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Profils de concentration et de rétention
Filtration en profondeur - Aspects théoriques
J3503 v1 Article de référence

Profils de concentration et de rétention
Filtration en profondeur - Aspects théoriques

Auteur(s) : Dominique LECLERC

Relu et validé le 15 nov. 2022 | Read in English

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Présentation

1 - Notion de profil de rétention

2 - Équations locales de la filtration

3 - Profils de concentration et de rétention

4 - Profils de pression

5 - Optimisation d’un filtre homogène à section constante

6 - Essais

  • 6.1 - Détermination du profil des pressions
  • 6.2 - Détermination du profil des rétentions

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Dominique LECLERC : Ingénieur de l’École nationale supérieure de chimie de Lille. Docteur ès sciences - Laboratoire des sciences du génie chimique de l’INPL (Institut polytechnique de Lorraine) - Professeur à l’Université Henri-Poincaré de Nancy

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INTRODUCTION

Nota :

Mise à jour de l’article de Dominique LECLERC et Pierre LE LEC †, paru en 1981 dans le traité Généralités.

Pour filtrer des suspensions relativement peu chargées en particules solides (des impuretés en général), on réalise une filtration dans la masse, ou en profondeur, par écoulement de la suspension à travers une masse poreuse (lit de sable ou de graviers…).

L’objet du présent article est de donner les différentes équations locales de filtration et les essais permettant de déterminer les profils de concentration, de rétention et de pression, pour prévoir les conditions optimales de fonctionnement d’un filtre homogène à section constante.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-j3503

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3. Profils de concentration et de rétention

Les profils de concentration et de rétention dans les lits homo-gènes à section constante peuvent être déterminés à partir des trois équations locales [1], [5] et [6]. Ces équations permettent de mettre en évidence certaines propriétés des profils, qui seront illustrées à l’aide d’un exemple (§ 3.5).

3.1 Relation d’affinité des deux profils

La combinaison des équations [5] et [6] donne :

1 y ( y z ) τ = 1 σ ( σ z ) ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - HERZIG (J.P.), LECLERC (D.M.) et LE GOFF (P.) -   Flow of suspensions through porous media. Application to deep filtration  -  (Écoulement des suspensions à travers les milieux poreux. Application à la filtration en profondeur). Ind. Engng Chem. (USA) 62, n× 5, 1970, p. 8-35.

  • (2) - HERZIG (J.P.) et LE GOFF (P.) -   Le calcul prévisionnel de la filtration à travers un lit épais  -  . 1re partie : Propriétés générales et cinétique du colmatage. Chim. Ind. Génie Chim. (F) 104, n× 18, 1971, p. 2 337-46.

  • (3) - HERZIG (J.P.) et LE GOFF (P.) -   Le calcul prévisionnel de la filtration à travers un lit épais  -  . 2e partie : Optimisation d’un filtre homogène à section constante. Chim. Ind. Génie Chim. 104, n× 19, 1971, p. 2 477-84.

  • (4) - IVES (K.J.) et HORNER (R.M.W.) -   Radial filtration  -  (Filtration radiale). Proc. Inst. Civil Engrs (GB) 55, 1973, p. 229-49.

  • (5) - MINTZ (D.M.) -   Modern theory of filtration  -  (Théorie moderne de la...

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