Annexe 5 -1
Résultats de la modélisation de la cinétique d’adsorption
Figure 08 : Représentation graphique des modèles cinétiques basés sur la composition des milieux de
l’adsorption du Cd sur l’argile.
y = 0,0509x + 3,2083
R² = 0,4448
0
2
4
0
5
10
Qt
ln t
Elovich
Cd
y = 0,0152x + 1,1661
R² = 0,4597
0
0,5
1
1,5
0
5
10
ln Qt
ln t
pouvoir fractionnel
Cd
y = 0,0004x + 3,38
R² = 0,2074
0
2
4
0
200
400
Qt
t
Ordre zéro
Cd
y = -0,0001x + 0,0327
R² = 0,2146
-0,05
0
0,05
0,1
0
100
200
300
400
ln Qe/Qt
t
premiere ordre
Cd
y = 0,0013x - 2,6947
R² = 0,0113
-6
-4
-2
0
2
0
200
400
ln( Qe-Qt)
t
pseudo-premiére ordre
Cd
y = -3E-05x + 0,2962
R² = 0,2215
0,27
0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
0
100
200
300
400
1/Qt
t
second ordre
Cd
y = 3,4858x - 0,7382
R² = 0,9998
0
100
200
300
400
0
50
100
150
1/Qt
1/t
pseudo 2nd ordre 2
Cd
y = -0,451x + 3,4777
R² = 0,5569
3
3,2
3,4
3,6
3,8
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Qt
Qt/t
pseudo 2nd ordre 3
Cd
y = -1,2348x + 4,3373
R² = 0,5569
-0,5
0
0,5
1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
Qt/t
Qt
pseudo 2nd ordre (4)
Cd
Résultats de la modélisation de la cinétique d’adsorption
Figure 08 : Représentation graphique des modèles cinétiques basés sur la composition des milieux de
l’adsorption du Cd sur l’argile.
y = 0,0509x + 3,2083
R² = 0,4448
0
2
4
0
5
10
Qt
ln t
Elovich
Cd
y = 0,0152x + 1,1661
R² = 0,4597
0
0,5
1
1,5
0
5
10
ln Qt
ln t
pouvoir fractionnel
Cd
y = 0,0004x + 3,38
R² = 0,2074
0
2
4
0
200
400
Qt
t
Ordre zéro
Cd
y = -0,0001x + 0,0327
R² = 0,2146
-0,05
0
0,05
0,1
0
100
200
300
400
ln Qe/Qt
t
premiere ordre
Cd
y = 0,0013x - 2,6947
R² = 0,0113
-6
-4
-2
0
2
0
200
400
ln( Qe-Qt)
t
pseudo-premiére ordre
Cd
y = -3E-05x + 0,2962
R² = 0,2215
0,27
0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
0
100
200
300
400
1/Qt
t
second ordre
Cd
y = 3,4858x - 0,7382
R² = 0,9998
0
100
200
300
400
0
50
100
150
1/Qt
1/t
pseudo 2nd ordre 2
Cd
y = -0,451x + 3,4777
R² = 0,5569
3
3,2
3,4
3,6
3,8
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Qt
Qt/t
pseudo 2nd ordre 3
Cd
y = -1,2348x + 4,3373
R² = 0,5569
-0,5
0
0,5
1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
Qt/t
Qt
pseudo 2nd ordre (4)
Cd
