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Chapitre 6
• le dépoussiérage gravimétrique est utilisé pour les poussières dont le diamètre
est compris entre 10 pm et 10 mm et de 5 à 3 000 pm pour les séparateurs chicanés (à
impact) ;
• le dépoussiérage centrifuge est appliqué pour les poussières dont le diamètre
se situe 0,5 pm et 1 mm et pour les aérosols dont la dimension est inférieure à 15 pm ;
• le dépoussiérage électrostatique est surtout employé pour les fines particules
de poussières de 0,01 pm à 10 pm de diamètre ;
• la filtration sur tissus est adaptée aux poussières comprises entre 0,05 et
50 pm, la filtration sur lit fixe pour les particules de 0,01 à 150 pm ainsi que pour les
aérosols. Il est aussi possible d’utiliser des filtres à air classique (1 pm < ds < 100 pm)
ou des filtres à haute efficacité (0,01 pm < ds < 5 pm) ;
• le lavage est employé pour les particules dont la taille est comprise entre 0,2 et
100 pm et inférieure à 2 pm dans le cas des aérosols.
Tableau 6.4. Caractéristiques des systèmes de dépoussiérage. (D’après P. Le Cloirec,
(2005), Procédés de dépollution des émissions gazeuses industrielles, Les Techniques
de l’ingénieur, J 3921,1-10).
Technique
séparative
Matériels
Avantages
Inconvénients
Mécanique
Chambres de
décantation
Rusticité du matériel
Inadaptation aux fines
particules
Pots à poussières
Séparateurs à chicanes
Impacteurs
Cyclones, multicyclones
Électrique
Électrofiltres secs
Faible consommation
d’énergie
Inadaptation aux
variations de résistivité
des poussières et des
caractéristiques du flux
gazeux
Électrofiltres humides
Grande efficacité de
filtration
A couches
poreuses
Filtres à manches
Grande efficacité de
filtration
Possibilités de piéger
les polluants gazeux
Consommation élevée
d’énergie, sensibilité
des media filtrants à la
température
Filtres à graviers
Domaines d’application
limités
Hydraulique
Tours de lavage
Possibilités de traiter
des gaz chauds
Consommation élevée
d’énergie (venturis)
Laveurs à lame d’eau
Possibilités de piéger
les polluants gazeux
Laveurs venturis
Risque de transfert de
pollution dans l’eau
Chapitre 6
• le dépoussiérage gravimétrique est utilisé pour les poussières dont le diamètre
est compris entre 10 pm et 10 mm et de 5 à 3 000 pm pour les séparateurs chicanés (à
impact) ;
• le dépoussiérage centrifuge est appliqué pour les poussières dont le diamètre
se situe 0,5 pm et 1 mm et pour les aérosols dont la dimension est inférieure à 15 pm ;
• le dépoussiérage électrostatique est surtout employé pour les fines particules
de poussières de 0,01 pm à 10 pm de diamètre ;
• la filtration sur tissus est adaptée aux poussières comprises entre 0,05 et
50 pm, la filtration sur lit fixe pour les particules de 0,01 à 150 pm ainsi que pour les
aérosols. Il est aussi possible d’utiliser des filtres à air classique (1 pm < ds < 100 pm)
ou des filtres à haute efficacité (0,01 pm < ds < 5 pm) ;
• le lavage est employé pour les particules dont la taille est comprise entre 0,2 et
100 pm et inférieure à 2 pm dans le cas des aérosols.
Tableau 6.4. Caractéristiques des systèmes de dépoussiérage. (D’après P. Le Cloirec,
(2005), Procédés de dépollution des émissions gazeuses industrielles, Les Techniques
de l’ingénieur, J 3921,1-10).
Technique
séparative
Matériels
Avantages
Inconvénients
Mécanique
Chambres de
décantation
Rusticité du matériel
Inadaptation aux fines
particules
Pots à poussières
Séparateurs à chicanes
Impacteurs
Cyclones, multicyclones
Électrique
Électrofiltres secs
Faible consommation
d’énergie
Inadaptation aux
variations de résistivité
des poussières et des
caractéristiques du flux
gazeux
Électrofiltres humides
Grande efficacité de
filtration
A couches
poreuses
Filtres à manches
Grande efficacité de
filtration
Possibilités de piéger
les polluants gazeux
Consommation élevée
d’énergie, sensibilité
des media filtrants à la
température
Filtres à graviers
Domaines d’application
limités
Hydraulique
Tours de lavage
Possibilités de traiter
des gaz chauds
Consommation élevée
d’énergie (venturis)
Laveurs à lame d’eau
Possibilités de piéger
les polluants gazeux
Laveurs venturis
Risque de transfert de
pollution dans l’eau
