Dépoussiérage et dévésiculage
241
Cette expression correspond à la résistance due à la viscosité des gaz en régime
z 3 De \
laminaire (loi de Stokes) à laquelle on ajoute un facteur correctif ------ .
y 16 J
• plus petites que 1 pm, la loi de Stokes subit la correction de Cunningham et la
vitesse est alors présentée sous la forme suivante :
uc=uJ 1 + 1,72
(6.14)
k
g J
dans laquelle À est le libre parcours moyen des molécules, Ui et uc, respectivement la
vitesse de Stokes définie dans l’équation 6.12 et la vitesse corrigée de Cunningham.
22.4. Concentration
Cette grandeur, qui s’exprime en g (ou mg) de poussières par m3 de gaz, est
importante à déterminer pour savoir si l’appareil est susceptible de réaliser une bonne
séparation ou si les rejets sont conformes à la réglementation en vigueur. Il existe
maintenant des méthodes normalisées de mesure de concentration de poussières dans
les gaz en mouvement dans une conduite.
2.3. Caractéristiques des fluides
Le fluide porteur est caractérisé par son débit, sa température, sa pression et sa
composition chimique.
2.3.1. Débit
Le débit est un paramètre du choix des dimensions et du type de séparateur. Il
doit donc être adapté à l’appareil, à la dimension des poussières et à l’efficacité souhaitée. Certains séparateurs, notamment les séparateurs électriques, sont particulièrement sensibles aux variations du débit. Il est par conséquent préférable de travailler à
débit constant.
23.2. Température
Une élévation de température provoque une augmentation de la viscosité du gaz
et donc une accentuation de la résistance à la séparation des poussières. La température des gaz intervient particulièrement avec les électrofiltres (modification de la résistivité des poussières) et les laveurs à gaz.
23.3. Composition chimique
La plupart des poussières industrielles sont de composition hétérogène et cette
composition varie selon les tranches granulométriques. La connaissance de cette
teneur est importante pour déterminer la mouillabilité, la résistivité électrique, la cohésion des grains ou les réactions susceptibles de se produire dans les laveurs.
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Cette expression correspond à la résistance due à la viscosité des gaz en régime
z 3 De \
laminaire (loi de Stokes) à laquelle on ajoute un facteur correctif ------ .
y 16 J
• plus petites que 1 pm, la loi de Stokes subit la correction de Cunningham et la
vitesse est alors présentée sous la forme suivante :
uc=uJ 1 + 1,72
(6.14)
k
g J
dans laquelle À est le libre parcours moyen des molécules, Ui et uc, respectivement la
vitesse de Stokes définie dans l’équation 6.12 et la vitesse corrigée de Cunningham.
22.4. Concentration
Cette grandeur, qui s’exprime en g (ou mg) de poussières par m3 de gaz, est
importante à déterminer pour savoir si l’appareil est susceptible de réaliser une bonne
séparation ou si les rejets sont conformes à la réglementation en vigueur. Il existe
maintenant des méthodes normalisées de mesure de concentration de poussières dans
les gaz en mouvement dans une conduite.
2.3. Caractéristiques des fluides
Le fluide porteur est caractérisé par son débit, sa température, sa pression et sa
composition chimique.
2.3.1. Débit
Le débit est un paramètre du choix des dimensions et du type de séparateur. Il
doit donc être adapté à l’appareil, à la dimension des poussières et à l’efficacité souhaitée. Certains séparateurs, notamment les séparateurs électriques, sont particulièrement sensibles aux variations du débit. Il est par conséquent préférable de travailler à
débit constant.
23.2. Température
Une élévation de température provoque une augmentation de la viscosité du gaz
et donc une accentuation de la résistance à la séparation des poussières. La température des gaz intervient particulièrement avec les électrofiltres (modification de la résistivité des poussières) et les laveurs à gaz.
23.3. Composition chimique
La plupart des poussières industrielles sont de composition hétérogène et cette
composition varie selon les tranches granulométriques. La connaissance de cette
teneur est importante pour déterminer la mouillabilité, la résistivité électrique, la cohésion des grains ou les réactions susceptibles de se produire dans les laveurs.
