Dépoussiérage et dévésiculage
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• les particules retenues dans le liquide puissent être ensuite facilement séparées. Le solide peut aussi être légèrement soluble dans le liquide, ce qui présente
l’avantage d’améliorer sa mouillabilité.
Le laveur à gaz doit posséder, en sortie, un système coalesceur qui retient les
particules de liquide entraînées par le gaz. De même, si le liquide de lavage est recyclé, il doit être refroidi et, si le solide est partiellement soluble dans le liquide, il faut
veiller au dépôt de liquide sur l’échangeur.
6.1.1. Principe de fonctionnement
Le mécanisme gouvernant le fonctionnement des laveurs est celui de l’impact
par inertie, soit d’une particule avec une paroi (garnissage), soit d’une particule avec la
goutte de liquide pulvérisé (laveur en pluie ou à courants croisés) {cf. figure 6.12).
Le contact entre le liquide de lavage et les particules ou les vésicules dans
lequel elles sont immergées peut se faire sous l’effet de la :
• force d’inertie ;
• force centrifuge imprimée aux gouttes ou aux poussières ;
• condensation des vapeurs ;
• force électrostatique ;
• diffusion en phase gazeuse et turbulence.
Les particules mouillables pénètrent facilement à l’intérieur de la gouttelette
liquide alors que les particules non mouillables adhèrent à la surface du liquide.
L’opération de lavage se déroule en trois phases successives :
• incorporation des particules d’une phase gazeuse dans une phase liquide
adsorbante (goutte, film ou masse de liquide) ;
• transfert des particules dans le liquide par adhérence et pénétration ;
• séparation des gouttes du gaz traité.
Dans la plupart des laveurs, la liqueur absorbante se trouve sous forme de gouttelettes (augmentation de la surface de contact).
6.1.2. Déplacement des particules d’une phase gazeuse dans une phase liquide
La force d’inertie est la principale force qui intervient dans cette phase. La trajectoire d’une particule, dans un espace gazeux, au voisinage d un obstacle sphérique
(goutte de liquide) ou cylindrique (fil) diffère de celle du fluide gazeux à cause de
l’inertie de la particule {cf figure 6.12). Par suite de son inertie, la particule solide
peut suivre partiellement la ligne de flux plutôt que d'impacter la surface de la goutte.
C est cette situation qui se produit dans le cas des particules fines. L impact se produit
uniquement si la particule solide est à l’intérieur du tube de flux de diamètre d . Les
particules situées à l’extérieur de ce tube passent à côté de la goutte de liquide. La trajectoire limite peut être définie comme la ligne séparant les particules qui entrent en
collision avec la goutte de liquide et celles qui passent à côté. L’incorporation u
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• les particules retenues dans le liquide puissent être ensuite facilement séparées. Le solide peut aussi être légèrement soluble dans le liquide, ce qui présente
l’avantage d’améliorer sa mouillabilité.
Le laveur à gaz doit posséder, en sortie, un système coalesceur qui retient les
particules de liquide entraînées par le gaz. De même, si le liquide de lavage est recyclé, il doit être refroidi et, si le solide est partiellement soluble dans le liquide, il faut
veiller au dépôt de liquide sur l’échangeur.
6.1.1. Principe de fonctionnement
Le mécanisme gouvernant le fonctionnement des laveurs est celui de l’impact
par inertie, soit d’une particule avec une paroi (garnissage), soit d’une particule avec la
goutte de liquide pulvérisé (laveur en pluie ou à courants croisés) {cf. figure 6.12).
Le contact entre le liquide de lavage et les particules ou les vésicules dans
lequel elles sont immergées peut se faire sous l’effet de la :
• force d’inertie ;
• force centrifuge imprimée aux gouttes ou aux poussières ;
• condensation des vapeurs ;
• force électrostatique ;
• diffusion en phase gazeuse et turbulence.
Les particules mouillables pénètrent facilement à l’intérieur de la gouttelette
liquide alors que les particules non mouillables adhèrent à la surface du liquide.
L’opération de lavage se déroule en trois phases successives :
• incorporation des particules d’une phase gazeuse dans une phase liquide
adsorbante (goutte, film ou masse de liquide) ;
• transfert des particules dans le liquide par adhérence et pénétration ;
• séparation des gouttes du gaz traité.
Dans la plupart des laveurs, la liqueur absorbante se trouve sous forme de gouttelettes (augmentation de la surface de contact).
6.1.2. Déplacement des particules d’une phase gazeuse dans une phase liquide
La force d’inertie est la principale force qui intervient dans cette phase. La trajectoire d’une particule, dans un espace gazeux, au voisinage d un obstacle sphérique
(goutte de liquide) ou cylindrique (fil) diffère de celle du fluide gazeux à cause de
l’inertie de la particule {cf figure 6.12). Par suite de son inertie, la particule solide
peut suivre partiellement la ligne de flux plutôt que d'impacter la surface de la goutte.
C est cette situation qui se produit dans le cas des particules fines. L impact se produit
uniquement si la particule solide est à l’intérieur du tube de flux de diamètre d . Les
particules situées à l’extérieur de ce tube passent à côté de la goutte de liquide. La trajectoire limite peut être définie comme la ligne séparant les particules qui entrent en
collision avec la goutte de liquide et celles qui passent à côté. L’incorporation u
