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homogène par hypothèse- est corrigé de manière à être parfaitement plat. L http://www.wateractivity.org/LabuzaIFT2002.pdf (Page consultée le 6-9-2002).



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EXERCICES SECHAGE 2

EXERCICES SECHAGE 2. EXERCICE 1: utilisation du diagramme enthalpique. Un séchoir produit 200kg/ hde bulbes à 5% d'eau à partir d'oignons frais à 90% d'eau.



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12- Le séchage des bois

Nécessité du séchage. Procurez-vous deux planchettes de bois vert bien humide



Séchage Évaporation

Le séchage des produits solides s'applique tout particuliè rement à l'industrie agroalimentaire. Lors du séchage thermique de matières solides l'humidité est.



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= où ks coefficient de séchage du bois (valeur moyenne : 0026 5 pour les Feuillus) qui dépend de l'essence



Séchage en continu du bois énergie comme moyen de

12 sept. 2013 Mots clefs : biomasse bois énergie



T.P.NQ 01 Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve

1- Peser le récipient mum du couvercle (M1). Identifier le avec une étiquette. 2- Placer l'échantillon à l'état naturel dans le récipient et peser.



Le séchage du linge

Etudions plus en détail ces deux modes de séchage… DOC1 : Humidité absolue et valeur de saturation. *vapeur : état gazeux de l'eau. *brouillard : 



TD5 : Partie séchage Exercice1 Pour l’air d’une pièce où la

Dans une situation de séchage à basse température de l’air à 60°C et 10 d’HR est passé par-dessus un lit de carottes coupées en dés à un taux de 20 kg d’air sec par seconde Si le taux d’évaporation des carottes mesuré par la variation de poids des carottes est 016 kg/s



Opération Unitaire : Séchage solide

EXERCICES SECHAGE EXERCICE 1 i= 075 EXCERCICE 2 Débit masse d'air ramené en air sec: 1000/(1+0001)= 990 kg/h Enthaplie massique de l'air froid: H1= 45 Kj/Kg d'air sec Positionnement du point représentant l'air chaud ?= 1000C na= 001 (le chauffage ne modifie pas la teneur en eau) Enthalpie massique de l'air chaud: H2 = 127 Kj/Kg d'air



Opération Unitaire : Séchage solide - Free

différentes circulations d’air et la méthode de séchage Ensuite des mesures de températures et de divers autres paramètres permettant de qualifier et de suivre l’évolution du séchage au cours du temps seront relevés Enfin après étude des résultats obtenus des interprétations



Université Moulay Ismail-Meknès Année 2019/2020 Fac des

deuxième étape est beaucoup plus rapide) Donner l’allure de la courbe ATD correspondant au séchage de ce composé jusqu’à l’obtention d’une poudre polycristalline 3) Par quel procédé de séchage peut-on obtenir un aérogel expliquer Corrigé de l’exer ie 2 1) Sol : suspension de particules colloïdales dans un liquide



AIR HUMIDE : EXERCICES - pagesperso-orangefr

AIR HUMIDE : EXERCICES Exercice 1: A l’aide du diagramme de l’air humide compléter le tableau suivant : h en kJ/kgas ? h en °C ? s en °C ? r en °C r en g/kgas HR en 13 5 21 11 5 17 12 7 5 18 4 26 14 8 Exercice 1: Soit 5 m 3 d’air humide à 25 °C c ontenant 10 g de vapeur d’eau



Session: A -2012

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Exercice n°10 1) Un tel choix est donné par un 6-uplet (sextuplé) de 6 chiffres chacun choisi entre 1 et 6 Pour connaître le nombre de choix on effectue le produit cartésien de l’ensemble {1;2;3;4;5;6}six fois par lui-même Il y donc 6 466566=choix possibles



TD 1 Transformation de Laplace - F2School

Transformation de Laplace Exercice 1 On consid`ere les fonctions suivantes d´e?nies sur R + Pour chacune de ces fonctions on vous demande de d´eterminer la transform´ee de Laplace et de pr´eciser le domaine d’existence t 7?2e?6t t 7?5e2t t 7?2t4 t 7?(t2 +1)2 t 7??cos3t+?sin3t t 7??ch3t+?sh3t



Exercices et problèmes de statistique et probabilités - Dunod

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3 éd me eau amme du DSCG Pascale Recroix 120 EXERCICES CORRIGÉS

EXERCICES 120CORRIGÉS Pascale Recroixest Professeur en classes préparatoires au DCG et au DSCG Dans la même collection : – DSCG 1 Gestion juridique fiscale et sociale 1reéd 2020 (E Bayo) – DSCG 2 Finance 7eéd (P Recroix) – DSCG 2 Exercices corrigés Finance 3eéd



Mohammed KEMIHA - ?????? ????? ??????? ??

Les opérations unitaires mises en jeu visent à séparer 2 phases ou à extraire un composé d’une phase on cite les opérations de séchage filtration distillation et adsorption Absorption / lavage de gaz:Transfert d’un soluté dissous en phase gazeuse vers une phase liquide



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exponentielle ou trigonométrique et étudier les relations entre f et sa série de Fourier à la lumière des théorèmes disponibles (ici les trois théorèmes du programme) Dans tous les exercices le symbole ? signifie « a pour série de Fourier » Exercice 1 : onde carrée ou créneau 1) Développer en série de Fourier la

Quels sont les différents types de séchage par entraînement?

  • Lors d’un séchage par entraînement on doit dans un aspect théorique trois phases : Une phase de mise en température ou la cinétique de séchage est croissante et constante. Une phase de séchage à vitesse constante. Une phase de séchage à vitesse décroissante.

Comment calculer l’humidité absolue d’un séchoir?

  • la température 40°C est le point de rosé de l’air quittant le séchoir (apparition de condensat après refroidissement). Par la température de rosé est la température sèche, je peux positionner mon air sur le diagramme et lire l’humidité absolue Y = 0,048 kg/kg de cet air.

Quelle est l’énergie nécessaire pour la séparation du mélange?

  • L’énergie nécessaire pour la séparation du mélange est assurée par la force de gravité (la phase descendante est celle qui est la plus dense). Continus Discontinu Cours de Bilans de Matière et Thermique 8 1 %&&f?  )?? ?f??? ?  $*??? ?  ?2? ?? ? ??  ? ??*?? 

Quels sont les procédés de séparation d'un mélange en ses constituants purs?

  • Les procédés de séparation d'un mélange (solide, liquide ou gazeux) en ses constituants purs sont essentiels dans l'industrie chimique. La méthodologie consiste, à l'aide de une ou plusieurs opérations, à effectuer un transfert de matière par la mise en contact intime de plusieurs phases (S-S / S-L / L-L / L-G / S-G ...).

T.P.NQ 01

Détermination de la teneur en

eau par séchage en étuve ventilée

Document de référence

NFEN 1097-5

1-0biectif du test :

Le test de la teneur en eau permet la détermination de la quantité d'eau existante dans le sol naturel (échantillon).

W = Mw X 100 (%)

Ms

Mw: Masse de l'eau dans le sol (échantillon)

Ms: Masse des particules solides du sol (échantillon) La teneur en eau est exprimée en pourcentage. 2-Equipements : -Echantillon du sol -Récipients -Four avec contrôle de températures ( étuve ) -Balance

3-Procédure :

1

1-Peser le récipient mum

du couvercle (M1). Identifier le avec une étiquette. 2-

Placer l'échantillon

à l'état naturel dans le récipient et peser l'ensemble (échantillon + récipient), (M2). De préférence garder le fermé afin de garder l'humidité de l'échantillon . 3- Places l'ensemble ( échantillon + récipient ) dans l'étuve avec température réglée

110 ± 5)°C une fois le récipient dans

l'étuve n'oublier pas d'enlever le couvercle.

4-Après 24h retirer le récipient avec le sol sec. Remettre le

couvercle et peser (M3) en utilisant la même balance.

5-Déterminer la teneur en eau W exprimée en pourcentage :

Laboratoire de la mécanique des sols/ 2017-2018

Ml : Masse du récipient.

w = MZ-M 3 XlOO M3-Ml

M2 : Masse du récipient + Masse du sol humide.

M3 : Masse du récipient + Masse du sol sec.

Conclusion :

Sol très humide

Sol humide

Sol sec

Mettre une croix dans la case appropriée.

2 Laboratoire de la mécanique des sols/ 2017-2018

UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI

FACULTE

DES SCIENCES DE LA TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT DE GENIE

CIVIL

IABORATOIRE DE T.P: MDS

MECANIQUE DES SOLS

TPNQ: DETERMINATION DE LA

Groupe NQ: SG:

TENEUR EN EAU

Provenance : Date de prélèvement :

SondageNQ

Date d'essai

Echantillon :

Profondeur :

EXuression des résultats

Essai NQ

1 2

Numéro du récipient (NQ)

Poids du récipient (g)

Poids récipient + Sol humide (g)

Poids du sol humide (g)

Poids du récipient + Sol sec (g)

Poids du sol sec (g)

Poids de l'eau (g)

Teneur en eau

Teneur en eau moyenne (%)

Observation :

Document de

référence

NFEN 1097-5

3

T.P . .N!! 02

Détermination des d' Atterberg

Limite de liquidité à la coupelle -limite

de plasticité au rouleau

NF P 94-052-1

1-0bjectif d'essai:

Selon sa teneur en eau, un sol sensible à l'eau peut se présenter sous trois

états:

1. Etat solide

2. Etat plastique

3. Etat liquide

L'objectif de ce test est de déterminer

les" Limites d'Atterberg »: ./ Limite de Liquidité : Wt (frontière entre état plastique et liquide) . ./ Limite de Plasticité plastique). W P (frontière entre état solide et Ces limites sont déterminées sur la fraction de sol passant à travers du tamis

4ooµm.A partir des résultats obtenus, on détermine deux

paramètres: 1 L'indice de plasticité : (I p) qui définit l' étendus du domaine plastique du sol entre les limites de liquidité et de plasticité. lp Figure -1-: Représentation des limites d'Atterberg. Laboratoire de la mécanique des sols/ 2017-2018 .P-L'indice de consistance (I c) : prend en compte la teneur en eau W du sol à l'état naturel pour la fraction inférieur à 4ooµm W1-W le= I p • W : teneur en eau à l'état naturel. • lp : Indice de plasticité. • Wi : Limite de liquidité. • W P : Limite de plasticité. • L'indice de liquidité U i) : l _ W-Wp l- lp

2-Equipements :

• Pour la préparation du sol : Tamis à mailles carrées de 400 µm d'ouverture.

Bac de manutention.

Dessiccateurs.

• Pour la détermination de W l :

Appareil de Casagrande avec ses accessoires.

• Pour la détermination de W P : Une plaque lisse pour le malaxage du sol et la confection des rouleaux de sol. Une règle pour l'évaluation du diamètre du rouleau de sol. • Pour la mesure des teneurs en eau W: 2 Une étuve de dessiccation pouvant être réglée à 105 °C et à 50°C. Une balance permettant les pesées avec une incertitude maximale de

1/ 1000 de la pesée.

Des spatules, pissette, récipients.

Laboratoire de la mécanique des sols/ 2017-2018 ::1-Procédure d'essai: .1-1-Préparation de l'échantillon:

1-Prendre un échantillon représentatif du sol et le mettre à

imbiber dans un récipient plein d'eau pendant 24 heures

2-Tamiser ce matériau imbibé par voie humide sur un tamis de

4ooµm, l'ensemble

du tamisât et des eaux de lavage étant en suite décanté pendant

12 heures.

3-L'eau claire surnageant est siphonnée en prenant garde de ne

pas entrainer de particules solides fines, l'eau excédentaire étant

évaporée à l'étuve à

50°C jusqu'à obtenir un mortier mou.

L'échantillon ainsi préparés doit contenir environ 2oog de particules solides. ,3-2-Détennination de la limite de liquidité W 1: a-Contrôle du fonctionnement de l'appareil : Avant de procéder aux essais, il faux s'assurer que: La largeur de la pointe de l'outil est inférieure à 2.2mm. La hauteur de chute de la coupelle est de 1oomm (tolérance - o.1mm, +o.smm. b-Réalisation de l'essai:. • Répartir avec la spatule, dans la coupelle propre et sèche, une masse d'environ 7og de pate. Cette pate étalée en plusieurs couches afin d'éviter d'emprisonner des bulles d'air, présente en fin d'opération un aspect symétrique comme indiqué la figure (2). Al Al b) A-A Figure-2-: Remplissage de la coupelle de Casagrande. 3 Laboratoire de la mécanique des sols/ 2017-2018 La pate recouvre le fond de la sauf sur une partie d d'environ 3cm et son épaisseur f est, au centre, de l'ordre de 15 à 2omm. • Partager la pate en deux, comme représenté sur la figure (3), au moyen de l'outil à rainurer, en le tenant perpendiculairement à la surface de la coupelle et en présentant sa partie biseautée face à la direction du mouvement. B figure Sb bt B..S Sol

Figure -3-: Réalisation de la rainure.

• Fixer délicatement la coupelle sur le support métallique da l'appareil de

Casagrande.

• Actioner la came de façon à soumettre la coupelle à une séries de chocs

à la cadance de 2 coups par seconde.

• Noter la nombre N de chocs nécessaires pour que les lèvres de la rainure se rejoignent sur une longeur d'environ 1cm comme représenté sur la figure(4). B •I Vue de desau•quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14
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