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livre numérique - Utbm

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218<br />

NGNIKAM Emmanuel et TANAWA Émile, 2006<br />

postage qui demande beaucoup plus de carburant pour le fonctionnement<br />

<br />

<br />

La consommation d’énergie électrique est plus importante pour le<br />

système 4, suivi du système 3 avec une consommation respective de 74<br />

et 10,8 kWh/tonne de déchets traités. Mais le système 4 produit environ<br />

175 kWh électrique par tonne de déchets. Son bilan énergétique est positif<br />

<br />

-<br />

<br />

à environ 17 kWh par tonne de déchets traités, par contre elle n’a aucune<br />

<br />

<br />

ici se fait lors de l’étape de méthanisation. Le système 2 a un bilan énergétique<br />

très positif, car tandis que la consommation est limitée à 1,5 kWh par<br />

tonne de déchets traités, on produit environ 170 kWh électrique. L’électricité<br />

consommée à Yaoundé provenant des centrales hydroélectriques, les<br />

émissions gazeuses dues à cette consommation sont nulles.<br />

<br />

<br />

qui va suivre permettra de mesurer les différents impacts potentiels de ces<br />

<br />

ÉVALUATION DES IMPACTS DES REJETS DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES<br />

<br />

<br />

l’étape ci-dessus. Pour cela, on va une fois de plus s’appuyer sur le proto-<br />

<br />

potentiels et ensuite procéder à une évaluation en utilisant les outils mathématiques<br />

disponibles.<br />

<br />

énergies sortant des systèmes doivent être regroupés en classe d’impact<br />

<br />

Classification des flux issus de l’inventaire par classe d’impact<br />

<br />

<br />

phénomène de transfert de pollution, mais pour sa mise en œuvre, il faudrait<br />

éviter les redondances ou bien les oublis. Ainsi, pour chaque subs-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Les villes d’Afrique face à leurs déchets

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