Historique des syngas

Moyens de fabrication et composition

Il existe trois types majeurs de procรฉdรฉs de gazรฉification : ร  lit mobile, ร  lit fluidisรฉ et ร  lit entraรฎnรฉ (Richards et Castleton, 2010). Les avantages et les dรฉsavantages de ces techniques, de mรชme que des exemples dโ€™applications commerciales, ont รฉtรฉ rรฉvisรฉs par Hossein Sahraei, McCalden, Hughes et Ricardez-Sandoval (2014). Le charbon est la matiรจre premiรจre la plus gazรฉifiรฉe, fournissant prรจs de 70% du syngas mondial. Le pรฉtrole et le gaz naturel fournissent prรจs de 13% chacun, tandis que la biomasse nโ€™est la source que de 1% du syngas (Gasification Technologies Council, 2015). Le choix de la matiรจre premiรจre influence fortement le choix du procรฉdรฉ de par la rรฉactivitรฉ de la matiรจre premiรจre et la tempรฉrature de gazรฉification. Ainsi, la rรฉactivitรฉ de la biomasse est souvent supรฉrieure ร  celle des charbons, ce qui implique quโ€™un procรฉdรฉ de gazรฉification ร  plus basse tempรฉrature est nรฉcessaire pour convertir la biomasse que pour convertir le charbon. Le procรฉdรฉ ร  lit fluidisรฉ, qui fonctionne ร  basse tempรฉrature, est par exemple bien adaptรฉ ร  la gazรฉification de la biomasse (Richards et Castleton, 2010). Dans les procรฉdรฉs ร  haute tempรฉrature, lโ€™รฉnergie initiale mise ร  faire chauffer la matiรจre premiรจre est considรฉrรฉe comme รฉtant ยซ perdue ยป et rรฉduit donc le rendement thermique du processus.

Peu importe le procรฉdรฉ de gazรฉification retenu, le processus chimique est sensiblement le mรชme et est illustrรฉ ร  la Figure 1.2 (Richards et Castleton, 2010). La matiรจre premiรจre solide (charbon ou biomasse prรฉalablement rรฉduit en fines particules) et un oxydant (oxygรจne ou air) sont acheminรฉs en continu dans le gazรฉificateur. Grรขce ร  la tempรฉrature et ร  la pression rรฉgnant dans le gazรฉificateur, le carbone contenu dans la matiรจre solide (taches grises sur la Figure 1.2) rรฉagit avec lโ€™oxygรจne. Le gazรฉificateur est maintenu ร  la tempรฉrature dรฉsirรฉe grรขce ร  la chaleur dรฉgagรฉe par les rรฉactions de gazรฉification, qui sont prรฉsentรฉes ร  droite sur la Figure 1.2. De lโ€™eau peut รชtre ajoutรฉe dans le processus afin dโ€™augmenter la concentration finale en H2 en favorisant la rรฉaction de conversion du gaz ร  lโ€™eau. Lโ€™eau peut aussi permettre de contrรดler la tempรฉrature du rรฉacteur. La majeure partie du solide est transformรฉe en un gaz (flรจches bleues) qui est ensuite acheminรฉ vers les diverses รฉtapes de purification (la dรฉsulfuration des gaz issus du charbon par exemple) avant dโ€™รชtre brรปlรฉ dans la chambre ร  combustion de la turbine ร  gaz. Nรฉanmoins, une partie du carbone peut se coaguler et former des suies tandis que les impuretรฉs dans la matiรจre premiรจre se transforment en cendres. Ces rรฉsidus solides (points noirs) tombent dans le bas du gazรฉificateur oรน ils sont รฉvacuรฉs.

Utilisation des syngas

La substantielle variabilitรฉ de la composition du syngas est un obstacle majeur pour le dรฉveloppement ร  grande รฉchelle de cette technologie, car la quantitรฉ de polluants gรฉnรฉrรฉe dรฉpend entre autres de la composition du syngas (Whitty, Zhang et Eddings, 2010, p. 169). De plus, un carburant ayant un pouvoir calorifique plus faible nรฉcessitera un plus grand dรฉbit de carburant afin que la puissance de la turbine demeure constante. Ceci a deux implications. Premiรจrement, un ajustement du dรฉbit dโ€™air est requis, en fonction du ratio air/carburant dรฉsirรฉ. Dans le cas oรน lโ€™ajustement correspond ร  une augmentation du dรฉbit dโ€™air (par exemple afin de maintenir le ratio air/carburant constant), ceci entraรฎnera une plus grande perte de pression dans la chambre ร  combustion, ce qui cause une perte de puissance et donc une diminution du rendement thermique (Lefebvre et Ballal, 2010, pp. 114-117; Richards, Castleton et Weiland, 2010, p. 198). Deuxiรจmement, une modification dans le dรฉbit de carburant change les caractรฉristiques de pรฉnรฉtration du jet, un jet plus lent rรฉduisant le taux de mรฉlange entre le carburant et lโ€™air. Comme la pรฉnรฉtration du jet est inversement proportionnelle ร  lโ€™indice de Wobbe dโ€™un carburant (ratio entre le pouvoir calorifique et la densitรฉ) (Richards et al., 2010, p. 198), il est recommandรฉ que cet indice varie de moins de 5% par rapport ร  la valeur pour laquelle la turbine a รฉtรฉ conรงue (Lefebvre et Ballal, 2010, p. 468).

Comprendre comment la variabilitรฉ de la composition du carburant influence la combustion est donc primordial afin de concevoir des turbines efficaces pouvant fonctionner sur une large plage de composition (Cheng, 2010). Dans les premiรจres turbines ร  gaz, le carburant et lโ€™oxydant (lโ€™air) entraient sรฉparรฉment dans la chambre ร  combustion, oรน ils se diffusaient lโ€™un vers lโ€™autre pour former une flamme de diffusion (Turns, 2011, p. 486). Ce mode de combustion a lโ€™avantage dโ€™รชtre simple (pas besoin de gรฉrer le mรฉlange entre lโ€™air et le carburant) et plus facile ร  contrรดler (Turns, 2011, p. 486) (cโ€™est-ร -dire plus stable (Jansohn, 2013, section 5.1)). Toutefois, afin de rรฉduire les รฉmissions de polluants, particuliรจrement de CO et dโ€™oxydes dโ€™azote (NOx), les turbines ร  gaz sont maintenant conรงues pour fonctionner avec des flammes prรฉ-mรฉlangรฉes (Cheng, 2010, p. 129; Jansohn, 2013, section 5.1; Lefebvre et Ballal, 2010, p. 415; Turns, 2011, p. 486) dans lesquelles, comme leur nom lโ€™indique, le carburant et lโ€™air sont mรฉlangรฉs avant la combustion. La concentration relative entre lโ€™air et le carburant est exprimรฉe par la richesse (ฯ†), qui est le rapport entre le ratio massique air/carburant employรฉ dans une situation donnรฉe et le ratio massique air/carburant stล“chiomรฉtrique (quantitรฉ dโ€™oxygรจne minimale qui permet dโ€™oxyder entiรจrement le carburant). Un mรฉlange est dit stล“chiomรฉtrique lorsque ฯ† = 1, riche en carburant lorsque ฯ† > 1, et pauvre lorsque ฯ† < 1.

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Table des matiรจres

INTRODUCTION
CHAPITRE 1 Revue de la littรฉrature
1.1 Prรฉsentation des syngas
1.1.1 Historique des syngas
1.1.2 Moyens de fabrication et composition
1.1.3 Utilisation des syngas
1.2 Vitesse laminaire de flamme
1.2.1 Effet du ratio H2/CO
1.2.2 Effet de la dilution au N2 ou au CO2
1.2.3 Effet de la tempรฉrature initiale
1.2.4 Effet de lโ€™addition de CH4
1.3 Les instabilitรฉs du front de flamme
1.3.1 Notions fondamentales
1.3.2 Observations expรฉrimentales
1.3.3 Les consรฉquences de la cellularitรฉ
1.4 Problรฉmatique
1.5 Objectifs de recherche
CHAPITRE 2 Montages et mรฉthodologies
2.1 Description des montages expรฉrimentaux
2.1.1 Brรปleur Bunsen
2.1.2 Bombe ร  combustion
2.2 Incertitude des mesures expรฉrimentales
2.2.1 Incertitude individuelle dโ€™une variable ou dโ€™un instrument
2.2.2 Propagation des incertitudes individuelles
2.3 Simulations numรฉriques
2.4 Synthรจse du chapitre
CHAPITRE 3 Vitesse de flamme
3.1 Incertitudes expรฉrimentales
3.2 Rรฉsultats expรฉrimentaux
3.2.1 Carburants testรฉs
3.2.2 Influence du ratio H2/CO
3.2.3 Influence du CH4
3.2.4 Influence du CO2
3.2.5 Effets thermiques et cinรฉtiques du CO2
3.2.6 Effet de la tempรฉrature initiale
3.3 Corrรฉlation pour la vitesse de flamme
3.4 Conclusion
CHAPITRE 4 Nombre de Lewis
4.1 Procรฉdure du calcul empirique du nombre de Lewis
4.1.1 Diffusivitรฉ massique
4.1.2 Calcul du Lei
4.1.3 Formules de mรฉlange des Lei pour les carburants ร  plusieurs combustibles
4.1.4 Combinaison du carburant et de lโ€™oxydant
4.1.5 Rรฉsumรฉ de la procรฉdure de calcul du Leeff
4.2 Procรฉdure expรฉrimentale
4.2.1 Extraction expรฉrimentale du Le
4.2.2 Incertitude expรฉrimentale
4.3 ร‰valuation des mรฉthodes dโ€™extraction
4.3.1 Mรฉlanges H2-air
4.3.2 Mรฉlanges CH4-air
4.3.3 Mรฉlanges CO-air
4.4 Rรฉsultats et discussion
4.4.1 Flammes H2/CH4
4.4.2 Flammes H2/CO
4.4.3 Flammes de H2/CO/CH4 et de H2/CO/CO2
4.5 Conclusion
CHAPITRE 5 Cellularitรฉ
5.1 Mรฉcanismes causant les instabilitรฉs cellulaires
5.2 Apparition de la cellularitรฉ
5.2.1 Incertitudes sur Rcr
5.2.2 Influence de lโ€™ajout des additifs
5.2.3 Influence des propriรฉtรฉs de la flamme
5.3 Autoaccรฉlรฉration
5.4 Nombre de Peclet et prรฉdiction de lโ€™apparition des cellules
5.5 Conclusion
DISCUSSION ET CONCLUSION
RECOMMANDATIONS
ANNEXE I Calcul de lโ€™incertitude de la richesse
ANNEXE II Calcul des incertitudes de la vitesse de flamme du brรปleur Bunsen
ANNEXE III Calcul des incertitudes dans la bombe ร  combustion
ANNEXE IV Incertitude des flammes du CHAPITRE 3
ANNEXE V Incertitude de flammes sรฉlectionnรฉes du CHAPITRE 4
ANNEXE VI Incertitude des flammes du CHAPITRE 5
ANNEXE VII Prรฉdiction du Leeff dans des flammes H2/CO2
ANNEXE VIII ร‰quations pour le calcul du Pecr thรฉorique
APPENDICES Effet de lโ€™รฉtirement de la flamme sur Rcr
LISTE DE Rร‰Fร‰RENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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