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

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Liste <strong>de</strong>s figures<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Figure III-21 : Schéma <strong>de</strong> principe du système <strong>de</strong> prélèvem<strong>en</strong>t et d’analyse <strong>de</strong>s gaz............ 98<br />

Figure III-22 : Capture d’écran du logiciel PhotoFiltre avec l’outil <strong>de</strong> mesure.................... 104<br />

Figure III-23: Vue d’<strong>en</strong>semble du dispositif ATG................................................................ 105<br />

Figure III-24 : Schéma <strong>de</strong> principe du dispositif ATG. ........................................................ 106<br />

Figure III-25 : Creusets et gui<strong>de</strong> une fois mis <strong>en</strong> place sur le fléau <strong>de</strong> la balance et prêts à être<br />

montés à l’intérieur du four................................................................................................... 108<br />

Figure III-26 : Capture d’écran du logiciel d’exploitation <strong>de</strong> la thermobalance................... 109<br />

Figure III-27 : Composition du système, exprimée <strong>en</strong> nombre <strong>de</strong> moles et <strong>en</strong> échelle<br />

logarithmique, correspondant à 1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %) <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la<br />

température............................................................................................................................ 114<br />

Figure III-28 : Composition du système, exprimée <strong>en</strong> nombre <strong>de</strong> moles et <strong>en</strong> échelle linéaire,<br />

correspondant à 1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %) <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la température................ 115<br />

Figure III-29 : Composition, exprimée <strong>en</strong> fraction molaire dans la phase gazeuse, du système<br />

correspondant à 1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %) <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la température................ 115<br />

Figure III-30 : Enthalpie massique du système {1 kg <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong> humi<strong>de</strong> (20 %)} <strong>en</strong><br />

fonction <strong>de</strong> la température..................................................................................................... 117<br />

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

(20 %).................................................................................................................................... 119<br />

Figure III-32 : Consommation énergétique (MJ.kg -1 <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong>) <strong>en</strong> fonction du taux<br />

d’humidité. ............................................................................................................................ 123<br />

Figure III-33 : Bilan énergie.................................................................................................. 124<br />

Figure IV-1 : Evolution <strong>de</strong> l’int<strong>en</strong>sité au cours <strong>de</strong> l’essai..................................................... 128<br />

Figure IV-2 : Evolution <strong>de</strong> la t<strong>en</strong>sion au cours <strong>de</strong> l’essai. .................................................... 128<br />

Figure IV-3 : Evolution <strong>de</strong> la puissance totale fournie. ........................................................ 129<br />

Figure IV-4 : Evolution <strong>de</strong> la température dans l’<strong>en</strong>ceinte du réacteur. ............................... 129<br />

Figure IV-5 : Evolution <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> la surface du verre par pyrométrie optique. .. 130<br />

Figure IV-6 : Schéma résumé <strong>de</strong> l’essai N°4 avec les puissances dissipées par les principaux<br />

circuits <strong>de</strong> refroidissem<strong>en</strong>t. ................................................................................................... 131<br />

Figure IV-7 : Evolution <strong>de</strong> la puissance dissipée totale. ....................................................... 132<br />

Figure IV-8 : Evolution <strong>de</strong> la température <strong>de</strong>s gaz <strong>en</strong> sortie du réacteur.............................. 133<br />

Figure IV-9 : Evolution <strong>de</strong> la température <strong>de</strong>s gaz <strong>en</strong> sortie du circuit <strong>de</strong> refroidissem<strong>en</strong>t.. 133<br />

Figure IV-10 : Evolution <strong>de</strong> la température à 12 cm du fond du creuset p<strong>en</strong>dant et après<br />

l’essai..................................................................................................................................... 134<br />

xxii

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