10.08.2013 Views

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

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

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

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

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

________________________________________________________________________________________________________________<br />

III - 7 - 3 - 2 - Influ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’humidité<br />

On peut <strong>en</strong>visager <strong>de</strong>ux situations : la première correspondant à <strong>de</strong> la <strong>biomasse</strong><br />

« sèche », c’est-à-dire cont<strong>en</strong>ant quand même 7 % d’humidité, la secon<strong>de</strong> correspondant à <strong>de</strong><br />

la <strong>biomasse</strong> très humi<strong>de</strong> (30 % d’humidité) ou à un ajout volontaire d’eau.<br />

La première situation <strong>de</strong>vrait correspondre à un défaut d’hydrogène donc à une<br />

diminution du r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t matière, la secon<strong>de</strong> à un défaut <strong>de</strong> carbone donc aussi à une<br />

diminution <strong>de</strong> ce même r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t.<br />

Un kg d’une <strong>biomasse</strong> prés<strong>en</strong>tant un taux d’humidité <strong>de</strong> 7 % conti<strong>en</strong>t 6,41 moles <strong>de</strong><br />

<strong>biomasse</strong> anhydre et 3,89 moles d’eau soit 38,48 moles <strong>de</strong> carbone, 65,49 moles d’hydrogène<br />

et 29,54 moles d’oxygène.<br />

Un kilogramme d’une <strong>biomasse</strong> prés<strong>en</strong>tant un taux d’humidité <strong>de</strong> 30 % conti<strong>en</strong>t<br />

4,827 moles <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> anhydre et 16,67 moles d’eau soit 28,96 moles <strong>de</strong> carbone,<br />

76,77 atomes d’hydrogène et 35,97 moles d’oxygène.<br />

Les compositions respectives du gaz <strong>de</strong> synthèse produit sont résumées dans le<br />

Tableau III-13.<br />

1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong><br />

d’humidité<br />

30 % 20 % 7 %<br />

T (K) nH2 nCO nH2 nCO nH2 nCO<br />

1300 33,6 26,8 35,5 32,8 32,8 29,3<br />

1400 33,3 27,0 35,7 33,0 32,5 29,4<br />

1500 33,1 27,3 35,8 33,1 32,6 29,5<br />

1600 32,9 27,4 35,8 33,1 32,7 29,5<br />

1700 32,8 27,6 35,9 33,1 32,7 29,5<br />

1800 32,7 27,7 35,9 33,1 32,7 29,5<br />

1900 32,6 27,8 35,9 33,1 32,7 29,5<br />

Tableau III-13 : Composition du gaz <strong>de</strong> synthèse <strong>en</strong> fonction du taux d’humidité.<br />

Les consommations énergétiques correspondantes sont calculées avec la métho<strong>de</strong><br />

précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t détaillée : ∆Η(T) = ∆Η1 + ∆Η2(T), les ∆H1 sont respectivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 6825,1 et<br />

9067,1 kJ.kg -1 <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> pour 7 et 30 % d’humidité ; les ∆H2(T) sont calculés à<br />

l’ai<strong>de</strong> du co<strong>de</strong> ALEX. Les résultats sont prés<strong>en</strong>tés sur la Figure III-32 et les valeurs précisées<br />

<strong>en</strong>tre 1300 et 1900 K dans le Tableau III-14. Ces résultats sont cohér<strong>en</strong>ts : la consommation<br />

122

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!