Chapitre 2
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Figure 2.7. Décantation continue - Modèle du canal
La durée de la traversée de A à B est égale au quotient du volume du décanteur
par le débit volumique de l’alimentation :
Llh Ah
t =------=-----QvA
QvA
(2.17)
Dans cette expression, 1, h et L représentent respectivement la largeur du bassin,
la profondeur du bassin et la distance entre les grilles A et B, A la surface des grilles et
qvA le débit volumique de la suspension d’alimentation traversant le bassin.
La vitesse apparente de décantation, ou vitesse ascensionnelle du liquide, ua, est
donnée par l’équation 2.18 dans laquelle qvA et qVL sont les débits, respectivement
d’alimentation et de la surverse, A la surface du décanteur et Ap la section du puits
d’alimentation de la suspension (s’il existe).
qyA-qyL= qVv
a a-ap a-ap
(2.18)
2.2.2.2. Décanteur continu à parois verticales
Le modèle du canal ne représente pas la réalité parce que :
• les particules solides sont soumises à des courants de circulation tendant à
établir les équilibres avant d’atteindre le fond du décanteur ;
• l'alimentation étant continuelle, la concentration en solides à laquelle s’effectue la séparation du liquide de surverse est toujours supérieure à la concentration existant en décantation discontinue.
En réalité, la suspension d’alimentation plonge par gravité à travers le liquide
clair et se répand sur la couche de magma en perdant son liquide. Le niveau supérieur
de la couche de boues constitue la zone de séparation.
Dans un clarificateur-épaississeur {clarifier — thickener) donnant une surverse
claire et une sousverse épaissie (clarification complète), la variation de concentration
en solides en fonction de la hauteur, h, au-dessus du point de sortie des boues est
donnée dans la figure 2.8 A. La hauteur tq correspond au volume de rétention des
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Figure 2.7. Décantation continue - Modèle du canal
La durée de la traversée de A à B est égale au quotient du volume du décanteur
par le débit volumique de l’alimentation :
Llh Ah
t =------=-----QvA
QvA
(2.17)
Dans cette expression, 1, h et L représentent respectivement la largeur du bassin,
la profondeur du bassin et la distance entre les grilles A et B, A la surface des grilles et
qvA le débit volumique de la suspension d’alimentation traversant le bassin.
La vitesse apparente de décantation, ou vitesse ascensionnelle du liquide, ua, est
donnée par l’équation 2.18 dans laquelle qvA et qVL sont les débits, respectivement
d’alimentation et de la surverse, A la surface du décanteur et Ap la section du puits
d’alimentation de la suspension (s’il existe).
qyA-qyL= qVv
a a-ap a-ap
(2.18)
2.2.2.2. Décanteur continu à parois verticales
Le modèle du canal ne représente pas la réalité parce que :
• les particules solides sont soumises à des courants de circulation tendant à
établir les équilibres avant d’atteindre le fond du décanteur ;
• l'alimentation étant continuelle, la concentration en solides à laquelle s’effectue la séparation du liquide de surverse est toujours supérieure à la concentration existant en décantation discontinue.
En réalité, la suspension d’alimentation plonge par gravité à travers le liquide
clair et se répand sur la couche de magma en perdant son liquide. Le niveau supérieur
de la couche de boues constitue la zone de séparation.
Dans un clarificateur-épaississeur {clarifier — thickener) donnant une surverse
claire et une sousverse épaissie (clarification complète), la variation de concentration
en solides en fonction de la hauteur, h, au-dessus du point de sortie des boues est
donnée dans la figure 2.8 A. La hauteur tq correspond au volume de rétention des
