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Veillette, Marc

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Most widely held works by Marc Veillette
Biofiltration du méthane issu de l'industrie porcine : influence de l'ammonium by Marc Veillette( Book )

3 editions published between 2011 and 2013 in French and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Le domaine de l'agriculture produit une part importante des gaz à effet de serre (GES) au Canada (8%) soit 8% des 747 Mt eq. CO[indice inférieur 2] émis chaque année. L'industrie porcine, un secteur clé de l'industrie agroalimentaire est en forte croissance au Canada depuis le milieu des années 80. L'entreposage du lisier préalablement séparé compte pour la plus grande partie du méthane (CH[indice inférieur 4]) émis, un GES au pouvoir de réchauffement global 25 fois celui du dioxyde de carbone (CO[indice inférieur 2]). Pour traiter le CH[indice inférieur 4], la biofiltration a déjà fait ses preuves pour le traitement des émissions de CH[indice inférieur 4] provenant des lieux d'enfouissement sanitaires (LES) et des mines. Ce procédé peut être également appliqué au CH[indice inférieur 4] issu de l'industrie porcine. Lors de la biofiltration du CH[indice inférieur 4], plusieurs facteurs clé peuvent améliorer la performance du système de traitement biologique comme, par exemple, la température, le pH, la nature du milieu filtrant, le taux d'humidité du lit et les nutriments. En particulier, l'apport en nutriments est un facteur déterminant pour la croissance et le maintien des microorganismes traitant le CH[indice inférieur 4]. Plusieurs nutriments doivent être fournis pour assurer le bon fonctionnement d'un biofiltre : carbone, oxygène, azote, phosphore, potassium et autres. D'un autre côté, certaines substances peuvent inhiber l'oxydation du CH[indice inférieur 4] dans un biofiltre et influencer la flore microbienne : un inhibiteur ayant fait l'objet de nombreuses études sur des supports de terre est l'ammonium (NH[indice inférieur 4][indice supérieur +]). Les expériences en laboratoire devaient déterminer l'impact du NH[indice inférieur 4][indice supérieur +] dans la solution nutritive contenant du nitrate sur un biofiltre rempli d'un garnissage inorganique traitant le CH[indice inférieur 4]. Dans les conditions expérimentales considérées (Débit d'air : 0,18 m[indice supérieur 3] h[indice supérieur -1] ; Concentration de CH[indice inférieur 4] à l'entrée : 3000 ppmv ; Débit de solution nutritive : 1,5 L j[indice supérieur -1]), l'ajout de NH[indice inférieur 4][indice supérieur +] dans la solution nutritive a eu un impact sur la performance du biofiltre, faisant diminuer la conversion du CH[indice inférieur 4] de 70 à 13% entre 0,05 et 0,5 gN-NH[indice inférieur 4][indice supérieur +] L[indice supérieur -1]. Les résultats de cette étude ont aussi démontré que l'augmentation progressive du NH[indice inférieur 4][indice supérieur +] réduit l'effet inhibiteur de celui-ci sur la performance du biofiltre
Modélisation et analyse de cycles de réfrigération utilisant du CO 2 comme caloporteur by Marc Veillette( Book )

4 editions published between 2005 and 2007 in French and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

"Les réfrigérants couramment employés dans les systèmes de réfrigération d'envergure, comme ceux présents dans les supermarchés, ont un potentiel de réchauffement planétaire élevé. Ainsi, les fuites de réfrigérant sont une source importante de gaz à effet de serre. L'utilisation d'une boucle secondaire de réfrigération qui utilise un fluide caloporteur pour la distribution dans les comptoirs réfrigérés permet de diminuer la masse totale de réfrigérant conventionnel dans le système, et ainsi de diminuer les fuites dans l'atmosphère. L'utilisation du CO 2 comme fluide secondaire est souhaitable puisqu'il n'a pas d'impacts sur l'environnement et qu'il possède des propriétés thermodynamiques avantageuses pour le transfert de chaleur (changement de phase) et pour l'écoulement dans les conduites. Une simulation numérique de différents systèmes de réfrigération inspirés d'un supermarché à grande surface a permis de mettre en évidence les différences entre les systèmes à expansion directe et les systèmes avec boucle secondaire au CO 2 . Ce programme en FORTRAN permet d'étudier les composantes du cycle de réfrigération ainsi que l'effet des consignes imposées (débit, surchauffe, pression de saturation ...). Notamment, l'étude a mis en évidence que: (1) Les diamètres des conduites utilisées pour la boucle secondaire au CO 2 sont plus petits que ceux pour un système à expansion directe; (2) La perte de pression du CO 2 a un impact indirect sur le système de réfrigération primaire alors que la perte de pression du R-507a a un impact direct sur le système; (3) L'énergie échangée vers l'environnement est négligeable; (4) L'énergie consommée par la pompe de CO 2 est négligeable; (5) Il existe une plage quant au choix du débit de CO 2 dans le circuit secondaire qui permet d'obtenir un meilleur COP que le système à expansion directe; (6) En plus d'obtenir un COP supérieur lorsque le système opère dans les conditions appropriées, l'utilisation d'une boucle secondaire au CO 2 dans le supermarché modélisé permet de réduire de 5 fois la quantité de réfrigérant R-507a dans le système. Cette réduction de masse de réfrigérant R-507a permet de diminuer l'émission de gaz à effet de serre de 429 tonnes annuellement en équivalent CO 2."
Bioaérosols et risque pour la santé respiratoire des travailleurs exposés aux fluides de coupe des métaux by Marc Veillette( )

2 editions published between 2003 and 2004 in French and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Production de biodiesel à partir de microalgues par catalyses homogène et hétérogène by Marc Veillette( )

1 edition published in 2016 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

In Canada, near 80% of the greenhouse gases (GHG), 692 Mt eq. CO2, are produced by CO2 emissions from non renewable fossil fuel used. Following the United Nations conference on climate changes (COP21) (Paris, France), several countries have the objective to reduce their GHG emissions. Consequently, the microalgae should be used to trap industrial carbon dioxide and transform them to a biomass composed of lipids, carbon hydrates and proteins. Moreover, this type of culture doe require arable land in opposition to several oleagineous plant used to produce biofuels. Despite the fact that microalgae can be transformed to several biofuels as bioethanol (among others by fermentation) or biomethane (by anaerobic digestion), the lipid transformation into biodiesel shoud allow reducing the petrodiesel consumption. However, the cost linked to the biodiesel production from microalgae remain relatively high far for a short term commercialisation partially because microalgae are cultivated in aqueous phase in opposition to several oleagineous plants, which increase the biomass harvesting and the lipid extraction cost. Despite de fact that several techniques of microalgae lipids recovery do not use organic solvents as mentioned in the literature, most methods tested in laboratory generally used organic solvents. The lipids extracted can be transformed into biodiesel in presence of an alcool such as methanol and a catalyst (homogeneous or heterogeneous). For the microalgae biodiesel commercialization, the respect of ASTM standards is an essential point. At the laboratory scale, it was shown that the lipid extraction in aqueous phase was possible to obtain a maximum yield of 36wt% (dry weight) by using a boiling pretreatment of the aqueous phase microalgae followed by an extraction with organic solvents. For the esterification of FFAs with a strong acid resin (Amberlyst-15), a FFAs conversion of 84% was obtained from Chlorella protothecoides microalgae lipids in the following conditions: temperature : 120°C, autogeneous pressure, reaction time: 60 min, methanol/lipids ratio: 0.57 mL/g and 2.5wt% Amberlyst-15 compared to lipids. With the same reaction conditions (1st step) with a homogeneous catalyst (H2SO4) and an alkaline second step with a catalyst of potassium hydroxide (KOH) (temperature: 60°C; reaction time: 22.2 min; catalyst to microalgue ratio : 2.48wt%; methanol to lipids ratio: 31.4%), a fatty acid methyl ester (FAME) yield of 33% (g FAME/g lipids) was obtained from the Scenedesmus obliquus microalgae lipids. These results showed that biodiesel can be produced from microalgae lipids. However, based on these results, it is difficult to conclude that microalgae are a promising raw matrial to produce biodiesel
 
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