Présentation
EnglishRÉSUMÉ
La filtration des nanoparticules à l’aide de médias fibreux reste, le procédé le plus utilisé vis-à-vis de ce type d’aérosol au niveau de la protection individuelle, collective et environnementale. Des questions, néanmoins, subsistent sur l’efficacité initiale et sur l’évolution de leurs performances (efficacité et perte de charge) au cours du colmatage. Dans cet article, une attention particulière est portée aux installations de dépoussiérage pour lesquelles la régénération des médias filtrants colmatés par des nanoparticules est souvent déficiente. Des solutions et des voies alternatives aux médias fibreux sont également proposées.
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Dominique THOMAS : Professeur - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, CNRS, Université de Lorraine, Nancy, France
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Augustin CHARVET : Maître de conférences - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, CNRS, Université de Lorraine, Nancy, France
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Denis BEMER : Responsable d’études - Département Ingénierie des Procédés, INRS, Vandoeuvre, France
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Sandrine CHAZELET : Responsable d’études - Département Ingénierie des Procédés, INRS, Vandoeuvre, France
INTRODUCTION
Le développement des nanoparticules manufacturées en forte activité a conduit à s’interroger sur le risque potentiel qu’elles peuvent présenter pour la santé des personnes et l’environnement du fait de leurs propriétés spécifiques (citons leur surface spécifique, leur forme, leur charge, leur potentiel oxydant, etc.).
Un certain nombre d’études sont ou ont été consacrées aux effets sanitaires ou environnementaux de telles ou telles particules nanométriques mais la nature de ces dernières est si variée qu’une évaluation exhaustive semble illusoire. En conclusion, compte tenu de l’absence d’information sur le caractère nocif ou non de telle ou telle nanoparticule, le principe de précaution prévaut. Des mesures efficaces de prévention des risques doivent, en conséquence, être mises en œuvre.
Dans le domaine de la protection des personnes, de l’environnement, la filtration de l’air à travers un milieu fibreux reste un procédé incontournable. Cette technique d’épuration est abordée, en s’intéressant plus particulièrement aux mécanismes de collecte des nanoparticules et à l’évaluation de la perte de charge et de l’efficacité au cours du colmatage. La protection individuelle et collective avec et sans régénération des médias filtrants est ensuite présentée. Les études bibliographiques et les retours d’expérience mettent en exergue le pouvoir très colmatant des nanoparticules, ce qui limite très fortement la durée de vie des filtres à fibres utilisés dans le domaine de la ventilation ou nécessite une régénération fréquente des dépoussiéreurs industriels qui s’avère souvent inefficace. Des solutions sont, par conséquent, proposées pour répondre à cette problématique. Enfin, des solutions alternatives aux filtres à fibres en cours de développement sont exposées.
En fin d’article, un glossaire donne des termes et expressions importants de l’article.
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5. Glossaire
Coefficient d’épuration ou facteur de protection ; protection factor
Rapport du flux de particules en amont du séparateur sur le flux de particules en aval.
Compacité ; packing density or solidity
Rapport du volume des fibres sur le volume du média fibreux.
Diamètre de Stokes ; Stokes diameter
Diamètre de la sphère de même masse volumique et de même vitesse limite de chute que la particule considérée.
Diamètre aérodynamique ; aerodynamic diameter
Diamètre de la sphère de densité égale à 1 ayant la même vitesse limite de chute dans un gaz que la particule considérée.
Diamètre thermodynamique (ou diffusionnel) ; thermodynamic diameter
Diamètre de la sphère ayant le même coefficient de diffusion brownienne que la particule considérée.
Diamètre de mobilité électrique ; electrical mobility diameter
Diamètre de la sphère portant une charge électrique élémentaire et de même mobilité électrique que la particule considérée.
Efficacité ; efficiency
Rapport du flux de particules collectées sur le flux de particules mesuré en amont du séparateur.
Efficacité unitaire de collecte d’une fibre ; single fiber efficiency
Probabilité de capture d’une particule de taille donnée par une fibre du milieu fibreux
MPPS ; Most penetrating particle size
Diamètre de la particule la plus pénétrante pour laquelle le minimum d’efficacité est observé.
Perméance ; penetration
Rapport du flux de particules en aval du séparateur sur le flux de particules en amont.
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BÉMER (D.), RÉGNIER (R.), SUBRA (I.) - Ultrafine particles emitted by flame and electric arc guns for thermal spraying of metals. - Annals of Occupational Hygiene 54(6) 607-614 (2010).
-
(2) - OUF (F.-X.) - Caractérisation des aérosols émis lors d’un incendie. - Thèse de l’Université de Rouen (2006).
-
(3) - BAU (S.), WITSGHER (O.), GENSDARMES (F.), RASTOIX (O.), THOMAS (D.) - A TEM-based method as an alternative to the BET method for measuring off-line the specific surface area of nano-aerosols. - Powder Technology, 200 190-201 (2010).
-
(4) - CHARVET (A.), BAU (S.), PAEZ COY (N.E.), BEMER (D.), THOMAS (D.) - Characterizing the effective density and primary particle diameter of airborne nanoparticles produced by spark discharge using mobility and mass measurements (Tandem DMA/APM). - Journal of Nanoparticle Research, 16 :2418 (2014).
-
(5) - CHARVET (A.), BAU (S.), BEMER (D.), THOMAS (D.) - On the importance of density in ELPI data post-treatment. - Aerosol Science...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Appareils de protection respiratoire ; Demi-masques filtrants contre les particules : Exigences, essais, marquage - NF EN 149+A1 - 2009
-
Appareils de protection respiratoire – Recommandations pour le choix, l'utilisation, l'entretien et la maintenance – Guide. - NF EN 529 - 2006
-
Appareils de protection respiratoire – Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire isolant. - NF EN 12021 - 2014
-
Filtres à air à haute efficacité (EPA,HEPA et ULPA). Partie 1 : classification, essais de performance et marquage. - NF EN 1822-1 - 2019
-
Nanotechnologies-Terminologie et définitions relatives aux nanoparticule, nanofibre et nanofeuillet. - ISO/TS 27687 - 2008
ANNEXES
Les nanomatériaux – Définitions, risques toxicologiques, caractérisation de l'exposition professionnelle et mesures de prévention, ED 6050, INRS, Paris, Septembre 2012, 48 p.
Site INRS
HAUT DE PAGE2.1 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Société Française des Séparations Fluides-Particules (SF2P)
Association Française d’Études et de Recherches sur les Aérosols (ASFERA)
HAUT DE PAGE2.2 Laboratoires – Bureaux d'études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)
LRGP (Laboratoire Réaction et Génie des Procédés), Université de Lorraine – CNRS (UMR 7274)
INRS...
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