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Microréacteur catalytique pour le traitement d'effluents gazeux pollués par des Composés Organiques Volatils

机译:催化微反应器处理挥发性有机物污染的气体废水

摘要

Ce projet de thèse s'inscrit dans la recherche et le développement de dispositifs de lutte contre les émissions de composés organiques volatils (Programme principal n7). En effet, l'objet de ce projet est d'étudier et de développer une nouvelle génération de microréacteurs catalytiques structurés pour la dépollution d'effluents gazeux contenant des composés organiques volatils (COV) issus de sources dispersées et/ou confinées. La difficulté principale du traitement des effluents gazeux est souvent liée à la multiplicité des sources de pollution et donc à la nécessité de collecter tous les effluents pollués vers une unité de traitement de grande échelle. Tout procédé qui pourrait facilement s'adapter et répondre à des pollutions diverses et localisées quels que soient les polluants, le débit et l'application, constituerait une grande avancée technologique dans le traitement de la pollution de l'air. Ainsi, des microsystèmes catalytiques pourraient être mis en oeuvre pour le traitement de composés organiques volatils dans des environnements industriels divers comme des ateliers d'imprimerie, de séchage, de peinture, de vernissage et des ateliers de nettoyage à sec. Toutes ces applications présentent un intérêt majeur d'un point de vue environnemental et de santé publique et constituent des cas idéaux pour mettre en oeuvre ces nouveaux microsystèmes et démontrer leur efficacité. Les microréacteurs présentent un avantage certain en terme de conception de procédés. La possibilité d'associer des éléments microstructurés ou des petites unités permet d'adapter et d'intégrer le procédé catalytique de façon appropriée, indépendamment de l'échelle et l'effluent. De plus, le concept modulaire est évidemment plus sûr. Ainsi, les microréacteurs construits à partir de plaques microstructurées permettent une distribution du flux gazeux dans l'ensemble des microcanaux. En outre, en raison des dimensions caractéristiques des microcanaux, les dispositifs microstructurés permettent une grande diminution de la distance entre la zone catalytique et le fluide conduisant à de meilleures propriétés de transferts que les réacteurs à lit fixe. Enfin et surtout, les microréacteurs catalytiques permettent une manipulation plus sûre des produits dangereux, inflammables et même explosifs que dans les réacteurs conventionnels. En partenariat avec le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS-Toulouse), ce projet vise donc à concevoir et à développer des réacteurs catalytiques microstructurés suivant les objectifs définis précédemment. Ces microréacteurs sont constitués d'un empilement de plaques de silicium recouvertes d'une couche fine de platine utilisant des technologies de la microélectronique. Les technologies utilisées par le LAAS constituent une alternative aux dépôts catalytiques sur des microstructures existantes. De plus, un des avantages majeurs de l'utilisation des microtechnologies est la possibilité d'intégrer les sources chauffantes sur une plaque de silicium (résistances thermiques métalliques). Ainsi, l'intégration de sources chauffantes au coeur du microréacteur est une solution intéressante à la question des besoins énergétiques. Les travaux associés à ce projet de thèse visent à optimiser les performances et les conditions de fonctionnement de microréacteurs catalytiques et à mieux comprendre et appréhender les phénomènes impliqués. Les performances des microréacteurs conçus sont évaluées vis-à-vis de diverses molécules représentatives des émissions industrielles aux mélanges de COV avec pour objectif final une étude sur des effluents réels.
机译:该论文项目是对抗挥发性有机化合物排放的设备研究与开发的一部分(主体程序n7)。该项目的目的是研究和开发新一代的结构化催化微反应器,用于从分散和/或受限的源中脱除含有挥发性有机化合物(VOC)的气态废水。处理气态废水的主要困难通常与污染源的多样性有关,因此与将所有被污染的废水收集到大型处理单元的需求有关。无论污染物,流量和应用如何,任何能够轻松适应各种局部污染并对其做出反应的过程,都将构成空气污染处理的巨大技术进步。因此,催化微系统可用于各种工业环境中的挥发性有机化合物的处理,例如印刷,干燥,喷漆,上光和干洗车间。从环境和公共卫生的角度来看,所有这些应用程序都引起了人们的极大兴趣,它们构成了实施这些新的微系统并证明其有效性的理想案例。微反应器在工艺设计方面具有明显的优势。结合微结构元素或小单元的可能性使以适当的方式适应和整合催化过程成为可能,而不管规模和流出物如何。此外,模块化概念显然更安全。因此,由微结构板构成的微反应器允许气流在所有微通道中分布。另外,由于微通道的特征尺寸,微结构化的装置允许催化区与流体之间的距离大大减小,从而导致比固定床反应器更好的转移性能。最后但并非最不重要的一点是,与常规反应器相比,催化微反应器可以更安全地处理危险,易燃甚至易爆的产品。因此,该项目与系统分析和体系结构实验室(LAAS-Toulouse)合作,旨在根据上述目标设计和开发微结构催化反应器。这些微反应器由一堆硅板组成,这些硅板使用微电子技术覆盖了一层薄薄的铂。 LAAS使用的技术可以替代现有微结构上的催化沉积物。另外,使用微技术的主要优点之一是可以将加热源集成在硅片上(金属热阻)。因此,将热源集成在微反应器的中心是解决能源需求问题的有趣方法。与本论文项目相关的工作旨在优化催化微反应器的性能和操作条件,并更好地理解和掌握所涉及的现象。针对代表挥发性有机化合物混合物工业排放的各种分子,对设计的微反应器的性能进行了评估,最终目的是研究真实的废水。

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