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Journal articles on the topic 'Gazéification'

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1

-BERNARD, Alain. "Production électrique avec gazéification intégrée." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 11 (1999): 53. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1999.118.

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2

Bernard, A., J. M. Duchêne, and D. Isler. "Etude de la gazéification du coke." Revue de Métallurgie 82, no. 12 (December 1985): 849–60. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198582120849.

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3

Hou, Sophie. "La Gazéification De L’oblast D’Irkoutsk : Entre Volontarisme et Échec Annoncé ?" Revue d’études comparatives Est-Ouest N° 44, no. 2 (June 1, 2013): 109–39. http://dx.doi.org/10.3917/receo.442.0109.

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4

Hou, Sophie. "La Gazéification De L’oblast D’Irkoutsk : Entre Volontarisme et Échec Annoncé ?" Revue d’études comparatives Est-Ouest 44, no. 02 (June 2013): 109–39. http://dx.doi.org/10.4074/s0338059913002052.

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5

Boumahmaza, M., EM Banane, L. Belkbir, and SAA Jayaweera. "Gazéification d’un charbon du Maroc avec un mélange air/azote par thermogravimétrie." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2355–62. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882355.

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6

Le Bolay, N., C. Laguerie, and H. Angelino. "Modélisation cinétique de la gazéification à la vapeur d'eau de cokes en lit fluidisé. I. Approche simplifiée." Chemical Engineering Journal 41, no. 3 (September 1989): 125–37. http://dx.doi.org/10.1016/0300-9467(89)80024-3.

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7

HAROUNA, Gado Ibrahim, Laurent VAN DE STEENE, Tizane DAHO, Oumar SANOGO, and Antoine BÉRÉ. "CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES COQUES D’ANACARDE BRUTES, CARBONISEES ET TORREFIEES ET DU BAUME DERIVÉ DE LA COQUE D’ANACARDE." Journal de Physique de la SOAPHYS 4, no. 1 (January 20, 2024): CJKA06–1—CJKA06–6. http://dx.doi.org/10.46411/jpsoaphys.2024.cjk.006.

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Abstract:
Ce travail présente une caractérisation des coques d’anacarde traitées par torréfaction et par carbonisation pour la production d’un gaz de qualité par gazéification. Cette étude a été réalisée avec un four métallique rotatif, supporté par un foyer construit en briques. Le prétraitement à l’aide du four métallique artisanal, vise à améliorer le rendement massique et énergétique des coques tout en réduisant la teneur en baume. Les paramètres sont le profil de température, les rendements massique et énergétique de la torréfaction et de la carbonisation. Les caractéristiques suivantes de la biomasse ont été préalablement établies : teneur en humidité, taux de matière volatile, taux de carbone fixe, taux de cendre, taux de baume et PCI. L’analyse physico- chimique réalisée par la méthode d’extraction du baume à l’hexane a permis d’évaluer la teneur en baume sur les coques brutes et traitées par torréfaction et par carbonisation. Le prétraitement a permis la réduction du baume de 10,11% pour la torréfaction et 47,21% pour la carbonisation. Par ailleurs la mesure des contenus énergétiques de ces ressources à l’aide d’une bombe calorimétrique, a montré que le PCI des coques est amélioré à travers le procédé de torréfaction et de carbonisation. En effet, les PCI sont respectivement de 25,39MJ.kg-1 et de 26,02MJ.kg-1 pour les coques torréfiées et carbonisées, contre 24,84MJ. kg-1 pour les coques brutes. Les rendements massiques des opérations de carbonisation et de torréfaction sont respectivement de 51,45% et de 76,61%.
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8

Le Bolay, N., C. Laguerie, and H. Angelino. "Modélisation cinétique de la gazéification à la vapeur d'eau de cokes en lit fluidisé. II. Modélisation du comportement hydrodynamique du l." Chemical Engineering Journal 41, no. 3 (September 1989): 139–48. http://dx.doi.org/10.1016/0300-9467(89)80025-5.

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9

Tachikart, M., J. H. Davidson, F. Armanet, and G. Béranger. "Etude de la corrosion d'alliages FeCrNiAl dans des milieux de simulation des atmosphères de gazéification du charbon à 500–700 °C." Materials Science and Engineering 87 (March 1987): 63–71. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5416(87)90361-2.

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10

NZALI, Timothée, Jean-Clair DUCHESNE, Christiane JACQUEMIN, and Jacqueline VANDER AUWERA. "Pyrométamorphisme induit par la gazéification souterraine de niveaux charbonneux du Westphalien dans le bassin de Mons (Belgique) [Pyrometamorphism induced by underground coal gasification of Westphalian beds in the Mons basin (Belgium)]." Geologica Belgica 2, no. 3-4 (June 1, 2000): 221–34. http://dx.doi.org/10.20341/gb.2014.020.

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Abstract:
During the underground coal gasification experiment conducted at Thulin (Belgium), partial melting occurred in the surrounding rocks (Westphalian shales and sandstones). Samples were collected at the roof of the coal bed. Minerals which crystallized from the partial melts were identified under the polarizing microscope, with electron probe microanalysis, by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. They include cordierite, orthopyroxene, olivine, spinel, cristobalite, mullite, osumilite, K-feldspar, ilmenite, hematite, wollastonite, calcite, andradite, monticellite, pyrrhotite, and chalcopyrite. In these paralavas, the glass proportion ranges from 20 to 40%. In some cases, melting and subsequent crystallization have produced a magnetite-bearing gabbro. This gabbro contains an inclusion of sedimentary rock (relic) in which sillimanite, mullite and corundum were recognized. Metamorphic textures suggest that sillimanite is replaced by mullite, and mullite by corundum. Temperatures in the range of 1083 °C up to 1500 °C have been estimated for the underground coal gasification process by several methods: phase diagrams in the system (FeO, MgO)-Al2O3-SiO2 numerical modelling of gabbro crystallization, cordierite polymorphs crystallization, and metamorphic reactions.
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11

BOUDET, Nicolas, Pierre MARION, and Magalie ROY-AUBERGER. "Gazéification du charbon." Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique, December 2009. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-j5200.

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12

LOISON, Roger. "Gazéification du charbon." Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique, March 1986. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-j5410.

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13

BOUTIN, Olivier, and Jean-Christophe RUIZ. "Gazéification de biomasse en eau supercritique." Chimie verte, May 2013. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-j7010.

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14

KLAEYLÉ, Michel, and Férid NANDJEE. "Technologie de gazéification intégrée à un cycle combiné." Ressources énergétiques et stockage, April 1997. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-b8920.

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15

KLAEYLÉ, Michel, and Férid NANDJEE. "Technologie de gazéification intégrée à un cycle combiné." Ressources énergétiques et stockage, April 1997. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-b8921.

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16

ROUSSEAU, Marc. "Gazéification des résidus pétroliers par le procédé Shell." Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique, September 1985. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-j5440.

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17

MARSEU, Roby. "Gazéification des résidus pétroliers par le procédé Shell." Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique, March 1997. http://dx.doi.org/10.51257/a-v2-j5440.

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18

Ducom, Gaëlle, Mathieu Gautier, Matteo Pietraccini, Jean-Philippe Tagutchou, David Lebouil, Nathalie Dumont, and Rémy Gourdon. "Caractérisation de grignons d’olives en vue d’une valorisation thermochimique par gazéification." Déchets, sciences et techniques, N°82 (2019). http://dx.doi.org/10.4267/dechets-sciences-techniques.4227.

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19

Beguide, Bonoma, and Marius Willy Fanmoe Fepeussi. "Contribution à la production des biocarburants de deuxième génération: cas du biodiesel à partir des résidus de bois." Journal of Renewable Energies 16, no. 2 (October 22, 2023). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v16i2.375.

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Abstract:
L’objectif de ce travail est de montrer d’une part qu’à partir des données expérimentales obtenues dans la littérature et d’une simulation numérique de l’étape de la gazéification sur différents résidus de bois au Cameroun, on peut estimer sur une tonne, la quantité de biodiesel produit à partir de son potentiel biomasse lignocellulosique résiduelle et montrer que ce biocarburant obtenu à partir des résidus de bois est de bonne qualité avec un rendement élevé et pouvant être une alternative à substituer le carburant fossile, ceci en contribuant numériquement et principalement à la production du biodiesel de deuxième génération. En effet, il existe deux principales voies de production de ce biocarburant : La voie biochimique qui permet de produire principalement le bioéthanol, et la voie thermochimique qui permet de produire à partir de la réaction de synthèse FT principalement le biodiesel de bonne qualité sans soufre ni produits aromatiques et avec un indice de cétane supérieur à 74 suivant les conditions opératoires et les types de catalyseur utilisés [1].
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20

Petit, Martin, Karine Froment, Jean-Marie Seiler, Patrick Burghoffer, and Fabrice Patisson. "Condensation des vapeurs inorganiques lors du refroidissement du gaz de synthèse de gazéification de la biomasse." Pollution atmosphérique, N°213-214 (2012). http://dx.doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.299.

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21

Ferrasse, J.-H., I. Seyssiecq, and N. Roche. "Les procédés de gazéification comme alternative pour la valorisation de boues de stations d'épuration des eaux usées." Déchets, sciences et techniques, no. 30 (2003). http://dx.doi.org/10.4267/dechets-sciences-techniques.2446.

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