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

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Introduction<br />

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allothermique- et <strong>de</strong>s t<strong>en</strong>eurs <strong>en</strong> goudrons dans la phase gazeuse très faibles – les niveaux <strong>de</strong><br />

températures offerts par l'arc électrique permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> craquer ces molécules complexes.<br />

Le premier chapitre <strong>de</strong> ce mémoire est dédié à la problématique <strong>de</strong> l'usage <strong>de</strong>s<br />

biocarburants, au contexte <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal comme l'évaluation <strong>de</strong> la ressource ainsi qu'à la<br />

prés<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> la voie thermochimique <strong>de</strong> production du gaz <strong>de</strong> synthèse : pyrolyse et<br />

<strong>gazéification</strong>.<br />

Le second chapitre prés<strong>en</strong>te un « état <strong>de</strong> l'art » <strong>de</strong> l'usage <strong>de</strong>s <strong>procédé</strong>s <strong>de</strong><br />

pyrolyse/<strong>gazéification</strong> <strong>en</strong> général et plus particulièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>procédé</strong>s plasmas thermiques<br />

pour la <strong>gazéification</strong> <strong>de</strong> la matière organique telle que le charbon, les bio-déchets et diverses<br />

<strong>biomasse</strong>s.<br />

Dans le troisième chapitre nous avons rassemblé la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s outils utilisés pour<br />

ce travail : du four à arc au logiciel <strong>de</strong> simulation nécessaire à une étu<strong>de</strong> technico-<br />

économique simplifiée <strong>d'un</strong>e chaîne <strong>de</strong> production <strong>de</strong> biocarburants incluant notre <strong>procédé</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>gazéification</strong>. Ce chapitre se termine par une étu<strong>de</strong> thermodynamique « théorique » du<br />

<strong>procédé</strong> : composition du gaz <strong>de</strong> synthèse <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la température, <strong>de</strong> la pression, du<br />

taux d'humidité, un bilan énergie prévisionnel « idéal » est calculé.<br />

Dans le quatrième chapitre nous prés<strong>en</strong>tons les résultats expérim<strong>en</strong>taux obt<strong>en</strong>us :<br />

composition du gaz <strong>de</strong> synthèse, t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> goudrons, « vitesse » <strong>de</strong> <strong>gazéification</strong> <strong>de</strong>s<br />

particules <strong>de</strong> bois, etc.<br />

Dans le cinquième chapitre nous prés<strong>en</strong>tons les résultats <strong>d'un</strong>e simulation numérique<br />

simplifiée du transfert thermique à la surface et à l'intérieur <strong>d'un</strong>e particule <strong>de</strong> bois ayant la<br />

forme <strong>d'un</strong>e sphère ou <strong>d'un</strong>e plaquette <strong>de</strong> quelques millimètres. Ces résultats sont confrontés<br />

aux observations.<br />

Enfin, on trouvera dans le <strong>de</strong>rnier chapitre les résultats <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> technico-<br />

économique simplifiée <strong>d'un</strong>e chaîne complète <strong>de</strong> production <strong>de</strong> biocarburant qui inclurait un<br />

réacteur <strong>de</strong> <strong>gazéification</strong> constitué <strong>d'un</strong> four à arc similaire à celui utilisé mais « mis à<br />

l'échelle ».<br />

Ce mémoire se termine par la synthèse <strong>de</strong>s résultats obt<strong>en</strong>us.<br />

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