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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>de</strong>lta H massique (MJ / kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong><br />

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

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

-1<br />

-2<br />

0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />

température (K)<br />

Figure III-31 : Energie nécessaire à la pyrolyse/<strong>gazéification</strong> <strong>de</strong> 1 kg <strong>de</strong><br />

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

On peut remarquer que, selon ce modèle, la pyrolyse serait exothermique jusqu’à<br />

<strong>en</strong>viron 400 K alors qu’<strong>en</strong> fait il est nécessaire d’apporter <strong>de</strong> l’énergie pour chauffer le bois et<br />

évaporer l’eau. Il est évi<strong>de</strong>nt que ce modèle thermodynamique est mal adapté pour simuler<br />

les processus qui intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à basse température.<br />

Néanmoins ces résultats sont conformes à ceux obt<strong>en</strong>us par (Boissonnet et Seiler,<br />

2003) soit 1.71 MJ. Kg -1 <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %) à 500°C, alors que nos résultats<br />

donn<strong>en</strong>t 1.65 MJ.kg -1 <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %) à 800 K.<br />

Aux températures nécessaires pour atteindre une <strong>gazéification</strong> complète, les<br />

consommations énergétiques correspondantes pour 1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> à 20 % d’humidité sont<br />

réunies dans le Tableau III-10 :<br />

119

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