PARTIE2
Piéùèh
'ïiàïtëäiéfäêë bÏôEôñïamt‘naons
2.2.3. Les différents filtres
2'3-' Les différents Pb?”°‘“,ê"es PhVSÏques
Il existe deux types de filtres : les filtres de surface
.
eXpl'q."â"“a M.Üa.t‘°n
.
(filtres << membranes >>) et les filtres << en profon(pa1cules et bres const1tuttves du ltre
,
.
.
,
,
sont représentées en coupe schématique .
deur
». Leurs caracteristiques structurales ont été
on suppose que les particules
étudlées au paragraphe 1.2.6.3.
sont sphériques et les fibres cylindriques}
Les tittres en profondeur
filet d’air
.
,
,
_
_/
bre du filtre
Ils contiennent du matenel breux tels que le coton,
vue en COUPQ
la fibre de verre, la laine d’acier ou des matières
_' j_’=_‘plastiques. Ils sont disposés dans une enceinte en
'
verre ou en acier inoxydable ; ils peuvent se pré—
-——>
:
“__—“**
particule
senter sous forme de cartouches.
'——“'
.
.
-_'
Composés d’un réseau enchevêtré de fibres, ils
". 5: 3. -_' j_j}
constituent un véritable labyrinthe de pores et de
-—:_._-;_._.—
canaux.
Effet de tamisage
Le mécanisme de la filtration ne résulte pas du seul
effet « tamis » (fig. 2—8) que constituent les pores et
les canaux du filtre ; si cela était le cas, on ne pourrait pas expliquer comment un filtre, dont les espaces libres entre les fibres sont au moins de 1 pm,
fibre du ltre
peut retenirefficacement
des particules de taille
.
.î:
egale ou tnfeneure a 0,3 ;m ; d’autres phenome—
'”””*
@ Effet d’inertie
nes physiques sont en cause comme l’effet d’iner‘
tie des particules: même quand elles ont un diamè.________.
particule
tre inférieur à celui des « pores >> du filtre, les plus
ÿÎ
.,.
grosses des particules présentent une grande
'
force d’inertie et ne peuvent suivre“ le courant
'«__S:.Z.-t __' >
gazeux qui les véhicule ; elles entrent alors en col—\-—ï-"
_
lision avec les fibres du filtre et s’attachent à celles—
_\,
ci à l’endroit de l’impact (fig. 2-3). Des phénomè'
nes physiques d’attraction entre les particules légè—
'
res et les fibres peuvent également intervenir dans
/
particule
ce mécanisme de filtration (effet d’interception).
___—JV
_,-—__—,_
_
_-_.‘ >—_—"Z{-.Ïî;—1
_
_
L’efficacité du filtre sera donc fonction de la denbœ du ltre
sité du réseau qui le constitue, de son épaisseur
et de la vitesse de pénétration de l’air. Le diamè___>
@
tre des << pores >> et des << canaux >> sera d’autant
———————"_
Effet d,interœpon
plus petit-que le réseau sera plus dense et plus
enchevêtré : on pourra filtrer alors des particules
de plus en plus petites.
——-—\
\ l‘
’
Pour les particules dont le diamètre est plus petit
que celui des pores du filtre, leur capture a
d’autant plus de chances de se produire que
l’épaisseur du filtre est importante et que la vitesse
.
de passage est faible. Toutefois, si cette vitesse est
trop faible ou si l’épaisseur du filtre est trop grande,
le débit d’air à la sortie du filtre risque d’être insuf_
'
fisant. Il convient donc de régler soigneusement
la vitesse de passage de l’air et de bien choisir la
nature et l’épaisseur du filtre.
174
.'
"
Piéùèh
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2.2.3. Les différents filtres
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Il existe deux types de filtres : les filtres de surface
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(filtres << membranes >>) et les filtres << en profon(pa1cules et bres const1tuttves du ltre
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sont représentées en coupe schématique .
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». Leurs caracteristiques structurales ont été
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Les tittres en profondeur
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Effet de tamisage
Le mécanisme de la filtration ne résulte pas du seul
effet « tamis » (fig. 2—8) que constituent les pores et
les canaux du filtre ; si cela était le cas, on ne pourrait pas expliquer comment un filtre, dont les espaces libres entre les fibres sont au moins de 1 pm,
fibre du ltre
peut retenirefficacement
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tie des particules: même quand elles ont un diamè.________.
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Pour les particules dont le diamètre est plus petit
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d’autant plus de chances de se produire que
l’épaisseur du filtre est importante et que la vitesse
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trop faible ou si l’épaisseur du filtre est trop grande,
le débit d’air à la sortie du filtre risque d’être insuf_
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la vitesse de passage de l’air et de bien choisir la
nature et l’épaisseur du filtre.
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