[PDF] Comment interpréter une analyse des fumées de combustion





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Combustions

4 juin 2011 chaleur libérée par la combustion à la quantité des réactifs et des produits. En pratique c'est en jouant sur l'excès d'air e que l'on peut ...



Annexe 3 : Compléments sur Thermoptim : combustion

On dit que l'azote reste inerte. Lorsque la combustion est non stœchiométrique elle peut être caractérisée de plusieurs manières : Soit par l'excès d'air e 



COMBUSTION

Le comburant est l'air atmosphérique dont la composition est la suivante : Oxygène : O2 n > 1 : la combustion est en excès d'air.



1. Lair comburant

En pratique avec un excès d'air de 5 ou 10%



moteur diesel suralimenté bases et calculs cycles réel théorique et

Variation du rendement indiqué en fonction du coefficient d'excès d'air . 83. X.1.2. Variation de la pression moyenne indiquée en fonction du coefficient ...



Le diagramme dOstwald

Pour le Gaz Naturel. Calcul du pourcentage d'excès d'air: (Facteur d'air N – 1) x 100. Exemple: Une analyse de combustion nous donne le relevé suivant:.



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Exemples : gaz naturels butane et propane commerciaux



Atelier de Formation: Chaudière

UN EXCÈS D'AIR. ? La combustion complète utilisant la quantité stœchiométrique d'air exige un mélange parfait air/combustible au niveau du brûleur.



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La combustion est oxydante ou en excès d'air si une partie de l'air comburant est utilisé pour l'oxydation du combustible l'autre partie se retrouvant dans les 



Comment interpréter une analyse des fumées de combustion

8 mars 2013 excès d'air". A gauche de cette zone une partie du carbone n'est pas complètement brûlé (présence de CO et de carbone suie) ce qui revient ...



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– Excès d'air (domaine des chaudières) : e=?-1 – Richesse (domaine des moteurs automobiles) : R=?=1/? = rapport du nombre de moles de combustible contenu dans 



[PDF] COMBUSTION

Si le facteur d'air : n = 1 : la combustion est neutre n > 1 : la combustion est en excès d'air n < 1 : la combustion est en défaut d'air 4 2 Manque d'air Il 



[PDF] COMBUSTION - Formation-énergétique

La combustion est oxydante ou en excès d'air si une partie de l'air comburant est utilisé pour l'oxydation du combustible l'autre partie se retrouvant dans 



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La combustion est oxydante ou en excès d'air si une partie de l'air comburant est utilisé pour l'oxydation du combustible l'autre partie se retrouvant dans 



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Si ? est supérieur à 1 c'est-à-dire en excès d'air la combustion complète avec l'air d'un combustible de formule CHa est régie par cette équation :



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4 jui 2011 · Un grand excès d'air garantit qu'en tout point suffisamment d'oxygène est disponible pour la combustion et donc limite les risques



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Dans la seconde configuration un excès d'air (c'est toujours le cas lorsque le moteur est suralimenté) fortement comprimé à haute



[PDF] 1 Lair comburant - Energie Wallonie

En pratique avec un excès d'air de 5 ou 10 on applique donc souvent un rapport air/gaz de l'ordre de 10 10 5 2 Le rendement de combustion Pour 



Pouvoir fumigène – Excès dair Énergétique de la combustion

10 juil 2013 · Excès ou défaut d'air La combustion théorique d'un combustible La lecture complète de cet article et le téléchargement du PDF sont 



Chapitre 3 Combustion et combustibles - OpenEdition Books

Une flamme caractérisée par un excès de combustible est dite « riche » tandis qu'une flamme sous excès d'air est dite « pauvre » Les combustibles coûtent cher 

  • Comment calculer l'excès d'air ?

    Par exemple, en ajoutant 20% d'oxygène à 100% d'air (21% d'O2 et 79% de N2) on obtient un comburant contenant environ 34% d'oxygène et 66% d'azote. Le ratio N2/O2 passe donc de 79/21 = 3.76 (voir plus haut) à 66/34 = 1.94 seulement. ce qui réduit considérablement le volume d'azote à chauffer.
  • Comment déterminer le pouvoir Comburivore ?

    Calcul du pouvoir comburivore d'un combustible complexe
    Il faut retrancher la quantité d'oxygène contenue dans le carburant pour avoir la quantité d'oxygène contenue dans le comburant. Et pour avoir la quantité de comburant complète diviser par ? la teneur en oxygène du comburant.
  • C'est quoi la combustion neutre ?

    Combustion neutre (ou stœchiométrique): c'est une combustion complète sans excès ou défaut d'air. Le pouvoir comburivore, fumigène, et la teneur en CO2 caractérisent cette combustion.
  • Les combustibles existent sous 3 états : solide (bois, charbon), liquide (fioul), gazeux (gaz naturel). - Comburant : c'est le complément du combustible pour obtenir une combustion. Le dioxygène (O2) de l'air est un comburant. La combustion d'un gaz est effectuée à l'aide d'un brûleur.

Processus industriel

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Comment interpréter une analyse des fumées de combustion?

Le présent article traite de l'interprétation d'une analyse chimique des fumées. Par "fumées" on

entend ici les gaz produits par la combustion d'un combustible, par exemple le gaz naturel, avec un comburant (le plus souvent l'air).

Les fumées se composent :

principalement : de gaz carbonique : CO2; de vapeur d'eau : H2O; d'azote : N2; d'oxygène : O2; marginalement : de monoxyde de carbone : CO; de carbone suie : C; d'oxydes d'azote : NO et NO2 (les "NOx"); de dioxyde de soufre et de sulfure d'hydrogène : SO2 et H2S (si le combustible contient du souffre).

L'analyse de la composition chimique des fumées est réalisée au moyen d'un analyseur de gaz

portable ou a poste fixe. Le plus souvent, les mesures sont réalisées par aspiration d'un échantillon

de fumées et après condensation de la vapeur d'eau. On parle alors d'une "analyse sur gaz secs". La

teneur en H2O peut ensuite être calculée en fonction de la composition chimique du combustible

(rapport C/H). Le plus souvent, l'analyse est combinée à une mesure de température des fumées, ce

qui permet aussi le calcul du rendement de combustion de l'installation, à condition que les mesures

soient réalisées par prélèvement de fumées dans la cheminée et qu'il n'y ai pas d'entrée d'air

parasite entre le foyer et le point de prélèvement. Les mesures (volumiques) sont généralement

données en % pour les composants principaux CO2, H2O, N2 et O2 tandis qu'elles sont données en ppm (parts par million) pour les composants marginaux CO, NOx, SO2 et H2S. La présence de carbone

suie se mesure par un procédé de filtration des fumées et donne la mesure de l'indice de Bacharach.

Le CO2 et la vapeur d'eau H2O sont à proprement parlé les produits de la combustion (l'oxydation) du

carbone et de l'hydrogène du combustible par l'oxygène de l'air comburant. L'azote provient

directement de l'air comburant puisque l'air est composé (principalement) d'azote (79%) et

d'oxygène (21%). Cet azote ne fait que traverser la chambre de combustion ou le four considéré.

L'oxygène des fumées provient de l'air en excès par rapport à ce qu'il faudrait mettre pour que tout

le carbone et l'hydrogène s'oxyde complètement, ni plus ni moins. S'il n'y a ni excès ni défaut d'air,

fumées.

Comme la vapeur d'eau est condensée avant la mesure et que, outre les petites quantités de C, CO,

NOx, SO2 et H2S, la somme des concentrations doit être égale à 100%, on voit que l'on a ([X]

désignant une concentration volumique en %) : [N2] = 100% - [CO2] - [O2].

Processus industriel

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Nous ne parlons pas ici des NOx dont la présence est liée principalement au choix du brûleur, à la

température de l'air comburant mais beaucoup moins au réglage de la combustion proprement dit.1

De même, le SO2 et l'H2S, dont la présence est surtout liée à la teneur en soufre du combustible (le

charbon et le fuel typiquement) ne sont pas abordés ici.

Ce qui nous occupe donc c'est l'interprétation d'une analyse de fumées (sèches) qui nous donne les

concentrations suivantes : [CO2]; [O2]; [CO]. Le graphique qualitatif suivant, extrait du site "Energie-Plus", illustre notre propos :

droite) et négatif lorsqu'il y a défaut d'air ou "manque d'air" (à gauche). En ordonnée, on a les

concentrations en CO2, O2 et CO (sur 3 échelles différentes, non représentées ici).

On voit :

que lorsqu'il y a un excès d'air, il y a de l'oxygène résiduel dans les fumées et que la

concentration en CO2 diminue avec l'excès d'air (dilution par l'air en excès);

que lorsqu'il y a un manque d'air, il n'y a plus d'oxygène dans les fumées (tout l'oxygène à

servi à l'oxydation du combustible) mais que la teneur en CO augmente avec le manque d'air.

La présence de CO signifie qu'une partie du carbone du combustible n'a pas eu l'occasion de s'oxyder

complètement pour donner du CO2. On voit qu'en réalité la présence de CO apparaît déjà lorsque, en

s'oxyder en CO2 s'il n'y a pas un petit surplus d'oxygène en présence dans la flamme. C'est pourquoi,

en pratique, on maintient toujours un petit excès d'air (la bande verte du graphique). A droite de

cette zone, on dilue inutilement les fumées par de l'air en excès ce qui réduit le rendement de

combustion (plus de pertes à la cheminées). On parle dans ce cas de "combustion complète avec

1 Voir à ce sujet l'article " La réduction des émissions de Nox est-elle compatible avec des mesures

Processus industriel

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excès d'air". A gauche de cette zone, une partie du carbone n'est pas complètement brûlé (présence

de CO et de carbone suie) ce qui revient à gaspiller une partie du combustible et émettre un gaz (le

CO) et des particules dangereux pour la santé. On parle alors de "combustion incomplète". La chimie de la combustion impose qu'il y ait une relation mathématique entre la teneur en O2 et

celle en CO2 dans les fumées d'un combustible donné. Plus il y a d'oxygène dans les fumées moins il y

aura de CO2 puisque l'O2 provient de l'excès d'air et que l'excès d'air revient à une dilution simple des

fumées par l'air. Dans un diagramme CO2 - O2, cette relation mathématique est celle d'une droite

dénommée "droite de Grebel". Le diagramme suivant illustre (en rouge) cette droite dans le cas du

méthane pur (CH4) et d'un gaz naturel courant :

Ce diagramme donne aussi la relation (en bleu) entre la teneur en oxygène (abscisse) et l'excès d'air

(ordonnée de droite). On voit par exemple que le point de mesure "A" est caractérisé par [CO2] =

8.8% et [O2] = 5.8% et par un excès d'air de 34% (point situé sur la courbe bleue, à la verticale du

point "A"). En principe tous les points d'analyse des fumées doivent se trouver sur la droite de Grebel

du combustible concerné. Les points qui ne s'y trouvent pas sont soit significatifs d'une erreur de

mesures, soit significatifs d'une combustion incomplète.

Par exemple le point de mesures "B", situé au-dessus de la droite de Grebel, indique qu'il y a une

erreur de mesure : il est impossible chimiquement d'avoir autant de CO2 si l'on a autant d'O2.

Processus industriel

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Le point de mesures "C", situé en-dessous de la droite de Grebel, peut être interprété de deux

manières : soit il y a une erreur de mesures (comme pour le point "B", mais inverse); soit la combustion est incomplète avec excès d'air.

Dans le cas de ce point "C", il faut avant tout s'assurer que l'analyseur est en parfait état et a fait

l'objet d'un étalonnage récent. Si c'est le cas, on devrait mesurer simultanément une concentration

en CO non négligeable.

Le petit point rouge situé à 0% d'O2 et 11.7% de CO2 correspond à la combustion complète

au-dessus.

Enfin, la "courbe" pointillée noire délimite (approximativement) les zones de combustion incomplète

avec et sans excès d'air. Ici cette "courbe" est une droite purement illustrative car, en réalité, cette

courbe doit être déterminée précisément en fonction de la température des fumées car l'équilibre

CO - CO2 évolue avec cette température.

Terminons en précisant quelques notions concernant la relation entre les %, les ppm et les mg/Nm³.

Prenons l'exemple du monoxyde de carbone (CO) :

1 ppm = 0.0001 % = 0.000001 volume de CO par volume de fumée (quel que soit d'ailleurs le

gaz en question); comme la masse molaire du CO est de 12 + 16 = 28 g/mole, on peut déterminer qu'aux conditions normales (1 atm. et 0°C), la masse volumique du CO est de 1249 g/Nm³; par conséquent, puisque 1 ppm de CO correspond à 0.000001 volume de CO par volume de fumée, ce même ppm de CO correspond à 1249 g x 0.000001 = 1.249 mg de CO/Nm³ de fumée. En pratique, on raisonne le plus souvent en % volumique pour le CO2 et l'O2, en ppm pour le CO mais

aussi en mg/Nm³ pour les NOx et le carbone suie. L'habitude de raisonner en mg/Nm³ provient des

mesures (par pesée) des concentrations en poussières alors que le % de ppm volumique est une habitude de chimiste.

Jacques Michotte

Mars 2013

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