Fiches/Documents/Minerai/Fiche minerai manganèse.md

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type_fiche: minerai
produit: Manganèse
schema: Manganese
version: 1.0
date: 2025-04-22
commentaire: Version initiale
auteur: Stéphan Peccini
sources_communes:
- Objectif_final_v0-7.pdf §2 (méthodologie de calcul)
-
---
# Fiche {{ type_fiche }} {{ produit }}
| Version | Date | Commentaire |
| :-- | :-- | :-- |
| {{ version }} | {{ date }} | {{ commentaire }} |
## Présentation synthétique
Le manganèse est un métal de transition gris-argenté, dur et cassant, caractérisé par sa grande réactivité chimique et ses importantes propriétés magnétiques. Sa production industrielle repose sur deux filières principales : la pyrométallurgie, largement dominante et utilisée pour l'obtention de ferroalliages, et l'hydrométallurgie, employée pour produire du manganèse de haute pureté (>99,7%). Le manganèse est généralement extrait à partir de minerais d'oxyde (pyrolusite - MnO₂) ou de carbonate. Élément essentiel à la sidérurgie moderne, il constitue un ingrédient indispensable dans la fabrication d'aciers inoxydables et d'alliages spéciaux. Ses propriétés anticorrosion, son rôle d'agent désoxydant et désulfurant dans la métallurgie, ainsi que ses applications croissantes dans le secteur des batteries, en font un métal stratégique. La chaîne d'approvisionnement mondiale du manganèse est caractérisée par une forte concentration géographique de sa production minière, principalement en Afrique du Sud, au Gabon, en Australie et en Chine, cette dernière dominant largement les capacités de transformation.
## Procédés de traitement
| Étape | Description du procédé | Part utilisée |
| :-- | :-- | :-- |
| Extraction et préparation | Concassage, lavage, criblage et classification granulométrique du minerai brut | 100% |
| Enrichissement | Concentration du minerai par séparation gravimétrique (jigs, spirales) ou magnétique pour les minerais à faible teneur | 100% |
| Voie pyrométallurgique - Ferroalliages | Réduction carbothermique des oxydes de manganèse en présence de coke dans un four électrique ou un haut fourneau pour produire du ferromanganèse (76-80% Mn) | 85% |
| Voie hydrométallurgique - Réduction | Traitement du minerai (MnO₂) par réduction avec ajout de coke dans un four électrique tournant à 950°C pour former MnO qui est soluble en milieu acide | 15% |
| Voie hydrométallurgique - Lixiviation | Dissolution du minerai réduit dans l'acide sulfurique pour obtenir une solution de sulfate de manganèse | 14% |
| Voie hydrométallurgique - Purification | Élimination des impuretés (Fe, Al) par neutralisation et précipitation des hydroxydes, puis élimination des métaux lourds (Zn, Cu, Co, Ni, Cd) par sulfuration | 13% |
| Voie hydrométallurgique - Électrolyse | Électrolyse de la solution purifiée de sulfate de manganèse sous un courant de 30 000 A, donnant du manganèse métal de haute pureté (99,7%) sous forme de "flakes" | 12% |
| Traitement chimique | Production de composés de manganèse (oxyde, permanganate, sulfate) pour applications chimiques et agricoles | 25% |
_Note: Les pourcentages dans la colonne "Part utilisée" indiquent la proportion du manganèse initial qui passe par chaque étape. La voie pyrométallurgique représente environ 85% de la production mondiale, principalement pour les applications sidérurgiques._
## Secteurs d'utilisation
| Secteur | Type d'usage | Part estimée |
| :-- | :-- | :-- |
| Numérique | Fabrication de batteries pour appareils électroniques, véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie | 8% |
| Acier | Production d'acier comme agent désoxydant et désulfurant et composant d'alliages pour améliorer la dureté et la résistance | 87% |
| Chimie | Production de permanganate de potassium, oxyde de manganèse pour applications industrielles et catalyseurs | 3% |
| Agriculture | Fongicides à base de manganèse (maneb) et enrichissement des sols et nutrition animale | 2% |
_Note: La consommation moyenne de manganèse est de 6 à 7 kg par tonne d'acier produite. La part du numérique augmente avec le développement des batteries pour véhicules électriques._
```yaml
Extraction_Manganese:
Chine_Extraction_Manganese:
nom_du_pays: Chine
part_de_marche: 4%
acteurs:
TMI_Chine_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: TMI
part_de_marche: 6%
pays_d_origine: Chine
Inde_Extraction_Manganese:
nom_du_pays: Inde
part_de_marche: 4%
acteurs:
MOIL_Inde_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: MOIL
part_de_marche: 3%
pays_d_origine: Inde
AfriqueDuSud_Extraction_Manganese:
nom_du_pays: Afrique du Sud
part_de_marche: 37%
acteurs:
South32_AfriqueDuSud_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: South32
part_de_marche: 19%
pays_d_origine: Australie
JupiterMines_AfriqueDuSud_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: Jupiter Mines
part_de_marche: 6%
pays_d_origine: Australie
AssmangLtd_AfriqueDuSud_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: Assmang Ltd
part_de_marche: 9%
pays_d_origine: Afrique du Sud
Gabon_Extraction_Manganese:
nom_du_pays: Gabon
part_de_marche: 23%
acteurs:
AML_Gabon_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: AML
part_de_marche: 3%
pays_d_origine: Gabon
NGM_Gabon_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: NGM
part_de_marche: 3%
pays_d_origine: Inde
Eramet_Gabon_Extraction_Manganese:
nom_de_l_acteur: Eramet
part_de_marche: 14%
pays_d_origine: France
```
## Principaux producteurs - Extraction
<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-EXTRACTION -->
| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Part de marché |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:TABLEAU-EXTRACTION -->
Unités : t/an
Total : 20000000
_Sources: USGS Mineral Commodity Summaries 2024-2025, Eramet._
```yaml
Reserves_Manganese:
Gabon_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Gabon
part_de_marche: 3%
acteurs:
{}
AfriqueDuSud_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Afrique du Sud
part_de_marche: 30%
acteurs:
{}
Chine_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Chine
part_de_marche: 15%
acteurs:
{}
Australie_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Australie
part_de_marche: 26%
acteurs:
{}
Bresil_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Brésil
part_de_marche: 14%
acteurs:
{}
Inde_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Inde
part_de_marche: 2%
acteurs:
{}
Ghana_Reserves_Manganese:
nom_du_pays: Ghana
part_de_marche: 1%
acteurs:
{}
```
## Principaux pays - Réserves
<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-RESERVES -->
| Pays d'implantation | Part de marché |
| :-- | :-- |
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:TABLEAU-RESERVES -->
Unités : t
Total : 1900000000
```yaml
Traitement_Manganese:
Inde_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Inde
part_de_marche: 10%
acteurs:
MOIL_Inde_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: MOIL
part_de_marche: 10%
pays_d_origine: Inde
minerai_origine:
pays: Inde
pourcentage: 100%
Norvege_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Norvège
part_de_marche: 4%
acteurs:
ErametNorway_Norvege_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Eramet Norway
part_de_marche: 4%
pays_d_origine: France
minerai_origine:
pays: Gabon
pourcentage: 90%
Japon_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Japon
part_de_marche: 2%
acteurs:
MizushimaFerroalloy_Japon_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Mizushima Ferroalloy
part_de_marche: 2%
pays_d_origine: Japon
minerai_origine:
pays: Afrique du Sud
pourcentage: 30%
minerai_origine_2:
pays: Gabon
pourcentage: 20%
Bresil_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Brésil
part_de_marche: 6%
acteurs:
Vale_Bresil_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Vale
part_de_marche: 6%
pays_d_origine: Brésil
AfriqueDuSud_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Afrique du Sud
part_de_marche: 14%
acteurs:
Assmang_AfriqueDuSud_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Assmang
part_de_marche: 14%
pays_d_origine: Afrique du Sud
minerai_origine:
pays: Afrique du Sud
pourcentage: 100%
Chine_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Chine
part_de_marche: 32%
acteurs:
TianjinManganese_Chine_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Tianjin Manganese Plant
part_de_marche: 19%
pays_d_origine: Chine
minerai_origine:
pays: Chine
pourcentage: 65%
minerai_origine_2:
pays: Gabon
pourcentage: 15%
CITICDameng_Chine_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: CITIC Dameng Mining
part_de_marche: 13%
pays_d_origine: Chine
minerai_origine:
pays: Chine
pourcentage: 80%
Ukraine_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Ukraine
part_de_marche: 6%
acteurs:
Nikopol_Ukraine_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Nikopol
part_de_marche: 6%
pays_d_origine: Ukraine
France_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: France
part_de_marche: 3%
acteurs:
ErametMarietta_France_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Eramet Marietta
part_de_marche: 3%
pays_d_origine: France
minerai_origine:
pays: Gabon
pourcentage: 100%
Australie_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Australie
part_de_marche: 5%
acteurs:
South32_Australie_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: South32
part_de_marche: 5%
pays_d_origine: Australie
minerai_origine:
pays: Afrique du Sud
pourcentage: 100%
Gabon_Traitement_Manganese:
nom_du_pays: Gabon
part_de_marche: 9%
acteurs:
Comilog_Gabon_Traitement_Manganese:
nom_de_l_acteur: Comilog
part_de_marche: 9%
pays_d_origine: France
minerai_origine:
pays: Gabon
pourcentage: 100%
```
## Principaux producteurs - Traitement
<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-TRAITEMENT -->
| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Origine du minerai | Part de marché |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:TABLEAU-TRAITEMENT -->
Unités : t/an
Total : 6200
## Explication de l'écart entre production minière et capacité de traitement
| Facteur | Description | Impact estimé (kt) |
| :-- | :-- | :-- |
| Rendement métallurgique | Les procédés pyrométallurgiques ont un rendement de conversion de 85-90% et les procédés hydrométallurgiques de 65-75% | ~1 500-2 000 |
| Teneur variable des minerais | Les teneurs des minerais varient de 25% à 50% de Mn, nécessitant un tonnage brut supérieur | ~2 000-3 000 |
| Intégration verticale | Les grands producteurs miniers transforment souvent leurs propres minerais, créant des flux fermés | ~1 000-1 500 |
| Stockage stratégique | Maintenance de stocks stratégiques par certains pays consommateurs | ~500-800 |
_Note: La production minière mondiale de manganèse est d'environ 20 millions de tonnes de minerai brut par an, correspondant à environ 7-8 millions de tonnes de contenu métal. La capacité de traitement métallurgique (environ 6,2 millions de tonnes) est inférieure à ce potentiel en raison des facteurs décrits ci-dessus et de l'utilisation directe de certains minerais sans transformation métallurgique complète._
## Chaîne de valeur et applications
| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Minerai concentré | 40-55% Mn | - | 0% | Matière première pour transformation | 100% | 1× |
| Ferromanganèse carburé | 75-80% Mn, 7,5% C | - | 0% | Aciers au carbone, désoxydation | 100% | 3× |
| Ferromanganèse affiné | 80-85% Mn, <1% C | - | 0% | Aciers spéciaux, faiblement alliés | 100% | 4× |
| Silicomanganèse | 65-68% Mn, 16-21% Si | - | 0% | Désoxydant, désulfurant en sidérurgie | 100% | 3,5× |
| Manganèse métal | >99,7% Mn | Composants électroniques, ferrites | 35% | Alliages spéciaux, aluminium | 65% | 10× |
| Dioxyde de manganèse | >90% MnO₂ | Batteries, composants électroniques | 60% | Céramiques, colorants, catalyseurs | 40% | 5× |
| Permanganate de potassium | >99% KMnO₄ | Circuits imprimés (gravure) | 15% | Traitement d'eau, désinfection | 85% | 8× |
| Sulfate de manganèse | >98% MnSO₄ | - | 0% | Agriculture, suppléments alimentaires | 100% | 4× |
_Note: La part numérique représente la proportion utilisée dans les technologies de l'information, la communication et l'électronique. La valeur ajoutée est calculée par rapport au prix du minerai concentré initial. Le manganèse est principalement utilisé dans la métallurgie (90% de la consommation mondiale), notamment pour la production d'acier._
## Projections 2025-2035
### Extraction
| Année | Dem. numérique (t) | Part | Dem. autres (t) | Part | Production (t) | Recyclage (t) | Déficit/Surplus |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 1 600 000 | 8% | 18 400 000 | 92% | 20 800 000 | 3 500 000 | +4 300 000 |
| 2030 | 2 500 000 | 10% | 22 500 000 | 90% | 23 000 000 | 4 200 000 | +2 200 000 |
| 2035 | 3 800 000 | 13% | 25 400 000 | 87% | 25 500 000 | 5 000 000 | +1 300 000 |
_Projections basées sur: croissance annuelle estimée de la demande globale de 2-3%, avec croissance accélérée de 8-10% pour le secteur numérique due à l'expansion des batteries; augmentation de la capacité de production de 2% par an; amélioration progressive du taux de recyclage de 17% à 20% de la consommation globale. Déficit/Surplus = Production + Recyclage - Demande numérique - Demande autres._
### Traitement
| Année | Capacité de traitement (kt) | Demande numérique (kt) | Demande autres usages (kt) | Taux d'utilisation des capacités (%) | Déficit/Surplus (kt) |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 6 500 | 300 | 6 000 | 97% | +200 |
| 2030 | 7 200 | 500 | 6 500 | 97% | +200 |
| 2035 | 8 000 | 750 | 7 000 | 97% | +250 |
_Note: Les projections sont basées sur une croissance annuelle estimée à 2-3% pour la capacité de traitement et 6-8% pour la demande numérique, portée par le développement des batteries au lithium-manganèse, des ferrites et des composants électroniques. La demande traditionnelle pour les applications sidérurgiques devrait connaître une croissance modérée de 1-2% par an, suivant l'évolution de la production mondiale d'acier._
## Matrice des risques
### Extraction
| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort | | R1 (Géopolitique) | R2 (Environnemental) |
| Moyen | R5 (Technologique) | R3 (Marché) | |
| Faible | | R4 (Énergétique) | |
Détail des risques :
- R1 : Concentration de 70% des ressources en Afrique du Sud créant une vulnérabilité d'approvisionnement mondiale - Impact fort (4/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R2 : Réglementations environnementales croissantes affectant l'extraction et le traitement du minerai, particulièrement en Europe - Impact fort (4/5), Probabilité forte (4/5)
- R3 : Volatilité des prix liée aux fluctuations de la demande sidérurgique mondiale et aux événements climatiques comme les cyclones tropicaux - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R4 : Consommation énergétique élevée pour la production d'alliages, sujette aux contraintes d'émissions de CO2 - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R5 : Développement de substituts pour certaines applications spécifiques hors secteur sidérurgique - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)
_Échelle d'évaluation: Impact de 1 (très faible) à 5 (très élevé); Probabilité de 1 (très faible) à 5 (très élevée). Classification basée sur l'analyse des tendances actuelles du marché, des événements géopolitiques et des évolutions réglementaires mentionnées dans les sources._
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-RESERVES -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-RESERVES -->
### Traitement
| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort | | R1 (Géopolitique) | R6 (Environnemental) |
| Moyen | R4 (Substitution) | R2 (Énergétique) | R3 (Technologique) |
| Faible | | R5 (Sanitaire) | |
Détail des risques :
- R1 : Concentration géographique de la production primaire en Afrique du Sud, Gabon et Chine créant une vulnérabilité stratégique - Impact fort (4/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R2 : Forte intensité énergétique des procédés métallurgiques exposant la filière aux fluctuations des coûts de l'électricité - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R3 : Exigences technologiques croissantes pour les grades de haute pureté nécessaires aux batteries et à l'électronique - Impact moyen (3/5), Probabilité forte (4/5)
- R4 : Développement d'alternatives au manganèse dans certaines applications comme les batteries - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)
- R5 : Préoccupations croissantes concernant la toxicité du manganèse dans certaines applications - Impact faible (2/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R6 : Impact environnemental significatif des procédés d'extraction et de transformation, particulièrement concernant les effluents acides - Impact fort (4/5), Probabilité forte (4/5)
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
## Risque de substituabilité
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-ICS-MINERAI -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-ICS-MINERAI -->
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-ICS-COMPOSANT-MINERAI -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-ICS-COMPOSANT-MINERAI -->
## Vulnérabilité de concurrence
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IVC-MINERAI -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-IVC-MINERAI -->
## Sources
1. L'Élémentarium - Manganèse - https://lelementarium.fr/element-fiche/manganese/
2. INERIS - Manganese carbonate - http://substances.ineris.fr/substance/598-62-9
3. USGS Mineral Commodity Summaries 2023 - Manganese - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-manganese.pdf
4. MineralInfo - Manganèse (Mn) - https://www.mineralinfo.fr/fr/substance/manganese-mn
5. USGS Mineral Commodity Summaries 2025 - Manganese - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-manganese.pdf
6. CORDIS - De nouvelles technologies améliorent l'efficacité énergétique de la production d'alliages de manganèse - https://cordis.europa.eu/article/id/451078-new-technologies-make-the-production-of-manganese-alloys-more-energy-efficient/fr
7. USGS Mineral Commodity Summaries 2024 - Manganese - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-manganese.pdf
8. USGS Mineral Commodity Summaries 2022 - Manganese - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-manganese.pdf
1. Techniques de l'Ingénieur - Métallurgie du manganèse - https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/metallurgie-extractive-42369210/
2. L'Élémentarium - Manganèse - https://lelementarium.fr/element-fiche/manganese/
3. Comilog - Notre chaîne de valeurs : Transformation - https://comilog.eramet.com/comilog/notre-chaine-de-valeurs/transformation/
4. JXSC - Traitement Du Minerai De Manganèse - https://www.vipjxsc.com/solution/manganese-ore-processing/
5. Eau en Seine-et-Marne - Traitement fer manganèse - https://eau.seine-et-marne.fr/sites/eau.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/fiche-4-traitement-fer-et-manganese.pdf
6. A3TS - Phosphatation Manganèse sur acier - https://www.a3ts.org/fiches-procedes/phosphatation-manganese-sur-acier
7. IRSN - Fiche radionucléides Manganèse - https://www.irsn.fr/sites/default/files/documents/larecherche/publications-documentation/fiches-radionucleides/Manganese_Mn54-v2.pdf
8. Walkerton Clean Water Centre - Élimination du manganèse - https://wcwc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CWAE-Fiche-Technique_Volume-2-Numero-4-Elimination-du-manganese-present-dans-leau-potable.pdf