Le processus de production du biogaz ou la méthanisation

PFE & RAPPORT  ELABORATION D’UN DIDACTICIEL POUR L’AMELIORATION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA COMBUSTION ET INTRODUCTION DE LA FILIERE BIOGAZ DANS LES CLASSES DE PREMIERE SCIENTIFIQUE PDF

Introduction générale
PREMIERE PARTIE : REPERES THEORIQUES  
CHAPITRE I: COMBUSTION  
I- COMBUSTION DU CARBONE   
I-2- DEFINITION DE LA COMBUSTION  
I-3-CARACTERISTIQUES D’UNE REACTION DE COMBUSTION  
II-LA COMBUSTION DU METHANE  
II-1- GENERALITE  
II-2- BILAN GLOBAL DE LA REACTION DE COMBUSTION COMPLETE DU METHANE  
II-3- REACTION DE COMBUSTION COMPLETE DU METHANE  
II-4- LA COMBUSTION INCOMPLETE DU METHANE  
III- LES FACTEURS DETERMINANT DE LA COMBUSTION  
III-1- POUVOIR CALORIFIQUE
III-2- POUVOIR COMBURIVORE  
III-3- INDICE METHANE  
III-4- VOLATILITE  
CHAPITRE II : LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU BIOGAZ OU LA METHANISATION 
I- LA METHANISATION  
I-1- DEFINITION DE LA METHANISATION 
I-2- HISTORIQUE DE LA METHANISATION  
I-3- LES MATIERES PREMIERES POUR LA METHANISATION ET LEURS CONSEQUENCES SUR LA SANTE  
II- DESCRIPTION DU PROCESSUS DE LA METHANISATION  
II-1- HYDROLYSE  
II-2- ACIDOGENESE  
II-3- ACETOGENESE  
II-4- METHANOGENESE  
III-LES PRODUITS DE LA METHANISATION 
IV-LES ELEMENTS QUI INFLUENT A LA METHANISATION 
IV-1- TEMPERATURE  
IV-2- P H  
IV-3- L’HUMIDITE  
IV-4- TAUX DE MATIERE SECHE (MS)  
IV-5-GRANULOMETRIE  
IV-7- LES FACTEURS NUTRITIONNELS ET LE RAPPORT C/N  
IV-8- BESOINS NUTRITIONNELS  
IV-9- LES IONS MINERAUX  
IV-10- LES SUBSTANCES TOXIQUES  
V- LES DIGESTEURS ET PROCEDES DE LA DIGESTION  
V-1- PARAMETRES ET VARIABLES EMPIRIQUES DE DIMENSIONNEMENT D’UN   
V-2- TYPES DE DIGESTEURS ANAEROBIES  
CHAPITRE III: LE BIOGAZ ET SA VALORISATION  
I- LE BIOGAZ  
I-1- HISTORIQUES DU BIOGAZ  
I-2- DEFINITION ET COMPOSITION CHIMIQUE DU BIOGAZ  
I-3- LES CARACTERISTIQUES DU BIOGAZ  
I-4- EPURATION DE BIOGAZ  
II- UTILISATION ET VALORISATION DU BIOGAZ  
II-1- HISTORIQUE  
II-2- CYCLE COURT DU CARBONE EN SOULIGNANT LE ROLE DES ETAPES DE PRODUCTION ET VALORISATION DU BIOGAZ  
II-3- UTILISATIONS DU BIOGAZ  
II-4- VALORISATION DU BIOGAZ   
III- LES AVANTAGES DE LA PRODUCTION DU BIOGAZ  
DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE CAS DE PRODUCTION DE BIOGAZ DANS LE QUARTIER DEMANJAKARAYIIC 
I-HISTORIQUE  
II-DESCRIPTION DU SYSTEME BIODIGESTEUR-CLARIFICATEUR  
II-1- NATURE ET QUANTITE DES SUBSTRATS UTILISES  
II-2-CURAGE ET TRANSFERT DES BOUES DE FOSSE 
II-3-ALIMENTATION DU BIODIGESTEUR-CLARIFICATEUR  
II-4-LES PRODUITS OBTENUS ET LEUR TRAITEMENTS  
III-LES VOIES D’UTILISATION DES PRODUITS OBTENUE  
IV-LES IMPACTS NEGATIFS ET DANGERS POTENTIELS DE LA PRODUCTION DE BIOGAZ DE MANJAKARAY 
IV-1- IMPACTS PROVOQUES PAR LE CURAGE ET LE TRANSFERT DES BOUES DE VIDANGE  
V-LES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX  
TROIXIEME PARTIE : ELABORATION ET EXPLOITATION DU DIDACTICIEL 
I- LES OBJECTIFS DU DIDACTICIEL  
II-1- LES OBJECTIFS GENERAUX  
II-2- LES OBJECTIFS SPECIFIQUES 
II- LOGICIEL UTILISE POUR LA CONCEPTION DU DIDACTICIEL  
III-SRUCTURE GENERALE DU DIDACTICIEL  
IV-SEQUENCES D’APPRENTISSAGES 
IV-1-PRESENTATION DU DIDACTICIEL  
IV-2-RUBRIQUES DU DIDACTICIEL (CONTENUS) d’apprentissages
Conclusion générale

Rapport PFE, mémoire et thèse avec la catégorie énergies

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A l’heure actuelle, face aux besoins énergétiques toujours croissants dans le monde, la technologie de production des énergies renouvelables ne cesse d’évoluer. Presque tous les pays du monde cherchent à les exploiter pour atteindre l’autosuffisance en matière d’énergie. Ces énergies nouvelles utilisent des techniques très différentes les unes des autres , qui cherchent toutes à exploiter les ressources naturelles, comme l’énergie solaire qui provient du rayonnement du soleil que nous ressentons par la chaleur et la luminosité, l’énergie éolienne qui provient de la force du vent, l’énergie hydraulique qui est fournie par le mouvement de l’eau, sous toutes ses formes comme les chutes d’eau, les cours d’eau, le courant marin et des énergies de biomasse dont la formation est due à des phénomènes biologiques.

La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale (résidus alimentaires, bois, feuilles) et d’origine animale (cadavres d’animaux, êtres vivants du sol) pouvant se transformer en énergie. Elle est une réserve d’énergie considérable, née de l’action du soleil grâce à la photosynthèse. Et la valorisation énergétique de la biomasse peut produire trois formes d’énergie utile, en fonction du type de biomasse et des techniques mises en œuvre dont la chaleur, l’électricité et une force motrice de déplacement. Il existe deux catégories de conversion énergétique de biomasse: par la filière non biologique ou voie sèche et par la filière biologique ou voie humide.

La conversion énergétique par voie sèche est principalement constituée par la filière thermochimique, qui regroupe les technologies de la combustion, de la gazéification et de la pyrolyse; pour la conversion énergétique par voie humide, il s’agit du traitement biologique par la fermentation anaérobique (en absence d’oxygène) des matières organiques avec principalement la production du biogaz composé principalement de dioxyde de carbone CO2 et du méthane CH4. Depuis 1750, la concentration de méthane CH4 dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter ;http://www.grida.no/climate/ cité dans Razafimamonjy (2007).

Ce gaz provient directement par les ordures et les déchets organiques biodégradables. Actuellement, le plus important problème de nos villes, plus particulièrement Antananarivo, notre capitale, est l’augmentation galopante du nombre d’habitants. Par conséquent, l’augmentation de la quantité d’ordures et des boues de vidange produites est un phénomène que les autorités n’arrivent plus à maîtriser (EAST, 2007). Pour la plupart des gens, les déchets sont de la matière abandonnée, considérée comme inutilisable et sans valeur, voire à valeur négative, par une société (Joaneson, 2012).

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