{"id":5656,"date":"2020-04-21T09:42:12","date_gmt":"2020-04-21T07:42:12","guid":{"rendered":"https:\/\/soclema.com\/?p=5656"},"modified":"2020-04-21T09:42:12","modified_gmt":"2020-04-21T07:42:12","slug":"systemes-dechantillonnage-tar-protocol-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/2020\/04\/21\/systemes-dechantillonnage-tar-protocol-2\/","title":{"rendered":"Syst\u00e8mes d&#8217;\u00e9chantillonnage par Tar Protocol"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOCLEMA vous propose un syst\u00e8me cl\u00e9 en main pour l<strong>&#8216;\u00e9chantillonnage du Syngas issu de la pyrogaz\u00e9ification<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4619 alignleft\" src=\"https:\/\/soclema.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/soclema_systeme-echantillonnage-syngaz-367x400.jpg\" alt=\"Soclema_Syst\u00e8me Echantillonnage Syngaz\" width=\"367\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/soclema_systeme-echantillonnage-syngaz-367x400.jpg 367w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/soclema_systeme-echantillonnage-syngaz-768x837.jpg 768w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/soclema_systeme-echantillonnage-syngaz-940x1024.jpg 940w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/soclema_systeme-echantillonnage-syngaz.jpg 1018w\" sizes=\"auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px\" \/><\/strong><\/p>\n<p>Il s\u2019agit d\u2019un syst\u00e8me pr\u00eat \u00e0 l\u2019emploi qui permet de passer successivement l\u2019\u00e9chantillon dans des flacons r\u00e9chauff\u00e9s puis refroidis. Ce syst\u00e8me d\u2019\u00e9chantilonnage par TAR PROTOCOL a \u00e9t\u00e9 \u00e9tudi\u00e9 pour permettre une <strong>mise en place rapide<\/strong> et une <strong>utilisation simple<\/strong>.<\/p>\n<p>Le syst\u00e8me propos\u00e9 par SOCLEMA est compos\u00e9 de <strong>2 cuves<\/strong>, l\u2019une avec un bain chaud, l\u2019autre avec un bain froid, d\u2019une partie amovible sur laquelle sont fix\u00e9s les flacons, d\u2019un module Peltier pour le refroidissement, d\u2019un d\u00e9bitm\u00e8tre massique et d\u2019une pompe de circulation. Les connexions entr\u00e9e\/sortie se font par raccords rapides.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Voici les principaux avantages de ce syst\u00e8me\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Utilisation ais\u00e9e sans neige carbonique gr\u00e2ce au module Peltier<\/li>\n<li>Meilleur bullage et meilleur \u00e9change du gaz dans l&#8217;isopropanol gr\u00e2ce \u00e0 la forme allong\u00e9e des flacons<\/li>\n<li>Influence limit\u00e9e de la temp\u00e9rature ext\u00e9rieure gr\u00e2ce \u00e0 l&#8217;isolation renforc\u00e9e des cuves<\/li>\n<li>Meilleur conductivit\u00e9 thermique gr\u00e2ce \u00e0 l&#8217;usinage des cuves<\/li>\n<li>Meilleur transfert du froid gr\u00e2ce \u00e0 l&#8217;usinage de floc froid \u00e0 la forme des flacons<\/li>\n<li>Visualisation de la circulation du fluide gr\u00e2ce au tube PFA reliant les flacons<\/li>\n<li>R\u00e9glage pr\u00e9cis du d\u00e9bit et calcul du volume transf\u00e9r\u00e9 gr\u00e2ce au d\u00e9bitm\u00e8tre massique<\/li>\n<li>Pas de risque de surpression gr\u00e2ce \u00e0 la soupape de s\u00e9curit\u00e9 sur la cuve de r\u00e9chauffage<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4624 alignright\" src=\"https:\/\/soclema.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Echantillonnage_Labo_TAR_Protocol_N\u00b02-340x400.jpg\" alt=\"soclema support flacon echantillon syngas laboratoire\" width=\"146\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Echantillonnage_Labo_TAR_Protocol_N\u00b02-340x400.jpg 340w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Echantillonnage_Labo_TAR_Protocol_N\u00b02-768x903.jpg 768w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Echantillonnage_Labo_TAR_Protocol_N\u00b02-871x1024.jpg 871w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Echantillonnage_Labo_TAR_Protocol_N\u00b02.jpg 1089w\" sizes=\"auto, (max-width: 146px) 100vw, 146px\" \/><\/li>\n<li>S\u00e9curit\u00e9 et facilit\u00e9 de d\u00e9montage gr\u00e2ce aux fermetures grenouill\u00e8res<\/li>\n<li>Facilit\u00e9 de montage \/ d\u00e9montage \/ transport gr\u00e2ce aux poign\u00e9es de manutention<\/li>\n<li>D\u00e9montage facile des flacons avec support flacon pour hotte de laboratoire<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La<strong> pyrogaz\u00e9ification<\/strong> permet de produire du <strong>gaz renouvelable<\/strong> ou de r\u00e9cup\u00e9ration \u00e0 partir de <strong>biomasse s\u00e8che<\/strong> ou de combustibles recycl\u00e9s issus d\u2019un tri \u00e0 la source lorsque ces derniers ne peuvent pas \u00eatre valoris\u00e9s en amont sous forme de mati\u00e8re. Parmi les voies possibles de valorisation, le gaz de synth\u00e8se obtenu peut \u00eatre converti en gaz injectable dans les r\u00e9seaux. Ce dernier est substituable au gaz naturel dans toutes ses applications.<\/p>\n<p>La<strong> pyrogaz\u00e9ification<\/strong> consiste \u00e0 chauffer la <strong>biomasse s\u00e8che<\/strong> \u00e0 des temp\u00e9ratures comprises entre <strong>900 et 1200\u00b0C<\/strong> en pr\u00e9sence d&#8217;une faible quantit\u00e9 d&#8217;oxyg\u00e8ne. Cette d\u00e9composition thermique produit un <strong>gaz de synth\u00e8se<\/strong>. Le lavage permet ensuite d&#8217;\u00e9liminer la fraction condensable du gaz de synth\u00e8se brut, ainsi que de certains polluants afin de le purifier (goudrons, produits soufr\u00e9s&#8230;). Le gaz passe ensuite par une \u00e9tape de <strong>m\u00e9thanation<\/strong> pour augmenter sa teneur en m\u00e9thane. Enfin, le gaz est mis aux sp\u00e9cifications, ie que ses caract\u00e9ristiques finales sont ajust\u00e9es (pouvoir calorifique, teneur en eau\u2026) afin de r\u00e9pondre aux sp\u00e9cifications du gaz injectable dans les r\u00e9seaux.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_5045\" aria-describedby=\"caption-attachment-5045\" style=\"width: 846px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-5045\" src=\"https:\/\/soclema.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/soclema-procede-production-biomethane-synthese-par-pyrogazeification-400x104.jpg\" alt=\"Proc\u00e9d\u00e9 de production de biom\u00e9thane de synth\u00e8se par pyrogaz\u00e9ification\" width=\"846\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/soclema-procede-production-biomethane-synthese-par-pyrogazeification-400x104.jpg 400w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/soclema-procede-production-biomethane-synthese-par-pyrogazeification-768x199.jpg 768w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/soclema-procede-production-biomethane-synthese-par-pyrogazeification.jpg 884w\" sizes=\"auto, (max-width: 846px) 100vw, 846px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5045\" class=\"wp-caption-text\">Proc\u00e9d\u00e9 de production de biom\u00e9thane de synth\u00e8se par pyrogaz\u00e9ification<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les proc\u00e9d\u00e9s thermochimiques permettent dans un premier temps de transformer la biomasse, solide et h\u00e9t\u00e9rog\u00e8ne, en combustibles gazeux ou liquides.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Les goudrons produits par la pyrogaz\u00e9ification<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le gaz de synth\u00e8se obtenu entraine avec lui, sous l&#8217;effet des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es et de fa\u00e7on non ma\u00eetris\u00e9e, des compos\u00e9s organiques lourds g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par la d\u00e9composition thermique et appel\u00e9s <strong>goudrons<\/strong>. Ces goudrons se condensent facilement sur les points froids, ce qui provoque un encrassement des conduites et une perte d&#8217;efficacit\u00e9 des \u00e9changes thermiques. Par ailleurs, les goudrons peuvent former du coke par cokage ou des suies par polym\u00e9risation.<\/p>\n<p>Bien que les goudrons ne soient pas l&#8217;unique source d&#8217;empoisonnement (particules, sels m\u00e9talliques, compos\u00e9s inorganiques soufr\u00e9s, chlor\u00e9s et azot\u00e9s), ils restent n\u00e9anmoins le <strong>polluant le plus difficile \u00e0 \u00e9liminer<\/strong>.<\/p>\n<p>Il existe diff\u00e9rentes d\u00e9finitions des goudrons. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les <strong>goudrons<\/strong> ou &#8220;<strong>Tars<\/strong>&#8221; d\u00e9signent un <strong>m\u00e9lange complexe d\u2019hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques<\/strong> d&#8217;un \u00e0 plusieurs cycles pouvant contenir ou non un h\u00e9t\u00e9roatome.<\/p>\n<p>La composition en goudrons dans un gaz de synth\u00e8se d\u00e9pend directement des conditions op\u00e9ratoires (temp\u00e9rature, pression, atmosph\u00e8re oxydante ou non, temps de s\u00e9jour), du type de r\u00e9acteur utilis\u00e9 et de la nature de la biomasse.<\/p>\n<p>Cependant, l&#8217;analyse des goudrons et plus particuli\u00e8rement leur \u00e9chantillonnage en milieu extr\u00eame (temp\u00e9ratures et pressions \u00e9lev\u00e9es, forte humidit\u00e9) se r\u00e9v\u00e8lent \u00eatre une t\u00e2che d\u00e9licate.\u00a0 La difficult\u00e9 est d&#8217;avoir un \u00e9chantillon qui, dans des conditions de laboratoire, soit repr\u00e9sentatif le plus possible des gaz de synth\u00e8se.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4846\" aria-describedby=\"caption-attachment-4846\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4846\" src=\"https:\/\/soclema.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/principe-tar-protocol-400x277.png\" alt=\"principe tar protocol\" width=\"400\" height=\"277\" srcset=\"https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/principe-tar-protocol-400x277.png 400w, https:\/\/soclema.com\/les-actualites\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/principe-tar-protocol.png 689w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4846\" class=\"wp-caption-text\">Principe tar protocol<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>La m\u00e9thode de r\u00e9f\u00e9rence pour l\u2019\u00e9chantillonnage des goudrons est appel\u00e9e le &#8220;Tar Protocol&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>Cette technique est bas\u00e9e sur l\u2019<strong>\u00e9chantillonnage discontinu des gaz de synth\u00e8se<\/strong> contenant des particules et des goudrons dans des conditions isocin\u00e9tiques. Le syst\u00e8me d\u2019\u00e9chantillonnage est compos\u00e9 de <strong>plusieurs dispositifs de pi\u00e9geage<\/strong> : un filtre \u00e0 particules chauff\u00e9, un condenseur et une s\u00e9rie de barboteurs contenant des solvants. Un dispositif de chauffage des lignes d\u2019\u00e9chantillonnage permet d\u2019\u00e9viter en partie la condensation des goudrons avant les dispositifs pr\u00e9vus \u00e0 cet effet. Le proc\u00e9d\u00e9 d\u2019\u00e9chantillonnage est constitu\u00e9 de 4 modules et de sous-modules.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le <strong>module 1<\/strong> est constitu\u00e9 d&#8217;un syst\u00e8me de vanne d\u2019\u00e9chantillonnage et d&#8217;une canne isocin\u00e9tique chauff\u00e9e qui permet le <strong>pr\u00e9l\u00e8vement des gaz,<\/strong> que ce soit dans un r\u00e9acteur sous pression ou non. Les lignes de pr\u00e9l\u00e8vements sont en g\u00e9n\u00e9ral maintenues \u00e0 des temp\u00e9ratures sup\u00e9rieures \u00e0 350\u00b0C afin de minimiser la condensation des goudrons lourds.<\/p>\n<p>Le <strong>module 2<\/strong> est compos\u00e9 d\u2019un filtre gravim\u00e9trique qui permet de <strong>r\u00e9cup\u00e9rer des particules<\/strong> en sortie du r\u00e9acteur. En effet, ces particules pourraient entra\u00eener le colmatage des supports de pr\u00e9l\u00e8vement situ\u00e9s en aval (condenseur et barboteurs).<\/p>\n<p>Dans le <strong>module 3, <\/strong>les barboteurs de <strong>collecte des goudrons<\/strong> sont plac\u00e9s dans diff\u00e9rents bains dont la temp\u00e9rature varie de 20 \u00e0 -20 \u00b0C. Les bains absorbent le d\u00e9gagement de chaleur provoqu\u00e9 par le refroidissement des gaz et leur condensation. La condensation directe des effluents liquides sans milieu de dilution (uniquement par pi\u00e8ge froid) peut entra\u00eener des r\u00e9actions entre les compos\u00e9s pi\u00e9g\u00e9s, c\u2019est pourquoi un solvant est plac\u00e9 dans chacun des barboteurs pour absorber ces compos\u00e9s et ainsi \u00e9viter toute r\u00e9action parasite.<\/p>\n<p>L\u2019isopropanol a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 comme le solvant le plus appropri\u00e9 pour la collecte des goudrons de par sa faible toxicit\u00e9 et sa facult\u00e9 \u00e0 solubiliser les goudrons pour leur collecte.<\/p>\n<p>Imm\u00e9diatement apr\u00e8s l\u2019\u00e9chantillonnage, le contenu des barboteurs est stock\u00e9 dans une bouteille qui est maintenue herm\u00e9tiquement ferm\u00e9e \u00e0 une temp\u00e9rature inf\u00e9rieure \u00e0 5\u00b0C pour des analyses ult\u00e9rieures.<\/p>\n<p>Le <strong>module 4<\/strong>, quant \u00e0 lui, permet de mesurer et r\u00e9gler les param\u00e8tres du gaz.<\/p>\n<p>Le d\u00e9bit de gaz pr\u00e9lev\u00e9 est maintenu constant \u00e0 l\u2019aide d\u2019une pompe \u00e0 vide. Il est important de veiller \u00e0 ce que le d\u00e9bit de pr\u00e9l\u00e8vement ne soit pas trop important par rapport \u00e0 la capacit\u00e9 de refroidissement et d\u2019adsorption des barboteurs.<\/p>\n<p>Pour t\u00e9l\u00e9charger la documentation, cliquer ici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pour t\u00e9l\u00e9charger la brochure, cliquez ici:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/soclema.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/soclema_Systeme_Echantillonnage-Syngas-tar-protocol.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Brochure TAR PROTOCOL (fran\u00e7ais)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/soclema.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/soclema_tar-protocol-syngas-sampling-systems.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0TAR PROTOCOL Datasheet<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; SOCLEMA vous propose un syst\u00e8me cl\u00e9 en main pour l&#8216;\u00e9chantillonnage du Syngas issu de la pyrogaz\u00e9ification. 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