Etude d'une colonne à bulles pour le traitement d'effluents par oxydation en voie humide (Computer file, 2015) [WorldCat.org]
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Etude d'une colonne à bulles pour le traitement d'effluents par oxydation en voie humide

Author: Clément LéonardJean-Henry FerrasseOlivier Boutin, (chercheur).Caroline GentricJacques MercadierAll authors
Publisher: 2015.
Dissertation: Thèse de doctorat : Génie des procédés : Aix-Marseille : 2015.
Edition/Format:   Computer file : Document : Thesis/dissertation : French
Summary:
L'Oxydation en Voie Humide (OVH) est un procédé dont l'objectif est de dégrader la matière organique contenue dans les eaux usées à l'aide d'une réaction d'oxydation. L'OVH fonctionne à haute pression (10 - 30 MPa) et haute température (373 - 613 K) avec l'oxygène de l'air comme oxydant. Les procédés OVH sont mis en œuvre dans des réacteurs de type colonne à bulles, permettant de maximiser le temps de
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Details

Genre/Form: Thèses et écrits académiques
Material Type: Document, Thesis/dissertation
Document Type: Computer File
All Authors / Contributors: Clément Léonard; Jean-Henry Ferrasse; Olivier Boutin, (chercheur).; Caroline Gentric; Jacques Mercadier; Éric Schaer; Sébastien Lefèvre; Alain Viand; Aix-Marseille Université.; Ecole Doctorale Sciences de l'Environnement (Aix-en-Provence).; Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2) (Marseille).; S.A.R.L. A3i - Groupe Inovertis (Donzère).
OCLC Number: 985092581
Notes: Titre provenant de l'écran-titre.
Description: 1 online resource
Responsibility: Clément Léonard ; sous la direction de Jean-Henry Ferrasse et de Olivier Boutin.

Abstract:

L'Oxydation en Voie Humide (OVH) est un procédé dont l'objectif est de dégrader la matière organique contenue dans les eaux usées à l'aide d'une réaction d'oxydation. L'OVH fonctionne à haute pression (10 - 30 MPa) et haute température (373 - 613 K) avec l'oxygène de l'air comme oxydant. Les procédés OVH sont mis en œuvre dans des réacteurs de type colonne à bulles, permettant de maximiser le temps de passage du liquide et le transfert de matière de l'oxygène du gaz vers le liquide, élément clé de l'efficacité du procédé. L'absence de données expérimentales et de corrélations, nécessaires pour l'estimation des paramètres gouvernant le transfert de matière dans les colonnes à bulles fonctionnant dans les conditions d'OVH, est donc pénalisante. Des mesures de rétention de gaz, de diamètre de bulle et d'aire interfaciale en eau claire et en présence d'un polluant (phénol), en conditions non réactives et réactives, ont montré des effets prépondérants de la vitesse superficielle de gaz, de la concentration en polluant et de la saturation du gaz par la vapeur d'eau. La bulle primaire, formée au niveau du distributeur de gaz, et le diamètre de la colonne sont des paramètres essentiels pour l'optimisation du procédé. La mesure du coefficient de transfert de matière, par une nouvelle méthode chimique utilisant l'oxydation du phénol, a montré que celui-ci dépend principalement du diamètre des bulles et des vitesses du gaz et du liquide. Ce travail expérimental est complété par l'établissement de corrélations des paramètres d'intérêt dans les conditions d'OVH, éléments pertinents pour le dimensionnement de procédés OVH fonctionnant en continu.

Wet Air Oxidation (WAO) is a process dedicated to degrade the organic matter contained in wastewater with the help of an oxidation reaction. WAO works at high pressure (10 - 30 MPa) and high temperature (373 - 613 K) using oxygen from air as oxidiser. WAO processes are carried out in bubble column reactors in order to maximise both the liquid residence time and the mass transfer of oxygen from the gas to the liquid, one of the key element of the process. The lack of available data and correlations, needed for the prediction of the parameters governing mass transfer in bubble columns working in WAO conditions, is then penalising. Measurements of gas holdup, bubble diameters and interfacial area in clear water and in presence of a pollutant (phenol), in reactive and non-reactive conditions, show major effects of superficial gas velocity, phenol concentration and saturation of the gas by water vapor. The primary bubble, formed at the gas distributor, and the column diameter, are important design parameters for the process optimisation. Measurement of the mass transfer coefficient by a new chemical technique using phenol oxidation shows that it depends primarily on the bubble diameter and on the gas and liquid velocities. This experimental work is completed by the development of correlations of the key parameters in WAO conditions, providing relevant elements for the design of WAO units working in continuous mode.

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