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Etude d'un procédé de gazéification de biomasse en ambiance ...

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III –Matériels et métho<strong>de</strong>s<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

dire la masse humi<strong>de</strong>. L’opération se poursuit jusqu’à ce que les valeurs obt<strong>en</strong>ues atteign<strong>en</strong>t<br />

un plateau, signifiant ainsi une déshydratation complète <strong>de</strong> l’échantillon.<br />

Les valeurs sont régulièrem<strong>en</strong>t imprimées par l’appareil, et <strong>de</strong> même il imprime<br />

masse initiale, masse finale et taux d’humidité sur brut sur le ticket <strong>de</strong> l’essai.<br />

Ainsi, avant chaque essai nous pouvons préparer la <strong>biomasse</strong> <strong>de</strong> façon à avoir un taux<br />

d’humidité précis et le contrôler juste au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’essai <strong>en</strong> prélevant 10 g d’échantillon<br />

sur la <strong>biomasse</strong> que nous mettons dans le distributeur pour injection.<br />

La préparation se fait <strong>en</strong> ajoutant une quantité d’eau déterminée à la <strong>biomasse</strong> sèche,<br />

24 h avant l’essai. Le tout est homogénéisé régulièrem<strong>en</strong>t et conservé sous film plastique<br />

hermétique pour que la <strong>biomasse</strong> puisse absorber toute l’eau ajoutée <strong>de</strong> façon homogène.<br />

La quantité d’eau ajoutée est fonction du taux d’humidité à atteindre et ti<strong>en</strong>t compte<br />

<strong>de</strong>s 8 % d’humidité naturelle déjà prés<strong>en</strong>ts dans la <strong>biomasse</strong> dite « sèche ».<br />

III - 2 - Le choix <strong>de</strong>s matériaux<br />

III - 2 - 1 - Le verre<br />

Celui-ci a plusieurs fonctions au sein du dispositif :<br />

- Il absorbe une partie <strong>de</strong> l’énergie du plasma pour la restituer <strong>en</strong>suite à la <strong>biomasse</strong> par<br />

contact et/ou rayonnem<strong>en</strong>t.<br />

- Il permet aux particules d’avoir un temps <strong>de</strong> séjour suffisamm<strong>en</strong>t long pour que la<br />

<strong>gazéification</strong> soit complète.<br />

- Il assure la prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>dres issues du <strong>procédé</strong>.<br />

Ce verre doit donc être suffisamm<strong>en</strong>t flui<strong>de</strong> pour incorporer les c<strong>en</strong>dres, mais il doit<br />

rester visqueux pour que les particules <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> « flott<strong>en</strong>t » à sa surface pour rester <strong>en</strong><br />

contact avec l’atmosphère chau<strong>de</strong> du réacteur. De plus il ne doit pas être transpar<strong>en</strong>t pour<br />

pouvoir absorber l’énergie <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’arc électrique et ainsi monter <strong>en</strong> température.<br />

Le premier verre que nous avons utilisé est un mélange <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux verres existants dont<br />

les stocks nous permettai<strong>en</strong>t une utilisation immédiate (cf. Figure III-3). Ce mélange est<br />

constitué à part égale <strong>de</strong> paillettes <strong>de</strong> FNOC57 et FN1C101 (cf. XVII - ) qui seront fondues<br />

dans notre creuset (cf. Figure III-4).<br />

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