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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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Nous pouvons dire que les transferts <strong>de</strong> chaleurs sont rapi<strong>de</strong>s dans les gammes <strong>de</strong><br />

températures auxquelles nous travaillons. Cep<strong>en</strong>dant la disparition progressive <strong>de</strong> la bille<br />

nous pousse à p<strong>en</strong>ser que la chaleur ne pénètre pas uniformém<strong>en</strong>t dans la particule, laissant<br />

un noyau <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> plus froid. De plus les essais <strong>de</strong> montée <strong>en</strong> température au cœur <strong>de</strong>s<br />

billes <strong>de</strong> bois nous confirm<strong>en</strong>t que la température maximale n’est atteinte qu’au bout <strong>de</strong><br />

plusieurs dizaines <strong>de</strong> secon<strong>de</strong>s. Cette hypothèse rejoint celle <strong>de</strong> (Dupont, 2006) qui parle <strong>de</strong><br />

<strong>gazéification</strong> <strong>en</strong> régime thermique pour les particules c<strong>en</strong>timétriques. Dans ce cas, les<br />

transferts <strong>de</strong> chaleurs sont limitants et le front <strong>de</strong> réaction qui se déplace dans la particule est<br />

infinim<strong>en</strong>t fin, puisque la réaction est quasi-instantanée.<br />

Ces observations peuv<strong>en</strong>t être utiles pour le dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t d’un réacteur à plus<br />

gran<strong>de</strong> échelle. En effet, il ne s’agit pas <strong>de</strong> faire un réacteur avec un bain <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> grand<br />

volume et un débit <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> inadapté. Il s’agit plutôt <strong>de</strong> créer un lit <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> faible<br />

épaisseur, juste suffisant pour sout<strong>en</strong>ir la <strong>biomasse</strong>, absorber la chaleur <strong>de</strong> l’arc et la restituer<br />

sans <strong>en</strong> emmagasiner une gran<strong>de</strong> partie. Il s’agit aussi <strong>de</strong> créer un débit <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong><br />

respectant le temps <strong>de</strong> séjour <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> leur taille afin <strong>de</strong> parv<strong>en</strong>ir à une<br />

<strong>gazéification</strong> complète sans créer d’accumulations qui refroidirai<strong>en</strong>t la zone <strong>en</strong>combrée et<br />

diminuerai<strong>en</strong>t le r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong> conversion.<br />

IV - 3 - Les essais <strong>de</strong> <strong>gazéification</strong> <strong>en</strong> thermobalance<br />

Le dispositif <strong>de</strong> thermobalance gran<strong>de</strong> capacité <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong>s Mines d’Albi (cf. III - 5<br />

- ) nous permet <strong>de</strong> tester la <strong>gazéification</strong> haute température sur bain <strong>de</strong> verre <strong>en</strong> contrôlant la<br />

perte <strong>de</strong> masse d’un échantillon au cours du temps.<br />

En fonction <strong>de</strong> la taille du creuset placé sur le fléau <strong>de</strong> la balance nous ne pouvons pas<br />

laisser tomber plus <strong>de</strong> 60 g <strong>de</strong> billes par essai. Par conséqu<strong>en</strong>t nous testerons la <strong>gazéification</strong><br />

sur <strong>de</strong>s lots <strong>de</strong> 30 g et 60 g afin <strong>de</strong> connaître l’effet du poids <strong>de</strong>s échantillons. L’humidité <strong>de</strong>s<br />

billes étant difficile à contrôler précisém<strong>en</strong>t nous gar<strong>de</strong>rons l’humidité naturelle <strong>de</strong> 8 % <strong>de</strong>s<br />

billes pour tous les essais.<br />

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