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

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IV –Les résultats expérim<strong>en</strong>taux<br />

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d’eau, tandis que la surface du bain <strong>de</strong> verre est à <strong>en</strong>viron 1400°C, ce qui r<strong>en</strong>d inhomogène la<br />

température du ciel du réacteur et crée <strong>de</strong>s zones froi<strong>de</strong>s sur la périphérie du réacteur.<br />

Dans un second temps, les essais dans le four garni <strong>de</strong> réfractaires sont m<strong>en</strong>és avec<br />

une humidité <strong>de</strong> la <strong>biomasse</strong> constante <strong>de</strong> 25 % et un débit d’injection supérieur à 1 kg.h -1 . La<br />

prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s réfractaires autour <strong>de</strong> la zone chau<strong>de</strong> permet d’homogénéiser la température du<br />

ciel du four et d’<strong>en</strong> contrôler plus précisém<strong>en</strong>t les variations.<br />

IV - 1 - 1 - Description d’un essai <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce (N°4)<br />

IV - 1 - 1 - 1 - Les conditions expérim<strong>en</strong>tales<br />

On note le poids initial <strong>de</strong>s électro<strong>de</strong>s, (avec ici pour cet essai N°4 : 214,77 g pour la<br />

catho<strong>de</strong> et 215,09 g pour l’ano<strong>de</strong>) et l’humidité <strong>de</strong> la <strong>biomasse</strong> est mesurée sur un échantillon<br />

<strong>de</strong> 10 g grâce à l’humidimètre (cf. paragraphe III - 1 - 2 - ). Au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son introduction<br />

dans le distributeur la <strong>biomasse</strong> conti<strong>en</strong>t 8 % d’eau.<br />

On introduit 15 NL.min -1 d’argon le long <strong>de</strong>s électro<strong>de</strong>s, plus 20 NL.min -1 pour<br />

chacun <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux circuits <strong>de</strong>s hublots pour éviter les dépôts <strong>de</strong> poussières et améliorer la<br />

visibilité, ainsi que 8 NL.min -1 <strong>de</strong> ce gaz d’inertage au niveau du distributeur <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong>.<br />

De plus on injecte <strong>de</strong> l’air à un débit <strong>de</strong> 90 NL.min -1 directem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> sortie du réacteur pour<br />

réaliser une post-combustion.<br />

Les débits <strong>de</strong>s circuits d’eau sont fixés au début <strong>de</strong> l’essai :<br />

- 2,4 m 3 .h -1 pour les parois,<br />

- 15 L.min -1 pour la voûte,<br />

- 5 L.min -1 pour l’évacuation <strong>de</strong>s gaz,<br />

- 0,2 m 3 .h -1 pour la catho<strong>de</strong>,<br />

- 0,25 m 3 .h -1 pour le manchon <strong>de</strong> la catho<strong>de</strong>,<br />

- 3 L.min -1 pour le manchon <strong>de</strong> l’ano<strong>de</strong>,<br />

- 5 L.min -1 pour l’ano<strong>de</strong>,<br />

- 4,5 L.min -1 pour le cyclone et le doigt <strong>de</strong> gant,<br />

- 6 L.min -1 pour le creuset,<br />

- 5 L.min -1 pour les plaques hublots,<br />

- 150 L.h -1 pour les rotules et les hublots,<br />

- 100 L.h -1 pour la canne <strong>de</strong> prélèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s gaz et les injections <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> et d’eau.<br />

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