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Chapitre 6
• chargement des particules en électricité ;
• migration des particules chargées vers l’électrode de précipitation (chargée
généralement positivement) suivie d’une sédimentation par déchargement ;
• élimination des particules solides déposées sur l’électrode collectrice et évacuation du gaz dépoussiéré.
La durée de ces trois étapes doit être inférieure au temps de séjour du gaz dans
le filtre pour que les poussières aient le temps de se déposer.
4.1. Notions théoriques
Un gaz, soumis à un champ électrique à haut potentiel, donne des ions mobiles
et perd partiellement son pouvoir isolant. Si le gaz contient des particules solides ou
liquides en suspension, celles-ci sont chargées par les ions et se déplacent sous l'action
du champ électrique vers l'électrode de signe contraire à celui de leur charge. Le plus
souvent, l'électrode émettrice est chargée négativement. De ce fait, les particules sont
chargées négativement et sont attirées par l’électrode positive.
4.1.1. Effet couronne
Soit un fil métallique rond (électrode de décharge, émission electrodé), tendu
dans l’axe d’un tube cylindrique, supporté par un isolateur (insulator). L’isolateur est
relié au pôle négatif d’une source de courant haute tension (électrode de décharge), et
le pôle positif (électrode collectrice, collecting electrodé) est relié à la terre (cf. figure
6.6 A).
Électrode de
décharge
b
Particule
chargée
énérateur
Particule
collectée
Électrode
collectrice
(A)
Figure 6.6. Dépoussiéreurs électriques à tubes.
(A) Principe de fonctionnement du chargement et de la collection des particules (a •
électron ; b :, molécule neutre ; c : molécule ionisée). (B) Différentes formes
d électrodes d émission : 1 : fil ; 2 : diamant ; 3 : fil et disque ; 4 : cylindre et pointes,
5 : «microhaches»; 6: lame de scie). (D’après B. Siret, (2001), Dépoussiérage et
dévésiculage, Les Techniques de l’ingénieur, J 3 580,1-26).
Chapitre 6
• chargement des particules en électricité ;
• migration des particules chargées vers l’électrode de précipitation (chargée
généralement positivement) suivie d’une sédimentation par déchargement ;
• élimination des particules solides déposées sur l’électrode collectrice et évacuation du gaz dépoussiéré.
La durée de ces trois étapes doit être inférieure au temps de séjour du gaz dans
le filtre pour que les poussières aient le temps de se déposer.
4.1. Notions théoriques
Un gaz, soumis à un champ électrique à haut potentiel, donne des ions mobiles
et perd partiellement son pouvoir isolant. Si le gaz contient des particules solides ou
liquides en suspension, celles-ci sont chargées par les ions et se déplacent sous l'action
du champ électrique vers l'électrode de signe contraire à celui de leur charge. Le plus
souvent, l'électrode émettrice est chargée négativement. De ce fait, les particules sont
chargées négativement et sont attirées par l’électrode positive.
4.1.1. Effet couronne
Soit un fil métallique rond (électrode de décharge, émission electrodé), tendu
dans l’axe d’un tube cylindrique, supporté par un isolateur (insulator). L’isolateur est
relié au pôle négatif d’une source de courant haute tension (électrode de décharge), et
le pôle positif (électrode collectrice, collecting electrodé) est relié à la terre (cf. figure
6.6 A).
Électrode de
décharge
b
Particule
chargée
énérateur
Particule
collectée
Électrode
collectrice
(A)
Figure 6.6. Dépoussiéreurs électriques à tubes.
(A) Principe de fonctionnement du chargement et de la collection des particules (a •
électron ; b :, molécule neutre ; c : molécule ionisée). (B) Différentes formes
d électrodes d émission : 1 : fil ; 2 : diamant ; 3 : fil et disque ; 4 : cylindre et pointes,
5 : «microhaches»; 6: lame de scie). (D’après B. Siret, (2001), Dépoussiérage et
dévésiculage, Les Techniques de l’ingénieur, J 3 580,1-26).
