usine d'extraction de pétrole par fluide supercritique en république centrafricaine
                                               
                                               
                                               
  • Quels sont les fluides supercritiques ?
  • Les fluides supercritiques et principalement le dioxyde de carbone CO 2 sous pression (100-400 bar) et à température voisine de l’ambiante (30-60 C) font l’objet d’un très vif intérêt car leurs propriétés physico-chimiques parti-culières permettent d’envisager des applications dans de nombreux domaines :
  • Quel est le principe de l’extraction par fluide supercritique ?
  • Figure 3 : Principe de l’extraction par fluide supercritique. La dissolution a lieu dans la zone monophasique supercritique (point a). Le solvant chargé de soluté est alors détendu (trajet a-b) et refroidi (trajet b-d).
  • Comment fonctionne l’extraction supercritique ?
  • Le fluide extracteur est ensuite refroidi et recondensé (point d), puis recomprimé (trajet d-a) pour repasser dans le domaine supercritique. L’extraction supercritique est donc une absorption modulée en pression et en température au voisinage du point critique.
  • Quel est le fluide le plus utilisé ?
  • C’est le dioxyde de carbone qui, compte tenu des caractéristiques du point critique, est le fluide le plus utilisé. Ce solvant d’extraction est habituellement utilisé à températures voisines de l’ambiante et à des pressions de 80 à 200 bars. 2. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES FLUIDES SUPERCRITIQUES 2.1. Dans l’industrie agro-alimentaire
  • Quel est le pouvoir solvant d’un fluide supercritique ?
  • On peut alors comparer le pouvoir solvant d’un fluide supercritique avec celui des solvants classiques. Ainsi du dioxyde de carbone supercritique, avec une masse volumique de 0,9 g.cm– 3 a un pouvoir solvant comparable au benzène, toluène et chloroforme.
  • Comment fonctionne un réacteur d’extraction ?
  • Le réacteur d’extraction (1) contient le produit à traiter. Le fluide d’extraction est amené à la température d’extraction grace à l’échangeur de chaleur (3) et introduit dans le réacteur à l’aide du compresseur (2). Après extraction le fluide arrive dans le détendeur (4) où la pression diminue jusqu’à la pression ambiante.