déficit énergétique
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2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. C20A24-1-C20A24-6
Author(s):  
Moussa Koné ◽  
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Fadaba Danioko ◽  
Mamadou Dansoko ◽  
Sid-Ali Addouche ◽  
...  

La transition énergétique vers les énergies renouvelables a poussé les pays notamment ceux du sahel à utiliser au mieux les énergies renouvelables. Parmi ces énergies renouvelables, le biogaz contribue aux défis énergétiques et environnementaux des populations. Dans ce papier, nous proposons une méthodologie capable à la fois de produire du froid et d’électricité à partir des déchets organiques. L’approche proposée donne une étude du potentiel et de la disponibilité des déchets (analyse de la disponibilité, caractérisation des déchets, etc.), une conception et dimensionnement du système de conversion (centrale à déchets), une modélisation et simulation du processus de production de froid et d’électricité sous le logiciel « Thermoptim ». Les résultats obtenus notamment pour le cas de Bamako (capitale du Mali) donnent la quantité journalière de biogaz (déchets méthanisables) de 1544 tonnes/j dont celle du méthane est de 14479,084 m3/j et celle de l’énergie primaire est de 143,922 MWh/j. L’énergie thermique convertible en froid est de 57,93 MW/j et l’énergie électrique est de 52,475 MW/j. Par ailleurs, la simulation a permis d’une part de comprendre le processus thermodynamique, d’obtenir des résultats intéressants sur l’analyse de la biomasse soit 60,51% de matières sèches et 39,08 % de matières organiques pour le cas de Bamako et d’autre part de faire les analyses environnementale et économique. L’application de ce travail peut combler un déficit énergétique par rapport à la demande énergétique (froid, électricité) qui croit 10% environ par an.


2019 ◽  
Vol 33 (1) ◽  
pp. 43
Author(s):  
L. Metz ◽  
D. Thivel ◽  
P. Genin ◽  
A. Fillon ◽  
M. Duclos

2018 ◽  
Vol 27 (6) ◽  
pp. 501-509
Author(s):  
F. Tamion ◽  
J. Bohé

La réponse métabolique à l’agression correspond à un ensemble de réactions à la base de l’adaptation de l’organisme aux nouvelles conditions. Ces modifications concernent des aspects métaboliques spécifiques comme le maintien de la masse protéique et/ou l’état des réserves énergétiques. L’une des principales difficultés de l’optimisation du support métabolique consiste à distinguer les changements métaboliques bénéfiques de ceux qui sont délétères pour l’organisme. Dans ce contexte, les objectifs thérapeutiques peuvent se limiter à une approche nutritionnelle s’attachant à limiter le déficit énergétique et les pertes protéiques et musculaires. Ils peuvent être plus ambitieux en essayant d’adapter les apports aux différents besoins d’un point de vue quantitatif comme qualitatif. La limitation du déficit énergétique semble être un objectif raisonnable à atteindre selon les données de la littérature. Enfin, essayer d’interférer avec la réponse métabolique à l’agression (immunomodulation, manipulations pharmacologiques des voies métaboliques, etc.) représente le degré d’intervention métabolique le plus élaboré et, si quelques données ont pu être encourageantes, il n’est pas possible d’affirmer que cet objectif soit complètement réaliste, voire même bénéfique. Les apports nutritionnels doivent être intégrés à la stratégie thérapeutique globale de prise en charge. La réponse optimale du support nutritionnel a pour but « de donner les moyens métaboliques » de la guérison.


2016 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 39-44
Author(s):  
Mourad Hanfer ◽  
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Hichem Mezdour ◽  
Souad Ameddah ◽  
Ahmed Menad

L’acide valproïque (AVP) est un médicament largement utilisé comme antiépileptique dans le traitement de formes variées d’épilepsies partielles ou généralisées. Cependant, il existe de nombreux effets secondaires inhérents à son métabolisme qui peuvent provoquer une toxicité hépatique qui se manifeste par une stéatose chez les patients subissant un traitement chronique ou prenant des doses excessives. Selon la littérature, l’incidence des atteintes hépatiques liées à l’AVP est de 0,01 %. Cette incidence a augmenté en raison de la plus grande utilisation de ce médicament. L’AVP est presque uniquement métabolisé par le foie qui est l’organe cible dominant de sa toxicité. Sa biotransformation est très complexe et conduit à la production de plus de 50 métabolites différents. L’AVP subit une β-oxydation dans les mitochondries des hépatocytes qui peut provoquer un déséquilibre de l'état énergétique de la cellule et aboutir à un déficit énergétique, une stéatose et la mort cellulaire.


Réanimation ◽  
2016 ◽  
Vol 25 (S2) ◽  
pp. 44-52
Author(s):  
C. Faisy ◽  
L. Sutterlin

2014 ◽  
Vol 62 ◽  
pp. S230
Author(s):  
V. Agueh ◽  
J. Saizonou ◽  
A. Batonon ◽  
Y. Glèlè Hèssou ◽  
V. Mongbo Adé ◽  
...  

2011 ◽  
Vol 25 ◽  
pp. S27
Author(s):  
S. Graf ◽  
A. Clerc ◽  
C.-P. Heidegger ◽  
R. Thibault ◽  
M. Berger ◽  
...  

2011 ◽  
Vol 46 ◽  
pp. S27
Author(s):  
S. Graf ◽  
A. Clerc ◽  
C.-P. Heidegger ◽  
R. Thibault ◽  
M. Berger ◽  
...  

2008 ◽  
Vol 24 (12) ◽  
pp. 1077-1082 ◽  
Author(s):  
Luc Dupuis ◽  
Jean-Philippe Loeffler

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