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Conditions optimales de production de charbon de bois par la meule traditionnelle

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par Auguste Aldric DARBOUX
Université de Parakou Bénin - Ingénieur agronome  2011
  

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5. RESULTATS

5.1. Effet des caractéristiques du bois sur la carbonisation

L'analyse du dispositif expérimental relatif à chacune des deux espèces (tableau 5) révèle qu'il n'y a pas d'interaction entre le diamètre et de l'humidité sur le processus de carbonisation. Pour ce faire, l'analyse a été faite pour chaque facteur.

Tableau 5: Analyse de variance des facteurs espèce, humidité et diamètre

 

Humidité

Diamètre

H*D

Humidité

Diamètre

H*D

dl

2

2

4

2

2

4

F

31

43

1

27

3

3

p

0,00

0,00

0,456

0,00

0,1

0,079

dl

2

2

4

2

2

4

F

16,74

0,289

2,176

15,96

0,322

0,567

p

0,001

0,756

0,153

0,001

0,733

0,693

dl

2

2

4

2

2

4

F

11,71

81,04

1,734

3,746

16,5

0,979

p

0,003

0

0,226

0,066

0,001

0,465

dl

2

2

4

2

2

4

F

10,505

6,167

1,625

27,974

7,993

0,102

p

0,004

0,021

0,25

0

0,01

0,979

dl

2

2

4

2

2

4

F

15,333

8,561

1,606

32,646

13,17

0,381

p

0,001

0,008

0,254

0

0,002

0,817

Variables de réponse paramètres

Espèce

Senna Teck

Source de variation Source de variation

Durée de carbonisation

Charbon obtenu

Masse des fumerons

Rendement massique anhydre

Rendement massique brut

5.1.1. Effet de l'humidité

- Effet de l'humidité sur la durée de carbonisation

Le tableau 6 présente les valeurs moyennes et le résultat du test d'analyse de variance des durées de carbonisation pour les 3 niveaux d'humidités fixes et pour les 2 espèces choisis dans la présente étude.

Tableau 6: Valeurs moyennes et écarts-types de la durée de carbonisation (jours) pour le facteur humidité

Espèce

Degré d'humidité(%)

15 30 45

Senna siamea 2,67 aA (0,516) 2,83 bA (0,753) 3,67 cA (0,516)

Tectona grandis 2,33 aB (0,516) 2,67 aB (0,516) 3 bB (0,00)

Les lettres minuscules représentent les comparaisons au sein de la même espèce ;Les lettres majuscules entre espèces. Pour une même lettre les valeurs ne sont pas statistiquement différentes au seuil de 5% pour le test Tukey.

De l'analyse de ce tableau, on retient que la durée de carbonisation augmente avec l'humidité du bois pour les deux espèces. Le résultat de comparaison montre qu'il y a des différences de durée de carbonisation entre les modalités d'humidité et entre les deux espèces (p<0,05). Cette différence est notée entre tous les niveaux d'humidité pour le Senna et c'est la durée du niveau d'humidité 45% qui diffère des autres pour le Teck. La comparaison de la durée de carbonisation entre les deux espèces révèle qu'il existe une différence (p<0,05) quelle que soit le niveau d'humidité considéré. Celle-ci se remarque par des durées de carbonisation plus élevées pour le Senna que pour le teck.

Ces résultats témoignent de l'influence de l'humidité sur la durée de carbonisation des deux espèces (Senna et teck).

- Effet de l'humidité sur la masse de charbon obtenu

Les valeurs moyennes et le résultat de comparaison des masses de charbon obtenu pour les 3 niveaux d'humidités fixes et pour les 2 espèces choisis dans cette étude sont présentés dans le tableau 7.

Tableau 7: Valeurs moyennes et écarts-types de la masse (kg) de charbon obtenu pour le facteur humidité

Espèce

Degré d'humidité(%)

15 30 45

Senna siamea 40,83 aA (5,913) 61,33 bA (11,483) 37,17 aA (7,441)

Tectona grandis 60,58 aB (9,531) 86,50 bB (12,161) 52,33 aB (6,772)

Les lettres minuscules représentent les comparaisons au sein de la même espèce ; Les lettres majuscules entre espèces. Pour une même lettre les valeurs ne sont pas statistiquement différentes au seuil de 5% pour le test Tukey.

La masse de charbon est plus élevé à 30% d'humidité pour les deux espèces et que les différences constatées sont significatives (p<0,05). La comparaison entre espèces montre une différence entre tous les niveaux d'humidité (p<0,05) avec des masses de charbon plus élevés pour le Teck. L'humidité influe donc sur la masse de charbon obtenu.

- Effet de l'humidité sur la masse des fumerons

Le tableau 8 donne les valeurs moyennes des masses des fumerons pour les 3 niveaux

d'humidités fixes et pour chacune des 2 espèces choisis dans cette étude.

Tableau 8: Valeurs moyennes et écarts-types des masses (kg) des fumerons pour le facteur humidité

Espèce

Degré d'humidité(%)

15 30 45

Senna siamea

18,67 bA

(10,211)

25,00 aA (12,522) 28,50 aA (13,853)

Tectona grandis 17,83 aA (9,087) 28,33 aA (15,253) 22,50 aA (9,586)

Les lettres minuscules représentent les comparaisons au sein de la même espèce ; Les lettres majuscules entre espèces. Pour une même lettre les valeurs ne sont pas statistiquement différentes au seuil de 5% pour le test Tukey.

La masse des fumerons augmente avec l'humidité. Mais, on remarque qu'il n'y a pas de différence entre les niveaux d'humidité pour le Teck (p>0,05). Par contre, on note l'existence de différences pour le Senna (p<0,05). La masse des fumerons à 15% d'humidité est différente de ceux à 30 et 45%. Aucune différence n'est constatée entre les espèces (p>0,05) quelle que soit le niveau d'humidité.

L'humidité n'a donc aucune influence sur la masse des fumerons du moins pour le teck.

- Effet de l'humidité sur le rendement Anhydre

Les valeurs moyennes et le résultat de comparaison du rendement anhydre pour les 3 niveaux

d'humidités fixes et pour les 2 espèces sont mentionnées dans le tableau 9.

Tableau 9: Valeurs moyennes et écarts-types du rendement anhydre (%) pour le facteur

humidité

Espèce

Degré d'humidité(%)

15 30 45

Senna siamea 0,110 aA (0,029) 0,162 bA (0,027) 0,125 aA (0,024)

Tectona grandis 0,218 aB (0,042) 0,372 bB (0,053) 0,270 aB (0,044)

Les lettres minuscules représentent les comparaisons au sein de la même espèce ; Les lettres majuscules entre espèces. Pour une même lettre les valeurs ne sont pas statistiquement différentes au seuil de 5% pour le test Tukey.

Pour les deux espèces, le rendement obtenu à 30% d'humidité.est différent des deux autres. Par ailleurs, on note également une différence de rendement anhydre entre les deux espèces pour chaque niveau d'humidité (p<0,05). En moyenne le rendement anhydre du Teck est supérieur à celui du Senna.

Il y a donc une influence de l'humidité sur le rendement anhydre au niveau du Teck et du

Senna.

- Effet de l'humidité sur le rendement brut

Le tableau 10 présente les valeurs moyennes et le résultat de comparaison du rendement brut

pour les 3 niveaux d'humidités fixes et pour les 2 espèces.

Tableau 10: Valeurs moyennes et écarts-types du rendement brut(%) pour le facteur humidité

Espèce

Degré d'humidité(%)

15 30 45

Senna siamea 0,089 aA (0,025) 0,106 aA (0,019) 0,063 bA (0,014)

Tectona grandis 0,175 aB (0,037) 0,233 bB (0,037) 0,134 cB (0,024)

Les lettres minuscules représentent les comparaisons au sein de la même espèce ; Les lettres majuscules entre espèces. Pour une même lettre les valeurs ne sont pas statistiquement différentes au seuil de 5% pour le test Tukey.

Le rendement obtenu au niveau d'humidité de 30% pour les deux espèces est supérieur aux rendements des deux autres niveaux d'humidités considérées dans la présente étude (p<0,05). La comparaison des rendements obtenus au niveau des deux espèces pour chaque niveau d'humidité révèle des différences pour tous les niveaux d'humidité du Teck. Par contre, pour le Senna seul le rendement obtenu à 45% est différent des deux autres. Le rendement brut du Teck est supérieur à celui du Senna.

L'humidité a donc une influence sur le rendement brut des 2 espèces.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein