Résultats et interprétations
86
CAL
CAL5 CAL10 CAL15 CAL20 CAL30 TIO2
0,000
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
K i
(min)
-1
Catalyseur
Figure IV-4 Constantes de vitesse calculées pour chaque matériau
La lecture des résultats obtenus pour les catalyseurs élaborés nous permet de conclure que le
meilleur catalyseur pour l’élimination de la TC est bien le CAL30 après le TiO2 pur.
Dans la suite de notre travail, nous avons choisi le CAL30 pour l’étude de l’influence des
paramètres expérimentaux sur la dégradation de la TC. Car ce dernier présente le meilleur
rendement d’élimination de la TC selon les résultats présents sur le graphe IV-4.
IV.2 Dégradation photocatalytique de la tétracycline TC sur CAL30
Afin de comprendre le fonctionnement du procédé de dégradation photocatalytique de la TC
étudié en présence d’une suspension de poudre de CAL30 élaborés, nous avons examiné
l’influence de certains paramètres sur la photodégradation de la TC.
Les paramètres sont la masse du catalyseur CAL30, la concentration initiale en polluant à
dégrader (la TC), le pH initial de la suspension et la nature des irradiations UV.
Une fois les conditions optimales sont déterminées, nous allons tester le rendement épuratoire
du CAL30 en présence des rayonnements solaires.
IV.3 Etude des paramètres influençant la photodégradation de la TC par le CAL30
IV.3.1 Effet de la masse du CAL30
Pour déterminer la masse optimale nécessaire du photocatalyseur CAL30 pour la dégradation
de la TC, nous avons procédé à la variation de cette masse, tout en gardant constants les autres
paramètres opérationnels : le pH libre de la solution 5,59 ± 0,25 ; Température ambiante 25 ±
1 °C et concentration initiale de (50 mg. L
-1 ).
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Etude du procédé hybride couplant l’adsorption et la photocatalyse. Application au traitement des effluents issus des fermes piscicoles. - 108/180

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