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Etude et conception d'un procédé de séchage combiné de boues de stations d'épuration par énergie solaire et pompe à chaleur.

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Slim, Rayan (2007) Etude et conception d'un procédé de séchage combiné de boues de stations d'épuration par énergie solaire et pompe à chaleur. Doctorat Energétique, CEP - Centre Energétique et Procédés p.132.

Plein texte disponible en tant que :

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Résumé

La gestion des boues représente un véritable défi dû à sa consommation d'énergie et la pollution environnementale associée. L’objectif de ce mémoire est de concevoir et d’étudier un procédé de séchage de boues par énergie solaire et pompes à chaleur, et d’explorer les options techniques pour fournir l’appoint d’énergie aux boues.

Un dispositif de séchage expérimental a été réalisé afin d’étudier le séchage conductif des boues et d’évaluer leurs caractéristiques. Une méthode analytique a été proposée pour évaluer la diffusivité de la vapeur d'eau dans les boues, modélisées en tant qu’ensemble d’agrégats poreux. Cette méthode, basée sur un modèle diffusif fickian, a permis de suivre l’évolution de facteur d'impédance de diffusion au cours d’un cycle de séchage. Les expériences ont souligné l'effet de la fréquence de retournements sur l’intensification du séchage.

Les transferts de chaleur et de masse convectifs intervenant à l’interface de séchage air-boues ont été caractérisés expérimentalement. L’intensification de l’évaporation due à l’augmentation des vitesses d’air superficielles a été mise en évidence. Une corrélation a été établie pour rendre compte de l’écart entre les conductances latentes expérimentales et les conductances prévues par la théorie de Lewis, en fonction des siccités des boues. Le concept de soufflage d’air par fentes linéaires sur la largeur de la serre a été proposé comme moyen d’amélioration des conditions aérauliques dans une serre de séchage.

A partir de ces développements, un modèle mathématique du procédé de séchage combiné a été établi afin d’évaluer ses performances et ses consommations énergétiques. Les données climatiques ont été intégrées afin d'évaluer les performances saisonnières du procédé et d’étudier l'influence des conditions climatiques sur les modes opératoires des pompes à chaleur. Les simulations ont permis de définir une logique de régulation optimale en termes de minimisation des consommations énergétiques marginales. En outre, le modèle a mis en évidence l’amélioration apportée par la réduction de l’épaisseur du lit de boues au cours d’un séchage combiné.

Type d'EPrint:Thèse (Doctorat)
Directeur de Mémoire:Clodic, Denis
Date:25 Octobre 2007
Jury de Mémoire:Neveu, P. et Crine, M. et Clodic, D. et El Khoury, K. et Gresles, A. et Merlin, E.
Ecole Doctorale:ED 432 ECOLE DOCTORALE SCIENCES DES METIERS DE L'INGENIEUR
Discipline:Energétique
Fonds:ENSMP
Laboratoire:CEP - Centre Energétique et Procédés
Sujets:5. Mécanique des fluides et énergétique
Mots-clés libres:Sewage treatment plant, Sludges, Solar drying, Heat pump, Heat transfer, Séchage, Boues de station d'épuration, Serre solaire, Pompe à chaleur, Conductif, Consommation énergétique, Transfert de masse
Code ID:3485
Déposé par :Claudine Abauzit
Déposé le :29 Février 2008

Références Bibliographiques

[ADE00] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.

"Procédés de séchage dans l’industrie". Juin 2000

[ARL05] ARLABOSSE P., CHAVEZ S, PREVOT C.

"Drying of municipal sewage sludge : from a laboratory scale dryer to the paddle

dryer". Brazilian journal of chemical engineering, vol. 22, n°2, pp 227-232, April -

June 2005.

[DEG05] DEGRÉMONT

"Mémento technique de l'eau Suez environnement", Lavoisier mai 2005.

[E&T04] ENVIRONNEMENT Et TECHNIQUE

"Le séchage des boues, une filière qui préserve les options". Juin 2004.

[EFE03] ENVIRO-CONSULT

EFE conférence du 19/11/2003.

[IFE02] IFEN

"L'épuration des eaux usées urbaines: Les évolutions récentes de

l'assainissement". Les données de l'environnement , N°76, p4, 2002.

[LEO03] LÉONARD A.

"Etude du séchage convectif des boues de station d'épuration. Suivi de texture

par microtomographie à rayons X", Thèse de doctorat de l'université de Liège,

2003.

[NUM97] NUMRICH R., BROWNE B.W.

"Sludge drying with mechanical vapor recompression". UTA international,

vol.2,pp.126-130,1997.

[NAD95] NADEAU J.P., PUIGGALI J.R.

"Séchage : des processus physiques aux procédés industriels".Edition Lavoisier

1995.

[OTV97] OUVRAGE COLLECTIF N°2

"Traiter et valoriser les boues". Infinités Communication 1997.

[RCE99] RAPPORT COMMISSION EUROPÉENNE.

"Mise en oeuvre de la directive européenne 91/271/CEE du Conseil du 21 mai

1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires", modifiée par la

directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998”., 1999.

[SAU04] SAUR

Direction développement scientifique et technique. Recherche et

développement. Dossier de demande d'aide à l'ADEME. Mai 2004.

[BAU04] BAUDEZ J.C., AYOL A., COUSSOT P.

Références bibliographiques 128

“Practical determination of the rheological behavior of pasty biosolids”.Journal

of environmental management, vol.72, pp 121- 188, 2004.

[DEG05] DEGREMONT, SUEZ.

Mémento technique de l’eau. 10th edition, vol. 1, pp 165-183, vol.2, pp 1290-

1305.Lavoisier, 2005.

[HYL83] HYLAND, R.W. AND WEXLER, A.

Formulations for the thermodynamic properties of the saturated phases of H2O

from 173.15K to 473.15K. ASHRAE Transactions., vol.89(2A), pp.500-

519,1983.

[JON03] JONES B.J., OR D., BINGHAM G.E.

“Gas diffusion measurement and modeling in coarse-textured porous media”.

Vadoze Zone Journal, vol. 2, pp 602-610, 2003.

[KOH02] KÖHNE J.M., GERKE H.H., KÖHNE S.

“Effective diffusion coefficients of soil aggregates with surface skins”. Soil

Science Society of America Journal, vol. 66, pp 1430-1438, 2002.

[MIL71] MILLINGTON R.J. AND SHEARER R.C.

“Diffusion in aggregated porous media”. Journal of Soil Science, vol. 111,No.6,

pp 372-378, 1971.

[MOL97] MOLDRUP, P., T. OLESEN, D.E. ROLSTON, AND T. YAMAGUCHI.

“Modeling diffusion and reaction in soils. Predicting gas and ion diffusivity in

undisturbed and sieved soils”. Journal of soil Science, vol. 162, pp 632–640,

1997.

[MOL00a] MOLDRUP P., OLESEN T., GAMST J., YAGAMUSHI T., SCHJONNING P.,

ROLSTON D.E.

“Predicting the gas diffusion in repacked soil: water induced linear reduction

model”. Soil Science Society of America Journal, vol. 64, pp 1588-1594,

2000(a).

[MOL00b] MOLDRUP P., OLESEN T., YAGAMUSHI T., SCHJONNING P., ROLSTON

D.E.

“Predicting the gas diffusion in undisturbed soil from soil water characteristics”.

Soil Science Society of America Journal, vol. 64, pp 94-100, 2000(b).

[MOL04] MOLDRUP P., OLESEN T., YOSHIKAWA S., KOMATSU T., ROLSTON D.E.

“Three porosity model for predicting the gas diffusion coefficient in undisturbed

soil”. Soil Science Society of America Journal, vol. 68, pp 750-759, 2004.

[MUJ95] MUJUMDAR A.

Handbook of industrial drying, second edition, revised and expanded, edited

by Arun Mujumdar, 1995.

[NAD95] NADEAU J.P., PUIGGALI J.R.

Séchage: Des processus physiques aux processus industriels. Edition

Lavoisier 1995

[PRU85] PRUESS, K. AND T.N. NARASIMHAN.

“A Practical Method for Modeling Fluid and Heat Flow in Fractured Porous

Media”. Society of Petroleum Engineers Journal, vol. 25 part 1, pp14-26,

February 1985.

[TUL01] TULI A.

“Pore geometry effect on gaseous diffusion and convective fluid flow in soil”.

Dissertation for the degree Doctor in philosophy in soil science. University of

California Davis, 2001.

[AKP06] AKPINAR E.K., BICER Y., CETIN K.F.

“Modelling of thin layer drying of parsley leaves in a convective dryer and

under open sun”, Journal of food engineering , vol. 75, pp. 308-315, 2006

[BER61] BERMAN L.D.

"Evaporative cooling of circulating water ", Pergamon press,1961.

[HUK99] HUKKA A., OKSANEN O.

“Convective mass transfer coefficient at wooden surface in jet drying of

Veneer”, Holzforschung, vol.53, pp. 204-208, 1999

[JAI06] JAIN D.

“Determination of Convective Heat and Mass Transfer Coefficients for Solar

Drying of Fish”, Biosystems Engineering, vol. 94 , part 3, pp., 429–435, 2006.

[KAR05] KARIM M.A., HAWLADER M.N.A.

“Drying characteristics of banana, Theoretical modelling and experimental

validation”, Journal of food engineering, vol. 70, pp. 35-45, 2005

[KOO07] KOOLI S;, FADHEL A., FARHAT A., BELGITH A.

“Drying of red pepper in open sun and greenhouse conditions . Mathematical

modelling and experimental validation”, Journal of food engineering, vol. 79,

pp. 1094-1103, 2007.

[LEO03] LEONARD A.,

"Etude du séchage convectif des boues de station d’épuration. Suivi de texture

par microtomographie à rayons X", Thèse de doctorat de l’université de Liège,

2003.

[MAB06] MABROUK S.B, KHIARI B., SASSI M.

“ Modelling of heat and mass transfer in a tunnel dryer”, Applied thermal

engineering, vol. 26, pp. 2110-2118, 2006

[MUJ95] MUJUMDAR A.S.

Handbook of industrial drying. Second edition, revised and expanded. Marcel

Dekker Inc. New York,1995

[PER02] PERRÉ P., MAY B.K.

"The importance of considering surface area reduction to exhibit a constant

drying flux period in foodstuff drying, Journal of food engineering, vol.54, pp.

271-282, 2002.

[RAH06] RAHMAN N., KUMAR S.

“Evaluation of convective heat transfer coefficient during drying of shrinking

bodies”, Energy Conversion and Management, vol. 47, pp. 2591–2601, 2006.

[RIA05] RIACHI Y.

" Etude et simulation d’un système de climatisation pour bus de transport en

commun , conception et réalisation d’un démonstrateur", Thèse de doctorat

Energétique, Ecole des Mines de Paris, 2005.

[SAC93] SACADURA J.F.

"Initiation aux transferts thermiques", Technique et documentation Lavoisier,

1993

[SCH00] SCHUYLER G.

Rules of thumb for providing uniform airflow, designing air distribution devices,

RWDI consulting engineers& scientists, 2000.

[SJO95]. SJÖHOLM I., GEKAS V.

“Apple Shrinkage upon Drying”, Journal of food engineering, vol.25, pp. 123-

130, 1995

[SUN05] SUN L.

“A diffusion model for drying of sensitive solid under multiple heat input

modes”, Bioresource Technology, vol.96, pp. 1551-1560, 2005.

[BER02] BERNTSSON T.

“Heat sources, technology, economy and environment”. International journal of

refrigeration, vol. 25, pp 428-438, 2002.

[CLE89] CLELAND D.J., CLELAND A.C.

“Appropriate level of model complexity in dynamic simulation of refrigeration

systems”. Refrigeration Science and Technology, Vol.1, pp 261-268, 1989. [5]

[DAR91] DARROW J.B., LOVATT S.J. AND CLELAND A.C.

“Assessment of a simple mathematical model for predicting the transient

behavior of a refrigeration system”. XVIIIth International Congress of

Refrigeration. Montréal, p. 1189-1192,1991.

[DEW85] DEWITT D.P., INCROPERA F.P.

Fundamentals of heat and mass transfer. Wiley,.1985.

[DOM02] DOMANSKI L.

“A parameter estimation based model of Water-to-Water heat pumps for use in

energy calculation programs”. ASHRAE transactions, vol. 108, part 1, pp 3-17,

2002.

[FIS85] FISCHER, S.K. AND RICE C.K.

“System design optimization and validation for single-speed heat pump”.

ASHRAE Transaction, vol 91, part 2,1985

[HOR05] HORN S., BARR K., MCLELLAN J., BUX M.

“Accelerated air drying of sewage sludge using a climate controlled solar

drying hall”. http://www.thermo-system.com

[HOU05] HOUILLON G., JOLLIET O.

“Life cycle assessment of processes for the treatment of wastewater urban

sludge: energy and global warming analysis”. Journal of cleaner production,

13: 287-299, 2005.

[HYL83] HYLAND, R.W. AND WEXLER, A.

Formulations for the thermodynamic properties of the saturated phases of H2O

from 173.15K to 473.15K. ASHRAE Trans., vol.89(2A), pp.500-519,1983

[JIN02] JIN, H. AND J.D. SPITLER.

“A parameter estimation based model of water-to-water heat pumps for use in

energy calculation programs”. ASHRAE Transactions. Vol.108, part 1, pp:3-

17, 2002.

[KIM04] KIM M., KIM M.S., CHUNG J.D.

“Transient thermal behavior of a water heater system driven by a heat pump”.

International journal of refrigeration, vol.27, pp 415-421, 2004

[LIN05] LINDHOLM, HOFLUND, R.; ZHOU, Y.

“Design and optimum control of a Swedish dual-source (air and ground) heat

pump system”. 8th IEA Heat Pump Conference, CD pp. 1-13. Las Vegas,

USA: IEA, 2005.

[SLI07] SLIM R., ZOUGHAIB A., CLODIC D.

“Characterization of sewage sludge water vapor diffusivity in low temperature

conductive drying”. Journal of Porous Media. Article in Press, 2007.

[STE92] STEFANUK N.B.M., APLEWICH J.D. RENKSIZBULUT M.

Modelling and simulation of a superheat-controlled water-to-water heat pump.

ASHRAE Transactions, Vol. 98, Part 2, p.172-184, 1992 .

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