Dépoussiérage et dévésiculage
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viscosité des gaz et le mouvement en spirale n’existe plus. Ils sont surtout utilisés
comme concentrateurs de poussières.
3.2.2.4. Domaines d’application
Le cyclone gagne à être le plus simple possible. Les séparateurs centrifuges sont
actuellement techniquement proches de leur maximum et couvrent 5-10 % du marché
du dépoussiérage (en chiffre d’affaires). Mais ils ne peuvent être utilisés que pour des
particules de diamètre supérieur à 3-5 pm. Ce sont avant tout le profil granulométrique
et la masse volumique des poussières qui sont déterminantes pour le choix de ce type
de séparateur.
Les appareils multicellulaires sont les plus utilisés à cause de leur faible encombrement par rapport au débit de suspension et leur sensibilité à l’usure qui est moins
importante qu’avec les séparateurs classiques. Les séparateurs multicellulaires peuvent
être utilisés en combinaison avec les laveurs pour neutraliser les polluants gazeux, le
laveur finissant le dépoussiérage. Cependant, les monocyclones sont encore utilisés :
• lorsqu’ils sont intégrés comme dégrossisseurs dans une chaîne de transport
pneumatique ;
• pour éliminer les poussières colmatantes dans l’industrie chimique ou alimentaire. En effet, ils sont peu sensibles au colmatage et plus facilement nettoyable que les
multicyclones.
4. Dépoussiérage électrostatique
Le dépoussiérage électrostatique (electrostatic dust removal) est une opération
de sédimentation, activée par l'emploi d'un champ électrique. C'est un procédé applicable à l'élimination des fines particules (de 0,01 à 10 pm) qui n'ont pas pu être éliminées par d'autres appareils parce que les forces d’inerties ne sont plus suffisantes. Le
principe de fonctionnement d’un électrofiltre (electrofilter, electrostatic precipitator,
ESP) est basé sur la force appliquée par un champ électrique sur une particule chargée.
Le dépoussiérage électrostatique fait appel aux champs de forces électriques
pour séparer les particules solides ou liquides contenues dans le gaz. L’ionisation du
gaz porteur est effectuée par l’effet couronne (champ électrique homogène créé pai
deux électrodes dont le champ est plus intense au voisinage de l’électrode émettrice.
Pour cela, il est choisi une valeur de la tension entre les électrodes de telle sorte qu au
voisinage de l’électrode d’ionisation le champ électrique atteigne une tension de claquage (breakdown voltage) qui provoque une ionisation du gaz. L effet couronne
(corona effect) peut être positif ou négatif, selon la charge de 1 électrode ionisante. En
milieu industriel, les tensions sont négatives pour obtenir des tensions de claquage
plus élevées et des vitesses de sédimentation supérieures.
Le dépoussiérage par voie électrostatique se fait en réalité en trois stades .
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viscosité des gaz et le mouvement en spirale n’existe plus. Ils sont surtout utilisés
comme concentrateurs de poussières.
3.2.2.4. Domaines d’application
Le cyclone gagne à être le plus simple possible. Les séparateurs centrifuges sont
actuellement techniquement proches de leur maximum et couvrent 5-10 % du marché
du dépoussiérage (en chiffre d’affaires). Mais ils ne peuvent être utilisés que pour des
particules de diamètre supérieur à 3-5 pm. Ce sont avant tout le profil granulométrique
et la masse volumique des poussières qui sont déterminantes pour le choix de ce type
de séparateur.
Les appareils multicellulaires sont les plus utilisés à cause de leur faible encombrement par rapport au débit de suspension et leur sensibilité à l’usure qui est moins
importante qu’avec les séparateurs classiques. Les séparateurs multicellulaires peuvent
être utilisés en combinaison avec les laveurs pour neutraliser les polluants gazeux, le
laveur finissant le dépoussiérage. Cependant, les monocyclones sont encore utilisés :
• lorsqu’ils sont intégrés comme dégrossisseurs dans une chaîne de transport
pneumatique ;
• pour éliminer les poussières colmatantes dans l’industrie chimique ou alimentaire. En effet, ils sont peu sensibles au colmatage et plus facilement nettoyable que les
multicyclones.
4. Dépoussiérage électrostatique
Le dépoussiérage électrostatique (electrostatic dust removal) est une opération
de sédimentation, activée par l'emploi d'un champ électrique. C'est un procédé applicable à l'élimination des fines particules (de 0,01 à 10 pm) qui n'ont pas pu être éliminées par d'autres appareils parce que les forces d’inerties ne sont plus suffisantes. Le
principe de fonctionnement d’un électrofiltre (electrofilter, electrostatic precipitator,
ESP) est basé sur la force appliquée par un champ électrique sur une particule chargée.
Le dépoussiérage électrostatique fait appel aux champs de forces électriques
pour séparer les particules solides ou liquides contenues dans le gaz. L’ionisation du
gaz porteur est effectuée par l’effet couronne (champ électrique homogène créé pai
deux électrodes dont le champ est plus intense au voisinage de l’électrode émettrice.
Pour cela, il est choisi une valeur de la tension entre les électrodes de telle sorte qu au
voisinage de l’électrode d’ionisation le champ électrique atteigne une tension de claquage (breakdown voltage) qui provoque une ionisation du gaz. L effet couronne
(corona effect) peut être positif ou négatif, selon la charge de 1 électrode ionisante. En
milieu industriel, les tensions sont négatives pour obtenir des tensions de claquage
plus élevées et des vitesses de sédimentation supérieures.
Le dépoussiérage par voie électrostatique se fait en réalité en trois stades .
