Page 90
y = -0,010x + 1,300
R² = 0,912
-3
-2
-1
0
1
2
0
200
400
ln(qe-qt) (mg/g)
temps (min)
pseudo premier
ordre
Annexe 10:
Figures 8 : Modélisation de la cinétique d’adsorption : T = 20°C ; 0,2g de masse de CAG ; pH = 4,6 ; temps de contact total 6h ; C0 = 100 mg/l).
y = 0,132x + 1,928
R² = 0,830
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
5
10
ln(Qt) (mg/g)
ln(t) (min)
pouvoir
frationnel
y = 0,011x + 11,10
R² = 0,530
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200
400
Qt(mg/g)
temps(min)
ordre zero
y = -0,000x + 0,190
R² = 0,514
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
200
400
ln(Qe/Qt)
temps(min)
premier ordre
y = 1,553x + 5,670
R² = 0,840
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
5
10
Qexp(mg/g)
temps(min)
Elovich
y = -8E-05x + 0,092
R² = 0,496
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0
200
400
1/Qt(mg/g)
temps(min)
second ordre
y = -0,010x + 1,300
R² = 0,912
-3
-2
-1
0
1
2
0
200
400
ln(qe-qt) (mg/g)
temps (min)
pseudo premier
ordre
Annexe 10:
Figures 8 : Modélisation de la cinétique d’adsorption : T = 20°C ; 0,2g de masse de CAG ; pH = 4,6 ; temps de contact total 6h ; C0 = 100 mg/l).
y = 0,132x + 1,928
R² = 0,830
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
5
10
ln(Qt) (mg/g)
ln(t) (min)
pouvoir
frationnel
y = 0,011x + 11,10
R² = 0,530
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200
400
Qt(mg/g)
temps(min)
ordre zero
y = -0,000x + 0,190
R² = 0,514
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
200
400
ln(Qe/Qt)
temps(min)
premier ordre
y = 1,553x + 5,670
R² = 0,840
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
5
10
Qexp(mg/g)
temps(min)
Elovich
y = -8E-05x + 0,092
R² = 0,496
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0
200
400
1/Qt(mg/g)
temps(min)
second ordre
