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    Les unités de mesure de l'aire
    L'unité de mesure de base de l'aire, dans le système international d'unités (SI), est le mètre carré, ou m2. m 2 .
  • Comment calculer unité d'aire ?

    Donner l'aire dans l'unité demandée
    Pour cela, gr? à l'échelle du graphique, on donne l'aire en centimètres carrés du carreau correspondant à une unité en abscisse et une unité en ordonnée. Si cette aire vaut n cm2, alors 1 u.a. vaut n cm2. Ainsi, si A=k u.a., on a alors A=k\\times n cm2.
  • Comment convertir les unités d'aire ?

    Pour convertir des unités d'aire, on multiplie ou on divise par 100, 1 000 … 1 dam2 = 100 m2. 1 hm2 = 10 000 m2, donc le terrain de 1 hm2 est le plus grand des deux. On multiplie par 10 000 pour passer des m2 aux cm2 : 15,562 m2 = 155 620 cm2.
  • Elle est exprimée en carrés (centimètres carrés, mètres carrés, kilomètres carrés, etc.).
dematièredansunlaveurtype

àjetpulvérisé

de liquidedansunVenturi inascrubberoperatingwithanatomized jet inaVenturitube

AndréLaurent*,ChristianFonteix*,

GérardBesson

H' etJean-ClaudeCharpentier* **SAPSAnticorrosion reildeplusenplusutilisé commeréacteurgaz-liquide enraison presqui lerendentsouventindispensabledansun industrielle etoùdoiventêtremisencontactdespro duitssousformeliquide etgazeuse.

Eneffet,leréacteur

àjetdeliquidedansunventuri

est uncontacteurgaz-liquide sansperte dechargeetassurantmêmeleplussouvent d'unepartiedel'énergiedujet, gement,ùesrapports quantitéùeliquiùesurquan titédegaztrèsélevés, pouvantfonctionnersans troubledanslecasoùle mensionssupérieuresà 4microns. simultanémentdans unautretypederéacteuretle cetappareil [1-4]justifienttrèslargementlamise enoeuvre

E.N.S.I.e.

l,rueGrandville,54042Nancy.

Valdampierre.

estconstitué d'untubecontacteurenformedeventuri. dans gouttelettes.Toutel'énergiequi vaêtreutiliséeparle parunepompe. l'appareil enpartiehauteauniveaudel'introduction l'aspiration dugazetpourdisperserlejetdeliquide enfines gouttelettesetpermettreuncontactimpor amélioré parl'effetdebrassagedûauxturbulences auniveau ducolduventuri.Ceteffetdebrassageagit mélangedechaquephaseelle-même.

Enpartiebasse

dutubeventuri,constituantlecorps duréacteur etlevolumeréactionnelproprementdit, où ration matériel demesuremisenplace pourladéterminationdes débitsdegaz

etdeliquide,despressionsetdestem-Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1979043

444
20

LAHOUILLEBLANCHE/N°6/7-1979

2

Figure1.-Schémadel'appareillage

10éjecteurventuri

12bacséparateur

17pompe

18échangeur

deprélèvement etlematérieldemaintienentempé rature. nal: néanmoins lapratiqueindustrielle,en tantquelaveurd'éventsur stockageparexemple oudelaveurdirectementassocié

àunréacteurdanslachimiefine.

sembleestconstruiten matériauxplastiquesàhaute riauxcorrespondanticiaussi

àlapratiqueindustielle

courante.

Hydrodynamique

Courbesdecapacité

priété l'appareil, ilaparuutilededétenninertoutd'abord trée duventuri. pagedel'ensembledel'appareil pourdifférentesvaleurs d'énergiemiseen jeusurleliquide.Certainspoints decescourbessontendehorsdudomaine d'auto miquedeliquideau débitvolumiquedegazvariantde 0,01 variede

0à150mmdecolonned'eau.

Tauxderétention

résiduel.

Cettemesureestfaitedansleventuriseulcon

sidéré restetrèsfaibleetvarieentre3et5%.

PRESSION

+5cmd'EAU 03mm 04mm .5mm m

3•

h- 1 _20111.. o10203040G

Transfertdematière

a4mm o5mm o3mm k L

5(cm'I,)

DéterminationduproduitkLS

réactionchimiquelentedudioxyde decarbonedilué de desodium. Dans cesconditions,l'expressionduproduitkL S s'écrit:

Déterminationdel'aireinterfadaleS

parunesolution desoude. de enfonctiondesdébits degazetdeliquide.Cescourbes montrentque leproduitkLSestindépendantdudébit débitd'airforcéàtravers lelaveur,leproduitkLS augmentealorsàlafoisavec ledébitdegazetde quéque lediamètredebuseestélevé[7-8]. cacité del'appareildanslecasd'uneabsorptionavec le 99,99
%[7]. o3mm o4mm • 5mm 2,5 estdécritpar lesparamètresclassiquesquesontrespec tivement leproduitkeSdelaconductancedetransfert enphasegazeuseparl'aireinterfaciale, leproduitkLS l'aireinterfacialeetl'aireinterfaciale decontactS.Les méthodesutiliséespour ladéterminationdecespara mètresmettent enoeuvredifférentesabsorptionsavec réactionchimique [5-6].

DéterminationduproduitkeS

dudioxyde desoufrediluédans del'airparunesolutionaqueuse d'hydroxydedesodium.

Danslesconditions

deréactionoùlecontrôledu enphasegazeuse, leproduitkeSestexpriméparla relation: différentsdébits deliquide.Cescourbesmontrentque leproduit keSvariedanslemêmesensqueledébit deliquide. de diamètre. _----------L-.6-60-lth 2 1,5 .pL.94ol/h "".,..--0- 0 -__.....15.........--......... _/------0.L=49o1/h

0............•

~_-OL=7001/h •_------s-----------

0......--......

8

L.5201/h

--....q,L.360l/h 750
500
250
_________ .~;Ol/h

0-------0=.-..-:"'-_0L..9401/h

•._0-L.4901/h_.._.._

0_---0-0

o-'9=.. •L.360l/h_-.-"L.5201/h

80_------0-L.2801/h

OQ.______L=28or/hG(m3/h)

G(m'In)

gaz etdeliquide.Figure4.-Variationdu produitdelaconductancedetransfert enphaseliquidepar l'aireinterfacialeenfonctiondesdébitsde gaz etdeliquide,

446LAHOUILLEBLANCHE/N°6/7-1979

L.11301/h

L.980ljh

_O__........o=L_:.:.940-::.c:.-l/h,--_o

G(m'/hl

Comparaisonavecd'autrestypesdecontacteur

teursplusclassiques. figures direrapportées

àl'unitédevolumeduréacteur.Le

du unprélèvement degaz dans leventuri. Pour deliquideet degazcouvertparl'expérience,ona :

0,14 l

3,5.10-

4 Notonsenpassantquelesvaleursobtenuesavec

ce

20,7kJparkilogrammedegaz[8,Il].

sage d'énergie té[17]. miseen l'onutilise déjàlargementce typederéacteurlorsquel'onsetrouve enface d'uneabsorptionavecréactionchimique instantanée. gie,lesvaleurs o3mm o4mm o5mm 0_ 0

L:4901/h0L.8201/h

0--...-----------...-L..700!/h

_L.3601/hL.680l/h __':::-::-__:':::=_.0L.520I/h

0--_------"L.280I/h0

0_-- 0 0.5 0.75 degazetdeliquide. mationdel'aireinterfaciale: pectivesdesteneursd'entrée etdesortieensolutéde laphasegazeuseetdela concentrationenréactifdela phaseliquide permettentdoncladéterminationde l'aireinterfaciale.

Lafigure5représentelesvaleursdel'aire

interfa· ristiquedel'appareil pourundébitdeliquidedonné. depassage fisante

Tableau1[101

Colonneàgarnissageàcontre-courant

Grandeur

TypedelaveurUnités

RétentionAireinterfacialekLkLakG

mole.cm- 2 cm 2. cm- 3 cm.s- 1 .10 2 s-1.10 2s-1. atm -1 .10 4

2-250,1-3,50,4-20,04-70,03-2

._. mole.cm- 3 s-1. atm -1 .10 4

0,003-7

-------------_..-.- -_..----------- -_._.----_. 1-20

0,07·1,5

0,5-2

0,5-20,5-8

0,05-2

Tableau2

TambourRubanJet

FilmtombantColonneà

RéacteurModèlesphères

tournanttournantlaminaireSphérique

CylindriqueConiquedisquesagité

Tempsde

contact(s)

2.10'--46.10-

4 10- 3 10- 1 10- 1 2.10- 1 10- 1 6.10- 2 10- 1 6.10- 2 10- 1

121210

AireinterfacialeS(cm2)

20,60,310 10

80
304

1006104010036080

kL(cm.s-

0,3560,2100,1600,0160,0160,0110,0160,021

10 5 kG10 1-91 1 (mole.cm-2. atm -1. s -1)

402515

S

1008020202540200,002

aL=-(cm- 1) vL

125040080606070600,540

contre-courant. misenlumièrepar cesexpériencespuisquejusqu'à laphase liquide. unréacteurdelaboratoire soitlaconnaissance decesperformancesdansdes soitcelle descaractéristiquesdelaréaction,c'est-à dire tituantsenprésence, cequin'estobtenuquepourun dela oeuvre etmettantenjeudefaiblesquantitésdepro duitsnepermettentpas deprédireavecsuffisamment deprécision lecomportementdel'appareilindustriel miquement. delabo ratoireadéjàété effectuéeavecsuccèspourlapré industrielles[12quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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