Résultats et interprétations
115
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
NH 4
+
(mg/L)
t (min)
NH4
NO2
NO3
[NH 4
+
]=2mg/L
0
50
100
150
200
250
300
0
2
4
6
8
10
NH 4
+
(mg/L)
t (min)
NH4
NO2
NO3
[NH 4
+ ]=10mg/L
0
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
NH 4
+
(mg/L)
t (min)
NH4
NO2
NO3
[NH 4
+ ]=20mg/L
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
0
10
20
30
40
50
NH 4
+
(mg/L)
t (min)
NH4
NO2
NO3
[NH4+]=50mg/L
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
NH 4
+
(mg/L)
t (min)
NH4
NO2
NO3
[NH 4
+
]=100mg/L
0
60
120
180
240
300
0
2
4
6
8
10
[NO 3
-
](mg/L)
t (min)
C 0 =20mg/L
C 0 =100mg/L
C 0 =50mg/L
C 0 =10mg/L
C 0 =2mg/L
[NO 3
- ] produits
Figure V-624 Influence de la concentration initiale du NH4
+
sur l’élimination des ions
ammonium en milieu aqueux avec pH=7, M(CAL20) = 0,5g
Les profils de concentration de NH4
+ obtenue montrent qu’au fur et à mesure que la
concentration en NH4
+ augmente, le rendement de son élimination augmente et la capacité
d’adsorption est favorisée à forte concentrations de NH4
+ . Ceci s’explique par le fait que les
fortes concentrations d’ions ammonium créent des gradients de solutés supérieurs fournissant
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Etude du procédé hybride couplant l’adsorption et la photocatalyse. Application au traitement des effluents issus des fermes piscicoles.: - 137/180

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