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Correlation Equation for Predicting Single-Collector Efficiency in Physicochemical Filtration in Saturated Porous Media

2003· article· en· 1 145 citations· W2094538287 sur OpenAlex· 10.1021/es034049r

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Organisme subventionnaire canadienUn organisme canadien l'a financé. Le travail peut ne porter aucune affiliation canadienne.

Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Résumé

A new equation for predicting the single-collector contact efficiency (eta0) in physicochemical particle filtration in saturated porous media is presented. The correlation equation is developed assuming that the overall single-collector efficiency can be calculated as the sum of the contributions of the individual transport mechanisms--Brownian diffusion, interception, and gravitational sedimentation. To obtain the correlation equation, the dimensionless parameters governing particle deposition are regressed against the theoretical value of the single-collector efficiency over a broad range of parameter values. Rigorous numerical solution of the convective-diffusion equation with hydrodynamic interactions and universal van der Waals attractive forces fully incorporated provided the theoretical single-collector efficiencies. The resulting equation overcomes the limitations of current approaches and shows remarkable agreement with exact theoretical predictions of the single-collector efficiency over a wide range of conditions commonly encountered in natural and engineered aquatic systems. Furthermore, experimental data are in much closer agreement with predictions based on the new correlation equation compared to other available expressions.

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La notice

Revue
Environmental Science & Technology
Thématique
Fecal contamination and water quality
Domaine
Environmental Science
Établissements canadiens
Organismes subventionnaires
Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaU.S. Environmental Protection Agency
Mots-clés
Porous mediumDimensionless quantityDiffusionMechanicsBrownian motionRange (aeronautics)ChemistryParticle (ecology)ThermodynamicsFiltration (mathematics)Statistical physicsPhysicsPorosityMaterials scienceMathematicsStatistics
Résumé présent dans OpenAlex
oui