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

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I –Le contexte énergétique et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal<br />

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organiques con<strong>de</strong>nsables, les composés soufrés, chlorés et nitrés. Une fois « propre » ce gaz<br />

pourra servir pour se substituer aux énergies fossiles pour (Babu et Hofbauer, 2004) :<br />

- la combustion moteur pour la traction automobile (exemple : le gazogène Delacotte (cf.<br />

Figure I-17)),<br />

- la combustion pour la co-génération d’électricité et <strong>de</strong> chaleur avec un meilleur<br />

r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t que la combustion seule grâce à l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> température du gaz <strong>de</strong><br />

combustion. Ce r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t peut atteindre 40 % du PCI <strong>de</strong> la <strong>biomasse</strong> initiale (Rutberg<br />

et al., 2011),<br />

- la synthèse chimique avec un gaz riche <strong>en</strong> CO et H2 qui peut donner du méthanol via le<br />

<strong>procédé</strong> Chor<strong>en</strong> (Freiberg Allemagne) ou <strong>de</strong>s hydrocarbures pour carburants diesel par<br />

les <strong>procédé</strong>s <strong>de</strong> type Fischer-Tropsch. (cf. XV - ),<br />

- la production d’hydrogène par vapo<strong>gazéification</strong> ou hydro<strong>gazéification</strong> (réaction <strong>de</strong><br />

water-gaz shift).<br />

Figure I-17 : Schéma <strong>de</strong> principe <strong>d'un</strong> gazogène type<br />

Delacotte (Fagbemi, 1984).<br />

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