Résultats et discussion
41
Figure 9 : Isothermes d’équilibre des ions chrome retenues par le CAG (C0 = 50 mg/l ; T = 20
à 50 °C ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
Les résultats présentés sur la figure 9 montrent que Le rendement augmente avec
l’augmentation de la température (de 30 à 50°C). Une exception a été relevée pour la
température de 20°C qui présente un rendement plus élevé alors qu’il s’agit de la température
la plus basse utilisée. Ceci pourrait être affecté à l’espacement dans le temps de la réalisation
de l’expérimentation (décalage entre cette première manipulation et les autres) ou à une erreur
accompagnant la manipulation.
III.5.Modélisation des isothermes d’adsorption
Pour optimiser la conception du système d'adsorption, il est important de créer un modèle
isotherme optimal. Diverses équations d’isothermes telles que celles de Langmuir,
Freundlich, Temkin et Dubinin-Radushkevich ont été utilisées pour décrire les propriétés
d'équilibre de l'adsorption du chrome sur le charbon actif en grains. Le modèle le plus
adéquat est celui dont R 2 approche l’unité (1) présentant un minimum d’erreur (par rapport
au calcul de différentes fonctions d’erreur).
La température joue un rôle important dans le mécanisme d'adsorption, comme le montrent
les études thermodynamiques. Une comparaison des isothermes obtenues dans la figure 9
montre que l'augmentation de la température a un effet significatif sur la rétention des ions
Cr(VI) par le CAG, avec une meilleure adsorption à 50 °C.
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
R%
T° C
41
Figure 9 : Isothermes d’équilibre des ions chrome retenues par le CAG (C0 = 50 mg/l ; T = 20
à 50 °C ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
Les résultats présentés sur la figure 9 montrent que Le rendement augmente avec
l’augmentation de la température (de 30 à 50°C). Une exception a été relevée pour la
température de 20°C qui présente un rendement plus élevé alors qu’il s’agit de la température
la plus basse utilisée. Ceci pourrait être affecté à l’espacement dans le temps de la réalisation
de l’expérimentation (décalage entre cette première manipulation et les autres) ou à une erreur
accompagnant la manipulation.
III.5.Modélisation des isothermes d’adsorption
Pour optimiser la conception du système d'adsorption, il est important de créer un modèle
isotherme optimal. Diverses équations d’isothermes telles que celles de Langmuir,
Freundlich, Temkin et Dubinin-Radushkevich ont été utilisées pour décrire les propriétés
d'équilibre de l'adsorption du chrome sur le charbon actif en grains. Le modèle le plus
adéquat est celui dont R 2 approche l’unité (1) présentant un minimum d’erreur (par rapport
au calcul de différentes fonctions d’erreur).
La température joue un rôle important dans le mécanisme d'adsorption, comme le montrent
les études thermodynamiques. Une comparaison des isothermes obtenues dans la figure 9
montre que l'augmentation de la température a un effet significatif sur la rétention des ions
Cr(VI) par le CAG, avec une meilleure adsorption à 50 °C.
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
R%
T° C
