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Le présent travail s'oriente sur la modélisation cinétique et micro-cinétique de reformage sec du méthane sur un catalyseur à base de nickel. Dans un premier temps l'ouvrage propose un modèle cinétique en vue de déterminer les conditions opératoires optimales menant à expliquer la distribution des produits et de minimiser la formation de carbone, conduisant à la désactivation du catalyseur. L'impact de divers paramètres opératoires tels que la température et le rapport molaire CH4/CO2 a été étudié séparement. Globalement les principaux résultats montrent que la conversion de CH4 et CO2 sont…mehr

Produktbeschreibung
Le présent travail s'oriente sur la modélisation cinétique et micro-cinétique de reformage sec du méthane sur un catalyseur à base de nickel. Dans un premier temps l'ouvrage propose un modèle cinétique en vue de déterminer les conditions opératoires optimales menant à expliquer la distribution des produits et de minimiser la formation de carbone, conduisant à la désactivation du catalyseur. L'impact de divers paramètres opératoires tels que la température et le rapport molaire CH4/CO2 a été étudié séparement. Globalement les principaux résultats montrent que la conversion de CH4 et CO2 sont proportionnelles à l'augmentation de la température. Il est à noter qu'un rapport CH4/CO2 proche de l'unité est nécessaire pour maximiser le rendement des produits. Un mécanisme microcinétique détaillé incluant les paramètres cinétiques est présenté dans ce manuscript. Le modèle décrit la cinétique de la surface qui se déroule pendant le reformage à sec du méthane. Les principaux résultats montrent que les réactions de déshydrogénations sont très sensibles à la température, et sont les étapes limitantes dans la production d'hydrogène et la formation de carbone.
Autorenporträt
Leila DEHIMIDocteur en génie des procédés de l'université de Sétif-1, Algérie. Professeur titulaire depuis 2017 à l'université de Constantine, Algérié. L'auteur a publié différents articles scientifiques aux éditions Springer et Elsevier.