Exemples d'essais sur le processus XTL (Anything to Liquid)


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XTL (Anything to Liquid) est une expression récemment émergente qui représentait toutes les technologies destinées à convertir toute source de carbone en hydrocarbures liquides. Ces processus comportent au moins trois étapes principales: la production de gaz de synthèse, la synthèse Fischer Tropsch (FTS) et la finalisation du produit. La production de gaz de synthèse peut être différente du point de vue de l'alimentation et de la technologie et ces différences affectent partiellement toutes les unités en aval. Dans cette étape, source de carbone convertie en gaz de synthèse qui est un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone. L'origine de la lettre X dans la phrase XTL dépend de cette source de carbone puisque B signifie Biomasse, C pour Charbon (bitumineux ou non bitumineux), G pour Gaz (naturel) et W pour Déchets (déchets pétrochimiques, pneus automobiles usés et… ) [1-4].


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Bien que ces processus semblent complètement différents du point de vue de la production de gaz de synthèse, ils sont presque similaires dans l'étape suivante, au cœur de toute usine XTL, à savoir FTS. En unité FTS, le gaz de synthèse converti en chaînes d'hydrocarbures différents tels que la paraffine, l'oléfine, l'oxygène et…, par l'utilisation de catalyseurs sutiables à base de fer ou de cobalt. Cette section est la section la plus importante de toute usine XTL et en fait XTL est la traduction de la synthèse classique Fischer Tropsch, le langage du monde industriel et commercial. Enfin, les produits hydrocarbonés pourraient subir certaines étapes de finalisation pour atteindre les spécifications du marché.


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Une installation expérimentale conçue et exploitée pour prendre des données empiriques dans différentes conditions et périodes de fonctionnement. La partie la plus intéressante de la présente enquête est l'ajustement des données avec 16 modèles différents. Tous les modèles sont une simple corrélation linéaire du flux de filtrat (Q) par rapport au logarithme naturel du temps, mais les coefficients de ces modèles sont des corrélations simples ou complexes de différence de pression et de viscosité cinématique ou ∆P et température (T). les résultats ont montré qu'un ensemble de ΔP et ν était préféré à ΔP et T. également, tous les modèles ne parviennent pas à reproduire les données originales dans des conditions de filtration sévères de haute viscosité et de ΔP bas. La raison doit être le changement du régime d'écoulement à travers le média filtrant.


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