Dépoussiérage et dévésiculage
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Les media filtrants se distinguent par la nature des fibres et leur agencement.
5.2.1.1. Nature des fibres
Les fibres synthétiques (polyamides, polyesters, polyacrylonitrile, téflon, polypropylène) ont maintenant supplanté les fibres naturelles (coton, laine) à cause de leur
meilleure tenue à la température et aux acides. Leur résistance aux agents corrosifs et à
la température doivent être prise en considération. Le tableau 6.3 répertorie ces propriétés pour quelques fibres usuelles :
• le coton (cotton) est bon marché. Il résiste aux bases et doit être utilisé à une
température inférieure à 80-90 °C. Il est utilisé pour un dépoussiérage grossier (particules dont le diamètre est supérieur à 10 pm) ;
• la laine (yvool) est utilisée à une température inférieure à 95-100 °C. Elle résiste aux acides faibles mais mal aux bases. Elle a tendance à absorber l’eau. La laine,
comme le coton, ne sont pratiquement plus utilisés ;
• le verre (glas s). Les fibres de verre peuvent avoir un diamètre inférieur à 1 pm
et sont utilisables jusqu’à 300 °C. Leur résistance chimique est excellente (sauf en présence d’acide fluorhydrique ou d’agents caustiques) mais leur efficacité diminue avec
le taux d’humidité ;
• les polymères (polymers) absorbent peu d’humidité. Ces produits sont des isolants électriques mais présentent des potentiels électrostatiques importants pouvant
provoquer une explosion. La température d’utilisation dépend du polymère (310 °C
pour le téflon). La fibre la plus utilisée est le polyester qui convient bien aux températures habituelles (de l’ambiante jusqu’à 140-150 °C). Il résiste bien à l’abrasion et est
d’un coût modéré. Il est aussi possible d’utiliser la fibre polyamide de type Nylon
qui est facilement nettoyable. L’utilisation du PTFE est très coûteuse et est réservée
aux applications spéciales.
Tableau 63. Fibres utilisées dans les filtres à manches. (D après B. Siret, (2001)
Dépoussiérage et dévésiculage, Les Techniques de l’ingénieur, J 3580,1-25).
Fibre
Temp. max.
en continu
Temp. max.
en pointe
Résistance
aux
oxydants
Résistance
aux acides
Résistance
aux bases
Coton
90
120
Bonne
Mauvaise
Bonne
Fluorocarbones
260
280
Bonne
Bonne
Bonne
Laine
100
130
Bonne
Bonne
Mauvaise
Polyamides
100
110
Moyenne Assez bonne
Bonne
Polyaramides(1)
200
250
Médiocre
Moyenne
Bonne
Polyester
150
180
Bonne
Bonne
Moyenne
Polyimide
180
240
Bonne Assez bonne
Bonne
Polypropylène
100
120
Bonne
Bonne
Bonne
Polysulfure (Ryton)
170
190
Médiocre
Bonne
Bonne
Verre
250
310
Bonne
Bonnew
Moyenne
(1) Polyparaphénylène téréphtalamide.
(2) Sauf en présence d’acide fluorhydrique.
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