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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 V-5 : Evolution <strong>de</strong> la température <strong>en</strong> fonction du temps à différ<strong>en</strong>tes distances.<br />

Graphique obt<strong>en</strong>u pour un flux <strong>de</strong> 200 kW.m -2 sur une sphère <strong>de</strong> bois <strong>de</strong> 18 mm <strong>de</strong> diamètre.180<br />

Figure V-6 : Photographie prises à différ<strong>en</strong>ts temps lors d’un essai <strong>de</strong> <strong>gazéification</strong> d’une<br />

bille <strong>de</strong> hêtre <strong>de</strong> 18 mm <strong>de</strong> diamètre sous arc plasma........................................................... 183<br />

Figure V-7 : Comparaison <strong>de</strong>s pertes <strong>de</strong> diamètre d’une bille <strong>de</strong> bois soumise à traitem<strong>en</strong>t<br />

thermique dans différ<strong>en</strong>tes conditions expérim<strong>en</strong>tales ou théoriques................................... 183<br />

Figure V-8 : Schéma du modèle utilisé pour la plaquette forestière..................................... 185<br />

Figure V-9 : Evolution <strong>de</strong> la température <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la distance à différ<strong>en</strong>ts temps.<br />

Graphique obt<strong>en</strong>u pour un flux <strong>de</strong> 200 kW.m -2 sur une plaquette <strong>de</strong> bois <strong>de</strong> 20 mm<br />

d’épaisseur............................................................................................................................. 186<br />

Figure V-10 : Résultats <strong>de</strong> modélisation sur la plaquette : la température <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la<br />

distance au c<strong>en</strong>tre à différ<strong>en</strong>ts temps..................................................................................... 187<br />

Figure VI-1 : Schémas <strong>de</strong> principe <strong>en</strong>visagés pour le <strong>procédé</strong> GALACSY. ........................ 191<br />

Figure VI-2 : Exemple d’<strong>en</strong>chaînem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>procédé</strong> utilisé pour le projet GALACSY <strong>en</strong><br />

comparaison avec un <strong>procédé</strong> autothermique. ...................................................................... 194<br />

Figure VI-3 : Schéma bilan <strong>de</strong> l’étape <strong>de</strong> <strong>gazéification</strong> par arc pour un <strong>procédé</strong> BtL.......... 196<br />

Figure VI-4 : Exemple d’un four à arc électrique <strong>de</strong> sidérurgie <strong>de</strong> type HX (ici HX 70) (par<br />

Xian Taoyuan Metallurgical Equipm<strong>en</strong>t Engineering Co., Ltd.) (Alibaba, 2011)................ 202<br />

Figure VI-5 : Répartition <strong>de</strong>s coûts du <strong>procédé</strong> sur le prix sur biodiesel.............................. 207<br />

Figure IX-1 : Schéma global <strong>de</strong> l’effet <strong>de</strong> serre et <strong>de</strong> son augm<strong>en</strong>tation due aux GES........ 232<br />

Figure IX-2 : Conc<strong>en</strong>trations <strong>en</strong> Gaz à Effet <strong>de</strong> Serre (GES) <strong>de</strong> l’An 0 à 2005 (GIEC, 2007).233<br />

Figure IX-3 : Températures globales à la surface du globe, moy<strong>en</strong>nes annuelles sur 5 ans, <strong>de</strong><br />

1880 à 2000. .......................................................................................................................... 233<br />

Figure X-1 : Schéma <strong>de</strong> principe du <strong>procédé</strong> <strong>de</strong> production d’éthanol à partir <strong>de</strong> <strong>biomasse</strong><br />

ligno-cellulosique (Broust, 2008).......................................................................................... 238<br />

Figure XI-1 : Taux d’incorporation, valeur énergétique <strong>de</strong>s produits (énergie/volume) <strong>en</strong><br />

France, <strong>en</strong> 2010, par rapport aux objectifs europé<strong>en</strong>s <strong>de</strong> 2011. ............................................ 248<br />

Figure XII-1 : Structure moléculaire <strong>de</strong> l'hémicellulose. ...................................................... 250<br />

Figure XII-2 : Structure moléculaire <strong>de</strong> la lignine. ............................................................... 250<br />

Figure XIII-1 : Schémas <strong>de</strong> pyrolyse <strong>de</strong> (Kilzer et Broido, 1965) et Broido et Shafiza<strong>de</strong>h<br />

(Bradbury et Sakai, 1979). .................................................................................................... 251<br />

Figure XIII-2 : Schéma <strong>de</strong> pyrolyse <strong>de</strong> Waterloo (Piskorz et Radlein, 1986). ..................... 252<br />

Figure XIII-3 : Schéma <strong>de</strong> pyrolyse <strong>de</strong> (Diebold, 1994)....................................................... 252<br />

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