Introduction générale
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La pollution des eaux est devenue une réalité incontestable, le problème est mondial, dans
certains secteurs, il est devenu suffisamment aigu pour que les autorités prennent des
mesures contraignantes. Cette situation est une conséquence directe de l’industrialisation
du monde moderne, du développement des cultures intensive dans le domaine agricole et
du boom démographique du vingtième siècle. En effet, l'industrie textile qui est une très
grande consommatrice d'eau, génère une pollution très importante du milieu aqueux avec
des rejets fortement contaminés par des colorants. Le traitement de ces eaux reste un défi
majeur surtout pour les pays en voie de développement qui n'ont pas encore toutes les
possibilités d'intégrer les concepts de développement durable. Le fait que les colorants ne
soient pas facilement biodégradables dans des conditions aérobie en raison de la
complexité de leur structure chimique et de la présence de cycles aromatiques, ces rejets
colorés posent un problème esthétique, mais également sanitaire car un grand nombre de
ces colorants est toxique. Comme tous les composés organiques dangereux pour l’homme,
les colorants synthétiques réclament des traitements spécifiques. Cependant les procédés
classiques utilisés par les usines de traitements des eaux usées sont mal et parfois même
pas adaptés à la dépollution de ces polluants.
L’adsorption est l’un des procédés de séparation qui trouve son application dans de larges
domaines (l’extraction, l’épuration, la dépollution, etc.). L’adsorption des colorants a fait
l’objet de plusieurs recherches qui se sont appuyés sur des modèles mathématiques afin de
déterminer le meilleure modèle régissant cette adsorption.
Dans ce cadre notre intervention réside en l’exploitation d’une base de données sur les
résultats des expériences effectuées préalablement par Mme Khelifa.
La démarche scientifique de M
me Khelifa consistée à élaborer des matériaux composites à
base de DN, mener des expériences d’adsorptions en système batch de l’orange II réactif
anionique largement utilisé dans l’industrie textile sur deux adsorbants composites à base
de diatomite.
Notre mission c’est de vérifier l’applicabilité de 11 modèles cinétiques et 7 modèles
isothermes d’une part et valider d’autre part leurs efficacités en utilisant deux fonctions
d’erreurs à savoir (NSD) et(ARE) pour les cinétiques d’adsorption et (MPSD) et
(HYBRID) pour les isothermes d’adsorption.
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La pollution des eaux est devenue une réalité incontestable, le problème est mondial, dans
certains secteurs, il est devenu suffisamment aigu pour que les autorités prennent des
mesures contraignantes. Cette situation est une conséquence directe de l’industrialisation
du monde moderne, du développement des cultures intensive dans le domaine agricole et
du boom démographique du vingtième siècle. En effet, l'industrie textile qui est une très
grande consommatrice d'eau, génère une pollution très importante du milieu aqueux avec
des rejets fortement contaminés par des colorants. Le traitement de ces eaux reste un défi
majeur surtout pour les pays en voie de développement qui n'ont pas encore toutes les
possibilités d'intégrer les concepts de développement durable. Le fait que les colorants ne
soient pas facilement biodégradables dans des conditions aérobie en raison de la
complexité de leur structure chimique et de la présence de cycles aromatiques, ces rejets
colorés posent un problème esthétique, mais également sanitaire car un grand nombre de
ces colorants est toxique. Comme tous les composés organiques dangereux pour l’homme,
les colorants synthétiques réclament des traitements spécifiques. Cependant les procédés
classiques utilisés par les usines de traitements des eaux usées sont mal et parfois même
pas adaptés à la dépollution de ces polluants.
L’adsorption est l’un des procédés de séparation qui trouve son application dans de larges
domaines (l’extraction, l’épuration, la dépollution, etc.). L’adsorption des colorants a fait
l’objet de plusieurs recherches qui se sont appuyés sur des modèles mathématiques afin de
déterminer le meilleure modèle régissant cette adsorption.
Dans ce cadre notre intervention réside en l’exploitation d’une base de données sur les
résultats des expériences effectuées préalablement par Mme Khelifa.
La démarche scientifique de M
me Khelifa consistée à élaborer des matériaux composites à
base de DN, mener des expériences d’adsorptions en système batch de l’orange II réactif
anionique largement utilisé dans l’industrie textile sur deux adsorbants composites à base
de diatomite.
Notre mission c’est de vérifier l’applicabilité de 11 modèles cinétiques et 7 modèles
isothermes d’une part et valider d’autre part leurs efficacités en utilisant deux fonctions
d’erreurs à savoir (NSD) et(ARE) pour les cinétiques d’adsorption et (MPSD) et
(HYBRID) pour les isothermes d’adsorption.
