Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu

La réaction de transestérification des huiles végétales avec de l'éthanol permet la production d’esters éthyliques dont les applications industrielles sont, à ce jour, essentiellement cosmétiques ou alimentaires. Pour ouvrir le champ des applications aux biocarburants (pour substituer les carbu...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Richard, Romain
Format: Others
Published: 2011
Online Access:http://oatao.univ-toulouse.fr/6960/1/richard.pdf
id ndltd-univ-toulouse.fr-oai-oatao.univ-toulouse.fr-6960
record_format oai_dc
spelling ndltd-univ-toulouse.fr-oai-oatao.univ-toulouse.fr-69602017-10-11T05:08:35Z Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu Richard, Romain La réaction de transestérification des huiles végétales avec de l'éthanol permet la production d’esters éthyliques dont les applications industrielles sont, à ce jour, essentiellement cosmétiques ou alimentaires. Pour ouvrir le champ des applications aux biocarburants (pour substituer les carburants actuels issus de ressources fossiles), il est apparu nécessaire de développer un procédé de transestérification plus performant pour être économiquement rentable. Selon le schéma réactionnel et les propriétés thermocinétiques du système, les limites des procédés batchs existants pourraient être franchies en utilisant des procédés continus. Le système étudié est complexe en raison des changements d’équilibres de phase notamment et de la présence simultanée de différents phénomènes (mélange, transferts de chaleur et de matière, réactions principales et compétitives) qui doivent être précisément contrôlés. Pour concevoir correctement un procédé continu et acquérir de nombreuses données, les microréacteurs apparaissent comme un outil approprié à cette transposition. Dans ce travail, nous avons transposé la réaction batch dans un dispositif microstructuré continu (tube PFA de diamètre interne 508 μm) induisant un meilleur contrôle des transferts de chaleur et de matière. L’étude de l’influence des conditions de fonctionnement (débits des réactifs, rapport molaire initial huile/éthanol, température…) a permis de trouver des paramètres réactionnels favorables qui permettent d’atteindre des conversions et rendements élevés. Dans ces conditions, nous avons montré qu’il est possible d’acquérir des données cinétiques dès les premières secondes de réaction, ce qui n’était pas réalisable en réacteur batch conventionnel. Pour acquérir ces données en batch et en microréacteurs, nous avons développé une méthode d’analyse en ligne par spectroscopie proche infrarouge en s’appuyant sur la chromatographie en phase gazeuse comme méthode de référence. Des modèles PLS ont alors été établis pour quantifier en ligne les teneurs en composés majoritaires lors de la réaction de transestérification de l’huile de tournesol hautement oléique avec l’éthanol. A partir de ces données, les phénomènes mis en jeu ont été modélisés et les constantes cinétiques ainsi que les coefficients de transfert de cette réaction ont été déterminés. Le modèle a ensuite été utilisé pour simuler des réactions avec d’autres conditions opératoires et il nous a permis de travailler sur la séparation des produits de la réaction. 2011-12-13 PhD Thesis PeerReviewed application/pdf http://oatao.univ-toulouse.fr/6960/1/richard.pdf info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/openAccess Richard, Romain. Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu. PhD, Institut National Polytechnique de Toulouse, 2011 http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00001772/ http://oatao.univ-toulouse.fr/6960/
collection NDLTD
format Others
sources NDLTD
description La réaction de transestérification des huiles végétales avec de l'éthanol permet la production d’esters éthyliques dont les applications industrielles sont, à ce jour, essentiellement cosmétiques ou alimentaires. Pour ouvrir le champ des applications aux biocarburants (pour substituer les carburants actuels issus de ressources fossiles), il est apparu nécessaire de développer un procédé de transestérification plus performant pour être économiquement rentable. Selon le schéma réactionnel et les propriétés thermocinétiques du système, les limites des procédés batchs existants pourraient être franchies en utilisant des procédés continus. Le système étudié est complexe en raison des changements d’équilibres de phase notamment et de la présence simultanée de différents phénomènes (mélange, transferts de chaleur et de matière, réactions principales et compétitives) qui doivent être précisément contrôlés. Pour concevoir correctement un procédé continu et acquérir de nombreuses données, les microréacteurs apparaissent comme un outil approprié à cette transposition. Dans ce travail, nous avons transposé la réaction batch dans un dispositif microstructuré continu (tube PFA de diamètre interne 508 μm) induisant un meilleur contrôle des transferts de chaleur et de matière. L’étude de l’influence des conditions de fonctionnement (débits des réactifs, rapport molaire initial huile/éthanol, température…) a permis de trouver des paramètres réactionnels favorables qui permettent d’atteindre des conversions et rendements élevés. Dans ces conditions, nous avons montré qu’il est possible d’acquérir des données cinétiques dès les premières secondes de réaction, ce qui n’était pas réalisable en réacteur batch conventionnel. Pour acquérir ces données en batch et en microréacteurs, nous avons développé une méthode d’analyse en ligne par spectroscopie proche infrarouge en s’appuyant sur la chromatographie en phase gazeuse comme méthode de référence. Des modèles PLS ont alors été établis pour quantifier en ligne les teneurs en composés majoritaires lors de la réaction de transestérification de l’huile de tournesol hautement oléique avec l’éthanol. A partir de ces données, les phénomènes mis en jeu ont été modélisés et les constantes cinétiques ainsi que les coefficients de transfert de cette réaction ont été déterminés. Le modèle a ensuite été utilisé pour simuler des réactions avec d’autres conditions opératoires et il nous a permis de travailler sur la séparation des produits de la réaction.
author Richard, Romain
spellingShingle Richard, Romain
Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
author_facet Richard, Romain
author_sort Richard, Romain
title Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
title_short Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
title_full Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
title_fullStr Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
title_full_unstemmed Transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
title_sort transestérification éthanolique d'huile végétale dans des microréacteurs : transposition du batch au continu
publishDate 2011
url http://oatao.univ-toulouse.fr/6960/1/richard.pdf
work_keys_str_mv AT richardromain transesterificationethanoliquedhuilevegetaledansdesmicroreacteurstranspositiondubatchaucontinu
_version_ 1718552905706897408