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Conception, développement et caractérisation de microréacteurs pour la dégradation des composés organiques volatils par oxydation catalytique sur platine : application à l’acétone, à la méthyléthylcétone et au toluène

机译:用于铂催化氧化降解挥发性有机化合物的微反应器的设计,开发和表征:应用于丙酮,甲乙酮和甲苯

摘要

Durant ces dernières années les contraintes environnementales, au niveau national et international, obligent les industriels à maitriser leurs rejets d’effluents liquides et gazeux notamment leurs émissions de Composés Organiques Volatils (COV). Les COV sont des composés dangereux pour la santé de l’homme et pour son environnement à cause de leur persistance dans l’air et de leur capacité à se transformer en d’autres molécules encore plus dangereuses. Ils sont également classés comme gaz à effet de serre directs et indirects (précurseurs d’ozone). L’oxydation catalytique est un procédé destructif très intéressant et largement employé pour l’élimination des COV, il présente plusieurs avantages telles qu’une conversion élevée et une grande sélectivité par rapport au CO2. De plus, les températures de fonctionnement sont très modérées par rapport à la combustion thermique. Cependant, cette réaction fortement exothermique, extrêmement rapide, est généralement mise en œuvre dans des réacteurs à lits fixes conventionnels, et se déroule en présence de fortes limitations par le transfert de matière. Ce procédé est donc très demandeur en termes de conception de nouveaux réacteurs qui peuvent permettre d’intensifier les transferts pour atteindre l’efficacité requise au moindre coût. Les travaux présentés dans ce manuscrit concernent ainsi la conception et le développement de microréacteurs pour la dégradation des COV, trois molécules ont été étudiées : l’acétone, la méthyléthylcétone et le toluène. Les microréacteurs développés dans cette étude sont des réacteurs microstructurés à multiples canaux parallèles, basés sur le principe d’empilement de plaques en silicium recouvertes du catalyseur (platine). Les microréacteurs possèdent de part leurs dimensions micrométriques, des ratios S/V très élevés par rapport aux réacteurs conventionnels. Les ratios S/V des quatre microréacteurs, conçus dans ces travaux, varient de 14000 à 60000 m2/m3 alors qu’à titre d’exemple, la cuve agitée possède des ratios de 100-1000 m2/m3. Les microréacteurs étudiés se distinguent par leur conception. Les microréacteurs de 1re génération, dont le chauffage se fait par conduction avec des cartouches résistives insérées dans une enceinte métallique (acier INOX), se différencient par les dimensions de leurs microcanaux (200x500, 200x100 et 100x50 µm2). L’originalité du microréacteur de 2e génération (200x100 µm2) est liée à son système d’alimentation mais surtout à son mode de chauffage intégré constitué d’une plaque en silicium, comportant résistance et capteurs de température, insérée au milieu des plaques catalytiques. Les résultats obtenus en termes de performance catalytique sont très prometteurs (65-100 % de conversion) sur une large gamme de concentration des COV (250-11700 ppmV) et des GHSV très élevées (18700-314000 h-1). Il a également été constaté que, outre la température, les conditions opératoires (GHSV et concentration) avaient une influence importante sur les performances catalytiques. Le microréacteur de 2e génération a conduit à de meilleures conversions que les microréacteurs de 1re génération, en particulier aux températures élevées. Un ordre de réactivité entre les molécules qui dépend de leurs concentrations a également été établi. Concernant la caractérisation des écoulements dans les microréacteurs, les écoulements observés sont laminaires dans les microcanaux et les écoulements dans les microréacteurs correspondent probablement à un modèle piston à dispersion axiale malgré des valeurs du nombre de Bodenstein trés élevées. La continuité du milieu fluide a été étudiée dans les microréacteurs et un éventuel effet de raréfaction a été relevé dans le plus petit réacteur (100x50 µm2). Finalement, une étude des limitations par le transfert de matière a permis d’écarter d’éventuelles limitations dues au transfert de matière interne et de mettre en évidence la difficulté d’évaluer les limitations par le transfert de matière externe.
机译:近年来,在国家和国际层面的环境限制迫使制造商控制其液体和气体排放物的排放,特别是挥发性有机化合物(VOC)的排放。 VOC是对人体健康和环境有害的化合物,因为它们在空气中的持久性以及转化为其他甚至更危险的分子的能力。它们也被分为直接和间接温室气体(臭氧前体)。催化氧化是去除VOC的一​​种非常有趣且广泛使用的破坏性工艺,与CO2相比,它具有许多优势,例如高转化率和高选择性。另外,与热燃烧相比,工作温度非常适中。然而,这种高度放热的,极快的反应通常在常规的固定床反应器中进行,并且在物质转移的强烈限制下进行。因此,对于新反应器的设计,该过程非常苛刻,这使得可以加强转移以最低的成本实现所需的效率。因此,本手稿中的工作涉及用于VOC降解的微反应器的设计和开发,已研究了三种分子:丙酮,甲乙酮和甲苯。在本研究中开发的微反应器是具有多个平行通道的微结构反应器,基于堆叠覆盖有催化剂(铂)的硅板的原理。与常规反应器相比,微反应器的尺寸非常小,S / V比非常高。在这项工作中设计的四个微型反应器的S / V比在14,000至60,000 m2 / m3之间,而例如,搅拌釜的比例为100-1000 m2 / m3。所研究的微反应器以其设计而著称。第一代微型反应器通过插入金属外壳(不锈钢)中的电阻盒进行传导加热,它们的微通道尺寸不同(200x500、200x100和100x50 µm2)。第二代微型反应器(200x100 µm2)的独创性与其动力系统有关,但最重要的是,其集成加热模式由插入电阻板中间的硅板组成,该板包括电阻和温度传感器。在广泛的VOC浓度(250-11700 ppmV)和非常高的GHSV(18700-314000 h-1)范围内,就催化性能而言,获得的结果非常有前途(65-100%转化率)。还注意到,除温度外,操作条件(GHSV和浓度)对催化性能也有重要影响。第二代微反应器的转化率比第一代微反应器好,尤其是在高温下。还已经确定了分子之间的反应顺序,这取决于分子的浓度。关于微反应器中流动的表征,观察到的流动在微通道中是层流的,尽管Bodenstein值非常高,但在微反应器中的流动可能对应于具有轴向分散的活塞模型。在微反应器中研究了流体介质的连续性,并在最小的反应器(100x50 µm2)中注意到了可能的稀疏效应。最后,对材料转移的限制进行的研究使得可以排除由于内部材料转移引起的可能限制,并强调了评估通过外部材料转移进行限制的困难。

著录项

  • 作者

    Rachedi Fahima;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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