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.

ANNEXES<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

IX - 3 - Un exemple : l’effet <strong>de</strong> serre<br />

Le niveau <strong>de</strong>s températures à la surface <strong>de</strong> la terre résulte d’un équilibre <strong>en</strong>tre, d’une<br />

part, l’apport <strong>de</strong> chaleur par le rayonnem<strong>en</strong>t solaire, et d’autre part, le refroidissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />

terre suivant 3 mo<strong>de</strong>s : échanges convectifs avec l’atmosphère, évaporation <strong>de</strong> l’eau et<br />

rayonnem<strong>en</strong>t thermique (infrarouge).<br />

Une fraction <strong>de</strong> l’énergie rayonnée <strong>de</strong>puis la surface terrestre est interceptée dans<br />

l’atmosphère, plus précisém<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s gaz tel que la vapeur d’eau et le CO2. Cette énergie,<br />

rediffusée par ces gaz dans toutes les directions, est donc <strong>en</strong> partie r<strong>en</strong>voyée vers la terre :<br />

c’est ce que l’on appelle « l’effet <strong>de</strong> serre ». Sans cet effet <strong>de</strong> serre, la température moy<strong>en</strong>ne<br />

<strong>de</strong> la terre ne serait que <strong>de</strong> -17°C au lieu <strong>de</strong>s 15°C actuels (Cf. Figure IX-1).<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.<br />

L’utilisation <strong>de</strong>s combustibles fossiles est le principal facteur <strong>de</strong> l’accroissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />

conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong> CO2 dans l’atmosphère que l’on constate actuellem<strong>en</strong>t (cf. Figure IX-2). Cet<br />

accroissem<strong>en</strong>t induit un r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’effet <strong>de</strong> serre et t<strong>en</strong>d par conséqu<strong>en</strong>t à provoquer<br />

une élévation <strong>de</strong>s températures moy<strong>en</strong>nes à la surface <strong>de</strong> la terre (cf. Figure IX-3).<br />

Le CO2 n’est cep<strong>en</strong>dant pas le seul gaz à effet <strong>de</strong> serre dont la conc<strong>en</strong>tration varie <strong>en</strong><br />

fonction <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong> combustibles fossiles. Un autre rejet important <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong><br />

vue est le méthane : une molécule <strong>de</strong> CH4 dans l’atmosphère à un effet radiatif 32 fois plus<br />

important qu’une molécule <strong>de</strong> CO2. En t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong> sa durée <strong>de</strong> vie plus courte, on<br />

232

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!