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Une nouvelle génération d'ingénieurs
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Traitements des effluents gazeux - 5FM91004

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  • Volumes horaires

    • CM : 8.0
    • TD : 8.0
    • TP : 0
    • Projet : 0
    • Stage : 0
    • DS : 2.0
    Crédits ECTS : 10.0
  • Responsables : Marc AUROUSSEAU

Objectifs

Acquis de l'apprentissage :

  • Connaître les différents procédés de traitement des gaz
  • Choisir le procédé le plus adapté à l'effluent à traiter
  • Dimensionner le procédé choisi
Contact Marc AUROUSSEAU

Contenu

Procédés de traitement des effluents gazeux par absorption gaz/liquide avec et sans réaction, par dépoussiérage et par adsorption ;
Processus mis en jeu afin de déterminer les étapes limitantes et choisir le type de contacteur ou adsorbeur le mieux adapté ;
Dimensions de ces contacteurs ou adsorbeurs ;
Solutions de dépollution adaptées selon la nature des effluents et des contraintes d'un site.

ADSORPTION GAZ/SOLIDE
Introduction : les diverses techniques d'épuration des gaz
Présentation de l'adsorption
Cinétiques d'adsorption
Equilibre d'adsorption
Adsorption en multicomposé
Mise en oeuvre

DEPOUSSIERAGE
Introduction
Rappels sur l'état particulaire
Séparateurs mécaniques
Séparateurs hydrauliques
Séparateurs à couche filtrante
Séparateurs électriques

ABSORPTION GAZ/LIQUIDE
Introduction
Absorption physique
Absorption avec réactions chimiques : réaction irréversible ordre 1,1 puis d'ordre m,n
Transfert en présence de résistance en phase gaz
Transfert en présence de système réactionnel complexe

Des exercices d'application sont réalisés au fil de l'avancée du cours



Prérequis

Notions de cinétique chimique ; Bilan de matière ; réacteurs ; transfert de matière

Contrôles des connaissances

Devoir surveillé de 2 heures écrit avec documents de cours/TD seuls autorisés. Les annales et copies de livres sont interdites.
Examen rattrapable.
Partie Absorption : note N1
Partie Adsorption : note N2

Des travaux évalués (ex. : analyse et synthèse d'articles) par petits groupes pourront être réalisés à la discrétion des enseignants. Note N3. Ils seront alors intégrés au calcul de la moyenne avec un coefficient 0.1 sur la note finale.



N = moyenne (N1, N2) ou N' = 0.9*N + 0.1*N3

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

cf. l'emploi du temps 2018/2019

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Ingenieur Pagora - Statut CFA->Semestre 9
Cursus ingénieur->Ingenieur Pagora - Statut Etudiant->Semestre 9


Sécurité-Environnement

Bibliographie

LE CLOIREC P. Les composés organiques volatils (COV) dans l'environnement. Paris ; Londres ; New York : Tec & doc : Lavoisier ; [Nantes] : École des mines de Nantes, 1998, 734 p.
POPESCU M., BLANCHARD J.M., CARRE J. Analyse et traitement physicochimique des rejets atmosphériques industriels : émissions, fumées, odeurs et poussières. Paris ; Londres ; New York : Tec & doc, 1998, 854 p.
TRAMBOUZE P. Les réacteurs chimiques. II Technologie. ( http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Bases-de-donnees-de-A-a-Z- ) Les Techniques de l'Ingénieur, J4 020 (1988)
CHARPENTIER J.C. Gas-liquid reactors. Chemical Reaction Engineering Reviews (D. Luss and V.W. Weekman, eds.), Amer. Chem. Soc. Symp. Ser. 72, 223-261 (1978)
BIRD R.B., STEWART W.E., LIGHTFOOT E.N. Transport phenomena. 2nd ed. New York ; Chichester ; Weinheim : J. Wiley & sons, 2007, 905 p.
SHERWOOD T.K., PIGFORD R.L., WILKE C.R. Mass transfer. Auckland ; New York ; Montreal [etc.] : Mac Graw Hill ; Tokyo : Kogakusha, 1975, 677 p.
SCHWEICH D. Génie de la réaction chimique. Londres ; Paris ; New York : Ed. Tec. & doc., 2001, 610 p.
ROUSTAN M. Transferts gaz-liquide dans les procédés de traitement des eaux et des effluents gazeux. Paris ; Londres ; New York : Éd. Tec & Doc, 2003, 798 p.

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mise à jour le 18 avril 2019

Université Grenoble Alpes