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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 />

<strong>en</strong>thalpie massique du système / 1 kg <strong>de</strong><br />

<strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> ( 20 %)<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4<br />

-6<br />

-8<br />

-10<br />

0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />

température (K)<br />

Figure III-30 : Enthalpie massique du système {1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong><br />

(20 %)} <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la température.<br />

Cette évolution <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>thalpie massique du système est <strong>en</strong> fait la somme <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>thalpie<br />

figée (qui correspondrait à une situation où il n’y aurait pas <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la composition<br />

du système) et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>thalpie <strong>de</strong> réaction (qui pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte les réactions chimiques qui se<br />

produis<strong>en</strong>t dans le système).<br />

Pour obt<strong>en</strong>ir la consommation énergétique nécessaire aux réactions <strong>de</strong> pyrolyse et <strong>de</strong><br />

<strong>gazéification</strong> qui amèn<strong>en</strong>t le système {1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %)} à l’état (T, P), il<br />

faut pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte l’état initial du système à savoir 5,52 moles <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> anhydre et<br />

11,05 moles <strong>de</strong> H2O(liq) à T0. Ainsi la réaction <strong>de</strong> pyrolyse/<strong>gazéification</strong> globale peut être<br />

remplacée par la succession <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux réactions fictives.<br />

(1) 5,52 C6H9O4 + 11,05 H2O(liq) → [33,15 C(s) + 35,89 H2 + 16,57 O2] à T0,P0<br />

suivi <strong>de</strong> :<br />

(2) [33,15 C(s) + 35,89 H2 + 16,57 O2] à T0,P0 → [ni*Xi] àT,P<br />

L’<strong>en</strong>thalpie nécessaire à la réaction <strong>de</strong> <strong>gazéification</strong> jusqu’à la température T et la<br />

somme <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>thalpie <strong>de</strong> la réaction (1) : ∆Η1, supposée avoir lieu à la température<br />

T0 = 298,15 K et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>thalpie <strong>de</strong> la réaction (2) : ∆Η2 (T), donnée par le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul<br />

ALEX.<br />

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