filtres automatiques

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Engineering des Fluides
&
Filtration

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Hydrocyclones
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Hydrocyclones
 Pas de média filtrant,
la séparation se fait
uniquement par la
force centrifuge.
 Il faut que les
particules à séparer
soient plus lourde que
l’eau, par exemple le
sable d = 2.7
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Hydrocyclones
 Dans ces séparateurs,
le liquide sous pression
arrive tangentiellement
dans une "chambre de
mise en vitesse". Cette
mise en vitesse a lieu
en diminuant la section
de passage du fluide,
pour atteindre 4 m/s à
6 m/s.
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Hydrocyclones
 Le liquide prend de la
vitesse, et acquiert
donc une vitesse de
rotation  (oméga).
L'accélération 
(gamma) est égale au
carré de la vitesse
angulaire multiplié par
le rayon de rotation,
 = ² x r
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Hydrocyclones
 Le liquide rentre dans une
zone tubulaire de
séparation
 Le flux liquide rencontre le
déflecteur spécial réglable
de la butée anti-vortex, sur
lequel il se réfléchit.
Il remonte dans l'axe de la
zone tubulaire, pour sortir
du filtre séparateur en
partie haute.
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Hydrocyclones
 Les solides, eux,
continuent leur descente
et pénètrent dans la
chambre de collecte à
travers une fente réglable
de transfert. Ils sont
expulsés séquentiellement
de cette chambre par
l'ouverture d'une vanne,
manuelle ou automatique.
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Hydrocyclones
 Dans ce type d'appareil, on ne
peut traiter que des cas
"faciles",
 C'est à dire ceux pour lesquels
la vitesse de décantation est
supérieure ou égale à 4 m/h.
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Hydrocyclones
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Densités
 Calcaire :
2.8
Terre : 1.2 à
 Marbre :
2.9
Sable :
 Quartz :
2.6 Pierre ponce :
 Bauxite :
2.5 Aluminium :
 Al203 :
4
Bronze :
 Cuivre :
8.2 Fer /Acier :
 Magnétite : 5.1
Plomb :
 Nickel :
8.9
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1.9
2.6
2.4
2.7
8.8
7.8
11
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 La gamme :
 Cyclones verticaux,
du SLV1 au SLV 50
 C’est à dire
de 0.7 m3/h
à 65 m3/h.
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 Cyclones
inclinés,
du SLIV 100
au SLIV 2300
 C’est à dire
de 64 m3/h à
2700 m3/h.
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FIN
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