PARTIE C
Chapitre III Application de la diatomite
159
diatomites naturelles sélectionnées, telles qu’étudiées, en raison de la grande différence
entre la capacité d’adsorption à l’équilibre théorique (selon la valeur de Qe calculée) et
celle à l’équilibre expérimental. Ceci se reflète clairement sur les coefficients de
corrélation (R
2
) lesquels présentent de faibles valeurs (≤ 0,93) (annexe III).
Quant au second modèle (pseudo-second ordre), il est présenté par l’équation suivante :
t/ Q t = (1/K 2 Q e )+(1/ Q e )t (23)
K 2 (mg/g.min) : la constante de vitesse du modèle du pseudo-second ordre.
La validité de l’équation a été testée en traçant la courbe de t/Q t en fonction du temps t. La
modélisation des résultats expérimentaux de la cinétique d’adsorption du bleu de
méthylène sur nos échantillons est présentée dans l’annexe III. Les figures C. III. 57 - 59,
présentent la modélisation des données expérimentales selon le modèle du pseudo second
ordre type 1 des échantillons OD05, IGB04, et SIG 01, respectivement. Les paramètres
calculés du modèle sont regroupés dans le tableau C. III. 23. D’après les résultats
numériques obtenus, un bon accordement a été constaté pour une cinétique du pseudosecond ordre, et ce, sur l’ensemble des échantillons diatomiques traités. Nous nous
sommes donc contentés de présenter les données en rapport à ce modèle.
Figure C. III. 57: Linéarisation du
modèle du pseudo second ordre type 1
(OD05).
Figure C. III. 58: Linéarisation du
modèle du pseudo second ordre type 1
(IGB04).
Chapitre III Application de la diatomite
159
diatomites naturelles sélectionnées, telles qu’étudiées, en raison de la grande différence
entre la capacité d’adsorption à l’équilibre théorique (selon la valeur de Qe calculée) et
celle à l’équilibre expérimental. Ceci se reflète clairement sur les coefficients de
corrélation (R
2
) lesquels présentent de faibles valeurs (≤ 0,93) (annexe III).
Quant au second modèle (pseudo-second ordre), il est présenté par l’équation suivante :
t/ Q t = (1/K 2 Q e )+(1/ Q e )t (23)
K 2 (mg/g.min) : la constante de vitesse du modèle du pseudo-second ordre.
La validité de l’équation a été testée en traçant la courbe de t/Q t en fonction du temps t. La
modélisation des résultats expérimentaux de la cinétique d’adsorption du bleu de
méthylène sur nos échantillons est présentée dans l’annexe III. Les figures C. III. 57 - 59,
présentent la modélisation des données expérimentales selon le modèle du pseudo second
ordre type 1 des échantillons OD05, IGB04, et SIG 01, respectivement. Les paramètres
calculés du modèle sont regroupés dans le tableau C. III. 23. D’après les résultats
numériques obtenus, un bon accordement a été constaté pour une cinétique du pseudosecond ordre, et ce, sur l’ensemble des échantillons diatomiques traités. Nous nous
sommes donc contentés de présenter les données en rapport à ce modèle.
Figure C. III. 57: Linéarisation du
modèle du pseudo second ordre type 1
(OD05).
Figure C. III. 58: Linéarisation du
modèle du pseudo second ordre type 1
(IGB04).
