Matériel et méthode
42
= 100. (
)
Qe exp−Qe cal
Qe exp
2
=1
(7)
ARE= 100/N.
(8)
Qeexp et Qecal: Représentent respectivement la quantité adsorbée à l’équilibre
obtenue à partir des expériences en batch et calculée à partir du modèle utilisé (mg/g)
N : nombre de mesures effectuées.
Plus la valeur de ces erreurs est petite, plus l’estimation des quantités adsorbées à
l’équilibre (Qe) est précise (Kumaret al.,2008 inBehnamfard, 2009)
V-3-3 Validation des modèles d’isothermes d’adsorption
En plus du coefficient de corrélation qui est un très bon indicateur de l’efficacité d’un
modèle à représenter le phénomène d’adsorption, la MPSD (Marquardt’sperscent
standard deviation) et l’HYBRID (Hybriderrorfunction) ont été calculées comme
suit :
= 100. (
)
Qe exp−Qe cal
Qe exp
2
=1
(9)
HYBRID=
(Qe exp − Qe cal)
/
(10)
Qei exp et Qei cal : Représentent respectivement la quantité adsorbée à l’équilibre
obtenue à partir des expériences en batch et calculée à partir du modèle utilisé (mg/g)
N : Le nombre de mesures effectuées ;
42
= 100. (
)
Qe exp−Qe cal
Qe exp
2
=1
(7)
ARE= 100/N.
(8)
Qeexp et Qecal: Représentent respectivement la quantité adsorbée à l’équilibre
obtenue à partir des expériences en batch et calculée à partir du modèle utilisé (mg/g)
N : nombre de mesures effectuées.
Plus la valeur de ces erreurs est petite, plus l’estimation des quantités adsorbées à
l’équilibre (Qe) est précise (Kumaret al.,2008 inBehnamfard, 2009)
V-3-3 Validation des modèles d’isothermes d’adsorption
En plus du coefficient de corrélation qui est un très bon indicateur de l’efficacité d’un
modèle à représenter le phénomène d’adsorption, la MPSD (Marquardt’sperscent
standard deviation) et l’HYBRID (Hybriderrorfunction) ont été calculées comme
suit :
= 100. (
)
Qe exp−Qe cal
Qe exp
2
=1
(9)
HYBRID=
(Qe exp − Qe cal)
/
(10)
Qei exp et Qei cal : Représentent respectivement la quantité adsorbée à l’équilibre
obtenue à partir des expériences en batch et calculée à partir du modèle utilisé (mg/g)
N : Le nombre de mesures effectuées ;
