Exposé relatif à la production d'un biocarburant à partir d'huile végétale. Présentation du principe chimique d'un biocarburant à base d'huile végétale et de l'impact économique et environnemental de celui-ci.
[...] DEFEYT Philippe. Données et enjeux économiques du dossier des biocarburants». IDDReport Août 2005. [En Ligne] pages. Consulté le Samedi 01 Décembre 2007. «Eclairer le débat sur les biocarburants IDD-Report. [En Ligne] pages. Consulté le Samedi 01 Décembre 2007. [...]
[...] Celles-ci ne sont cependant pas toutes les mêmes. Voici les pourcentages de chacune présente dans les triglycérides : : Stéric : Palmitic : Linolénic : Linoléic : Oleic R = - (CH2)16 CH3 R = - (CH2)14 CH3 R = - (CH2)7 CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH3 R = - (CH2)7 CH=CH-CH2-CH=CH(CH2)4CH3 R = - (CH2)7 CH=CH(CH2)7CH3 En effectuant nos calculs, on trouve comme masse molaire du triglycéride pour l'huile de colza : MM triglycéride 837.45969 g / mole Masse molaire du méthanol : MM méthanol 32 g / mole Masse molaire du glycérol : MM glycérol 92.09706 g / mole Masse molaire de l'EMHV : MM EMHV g / mole Densité approximative du triglycéride : 0.8988 kg / l Densité approximative du méthanol : 0.7914 kg / l Densité approximative du EMHV : 0.8739 kg / l Densité approximative du glycérol : 1.26 kg / l Quantités pour une réaction type En fonctions des ballons à réactions disponibles, nous pouvions faire des réactions à partir de 250 ml d'huiles végétales : 250 ml d'huile 224,7 g d'huile 0,254 mole d'huile Quantité de méthanol à mettre en solution 6 x 8,128 g = 48,7 g 61,5 ml de méthanol Quantité de NaOH à mettre en solution 0,3 à de la masse d'huile végétale De 0,6741 g à 1,1235 g de NaOH De 0,0168 moles à 0,028 moles de NaOH Quantité de HCl (à pour neutralisation Maximum 0,028 moles de base à neutraliser, donc 1,19 Kg/l en masse) 0,4403 Kg/l = 440,3 g/l Or dans 440,3 g d' HCl il y a 12,06 mol/l, Il nous faut donc ,028/12,06) = 0,0023 l = 2,3 ml d' HCl 20 B A 2 S C I E N C E S A P P L I Q U E E S : P R O D U C T I O N D E B I O C A R B U R A N T Différents réactions (à a. [...]
[...] 2 B A 2 S C I E N C E S A P P L I Q U E E S : P R O D U C T I O N D E B I O C A R B U R A N T ABSTRACT Within all the renewable energy sources does biodiesel meet all the specifications to be the green product we expect it to be? This is the beginning of a great controversy and many economical and environmental studies still remain to be done. However the main aim of this project is to produce bio fuel from rapeseed oil. First the chemical reaction is studied and processed in a laboratory. Biodiesel prepared by catalyzed transesterification reaction has become a current interest for alternative fuel production. [...]
[...] Les cames sont en liaison avec les soupapes qu'elles poussent en tournant, les faisant s'ouvrir au moment opportun. Une nouvelle technologie appelée camless ("sans came" ) permet via un calculateur de commander indépendamment les soupapes grâces à des systèmes électromagnétiques. Une soupape est composée de 3 parties: la tête, la tige, et le collet Culasse de moteur La culasse est la partie supérieure du moteur. Il s'agit d'une pièce complexe qui comporte le plus souvent, sur un moteur à quatre temps : Les conduits d'admission 32 B A 2 S C I E N C E S A P P L I Q U E E S : P R O D U C T I O N D E B I O C A R B U R A N T Les conduits d'échappement Des chambres d'eau pour les moteurs à refroidissement liquide ou de larges ailettes pour les moteurs à refroidissement à air. [...]
[...] Combustion : 2 3 La combustion du combustible est spontanée (vu au point ci–dessus). Cette combustion à lieu sur un laps de temps tellement cours que le gaz n'a pas le temps de se détendre, ceci est donc un réchauffement isochore. Troisième temps : Détente 3 4 La combustion produit une augmentation du désordre du gaz dans la chambre ce qui entraînera une détente du gaz donc un abaissement du piston. Comme la détente est très rapide, il n'y a pas de transfert de chaleur avec l'extérieur, ceci est une détente adiabatique. [...]
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