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FIGURE 30: REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA MODELISATION DE LA CINETIQUE
D’ADSORPTION DE DIFFUSION INTRAPARTICULAIRE.
Modèle
Paramètre
Résultats expérimentales
Pseudo premier ordre I L’équation linéaire
Ln (Q e – Q t ) = - 0.003 t – 0.0506
R
2
0.9724
K 1 (min
-1 )
0.0069
Q e (mg/l)
0.9506
Pseudo deuxième ordre L’équation linéaire
= 0.1664 t + 15.787
R
2
0.5278
K 2 (g/mg.min)
0.0017
Q e (mg/l)
6.0096
Diffusion
intraparticulaire
L’équation linéaire
Q t = 0.3662 t
0.5
– 0.5144
R
2
0.9304
k p (mg/g.min
0.5 )
0.3662
C
-0.5144
TABLEAU 9: LES PARAMETRES DES TROIS MODELES DE LA CINETIQUE D’ADSORPTION.
La constante de la vitesse d’adsorption K 1 et le coefficient de corrélation de 0.97 sont très élevés
pour le modèle pseudo premier ordre I, ceci est traduit par le modèle pseudo premier ordre I est le
modèle optimale pour la modélisation de la cinétique d’adsorption du phénol sur notre charbon actif
préparé.
Pour le modèle pseudo deuxième ordre et le modèle de diffusion intra-particulaire, les valeurs de
coefficients de corrélation ont été 0.52 et 0.93 indiquent une faible corrélation et ces modèles ne
sont pas applicables pour la cinétique d’adsorption du phénol sur charbon actif.
y = 0,3662x - 0,5144
R² = 0,9304
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0
2
4
6
8
10
Qt(mg/g)
t^0.5 (min)
Modélisation de la cinétique d'adsorption du
phénol de diffusion intraparticulaire
gg
Linéaire (gg)
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