (puces électroniques) et pour la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Le silicium est obtenu par réduction et purification de la silice, contenue dans le sable siliceux ou le quartz, par divers procédés et on obtient un silicium pur (99,999 % Si) sous forme de lingots dans lesquels seront ensuite découpées les plaquettes. En fonction de sa pureté, on distingue trois (3) catégories : silicium métallurgique (pureté 99 %), silicium de qualité solaire (pureté 99,9999 %) et le silicium de qualité électronique (pureté 99,999 999 99 %) Depuis une dizaine d’année l’industrie photovoltaïque connait une croissance extrêmement forte ce qui a crée une demande en silicium que les faibles capacités mondiale de l’offre ne pouvaient satisfaire. Son prix a subi une forte hausse, le kilogramme de silicium, au début des années 2000, s’échangeait à quelques dollars, en novembre 2008 il a dépassé les 400 dollars. |
Revue de presse AUF
Délégation maghrebine à la FAUBAI (Brésil) | ||||||||||||||||||||||||
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CORPUCA (Cuba) | |||||||||||||||
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Conférence cybercriminalité (Liban) | |||||||||
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Campus Numérique Francophone à Hanoï | ||||||
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Conférence des recteurs des universités AUF en Asie (CONFRASIE) | ||||||
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LES RENDEZ-VOUS À VENIR DE CONSTANTINE Juin 2015
Les rendez-vous à venir de Constantine | |||||||
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Les rendez-vous à venir de Constantine (du 02 Mai au 1er juin)
Les rendez-vous à venir de Constantine | |||||||
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informations concernant le recrutement des diplômés de l'inataa
informations concernant le recrutement des diplômés de l’Institut de Nutrition Alimentaire et des Technologies Agro-alimentaires (INATAA) de l’Université des Frères Mentouri Constantine (Rapport en pièce jointe / version en arabe).
Ces informations précisent que ce diplôme est largement reconnu et apprécié par les différents secteurs aussi bien la fonction publique que les entreprises étatiques et privées activant dans le domaine de l’industrie agro-alimentaire.
Les rendez-vous à venir de Constantine Mai 2015
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3ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts
le Bureau Maghreb de l'Agence universitaire de la Francophonie vous annonce l'ouverture de l'appel à candidatures pour le 3ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts (17-20/03/15 Rabat)placé sous le signe de la communication interculturelle.
Nous invitons les étudiants issus des établissements membres de l'AUF en Algérie, au Maroc et en Tunisie (niveaux Master et Doctorat) de toutes disciplines à illustrer et commenter, au moyen d’un poster scientifique, cette idée de conciliation, harmonieuse ou discutée, de valeurs et d’aspects, de décors et de modes de vie, dont le Maghreb contemporain tire son originalité.
Les étudiants désirant présenter des productions individuelles ou collectives réalisées sous la supervision de leurs encadrants devront communiquer, avant le 30 janvier 2015, au Bureau Maghreb de l’AUF, la fiche descriptive de leur projet dûment complétée, sur le formulaire https://formulaires.auf.org/. Dans le cas où vous souhaiteriez encadrer des étudiants, nous vous remercions de bien vouloir vous manifester dès à présent par retour d'email afin de pouvoir assurer un suivi.
Pour plus d'informations sur le 3ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts, veuillez trouver en pièce jointe l'argumentaire et le règlement du concours de posters scientifiques. Pour consulter l'appel détaillé figurant sur le site du Bureau Maghreb veuillez cliquer sur ce lien : http://goo.gl/z2Ryrc. Nous vous remercions chaleureusement pour la diffusion que vous pourrez faire de cet appel au sein de votre établissement et auprès de vos étudiants.
projet ERASMUS MENDUS EU-METALLIC
مع أطيب تمنياتي
Organisation d’un séminaire international SISA
Organisation d’un séminaire international sur les sciences alimentaires
Le 16 octobre de chaque année est la journée internationale de l’Alimentation
R5 - Atelier régional
Professionnalisation de l’offre de formation:
L’approche par compé
compétences
Le 12-13 Octobre 2014,
Campus 500 places
Comité d’organisation et d’encadrement:
- Pr. DJEKOUN Abdelhamid : Recteur de l’université Contantine1, Président de la Conférence Régionale des établissements universitaires de l’Est.
- Pr. YOUCEF ETTOUMI Fatiha, Directrice du Programme (Gestion des projets et Management),
- Pr. CALAS Fréderic, Chef d’équipe UPMS1, PAPS ESRS ALGERIE (spécialiste du LMD, Processus de Bologne),
- Pr. CROS Françoise, CNAM, Paris, France (spécialiste de l’approche par compétences),
- Mr. SOLOVIEV Pierre, Ing. agronome, Belgique (spécialiste agronomie et professionnalisation desformations)
- Mr. BERTRAND Denis, France, (Docteur en psychologie,professionnalisation des formations).
- Pr. YKHLEF Nadia, Responsable pilote résultat 5, pour l’Université Constantine1 (RP-R5-UC1), (Biologiste, responsable du Domaine SNV).
Documentation en Ligne
Système National de Documentation en ligne.

Centre d'activités culturelles et scientifiques
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Université Frères Mentouri - Constantine 1 BP, 325 Route de Ain El Bey, Constantine, Algérie, 25017 Téléphone : +213(0)31 81 12 71