Cet article est consacré à la purification des biogaz et en particulier à l’élimination des composés organiques volatils (COV) et des siloxanes. Après une présentation des éléments constitutifs des biogaz après digestion anaérobie des matières organiques domestiques, industrielles, agricoles ou des boues de station d’épuration, les teneurs en composés indésirables sont présentées. La filière de séparation/purification à mettre en œuvre est fonction de la valorisation du biométhane : moteur, électricité, pile à combustible ou injection réseau. Les procédés de traitement (condensation, membrane, absorption, adsorption, oxydation, biodégradation) du biogaz sont décrits et discutés.
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Benoît BOULINGUIEZ : Docteur, Ingénieur de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) - Managing Director Kanadevia Inova BioMethan GmbH, Kanadevia Inova ETOGAS GmbH, Kanadevia Inova RGA GmbH - Director Product Renewable Gas Kanadevia Inova, Barberey-Saint-Sulpice, France
Pierre LE CLOIREC : Professeur émérite, Directeur honoraire de l’ENSCR - École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), Rennes, France
INTRODUCTION
Dans une période particulièrement propice au développement des
énergies alternatives aux ressources fossiles, la perspective d’intégration
des biogaz dans le paysage énergétique français est d’un intérêt certain
d’un point de vue politique, économique et environnemental. En effet,
la
valorisation des résidus organiques domestiques, industriels
et agricoles
ou le
traitement des eaux usées
satisfont
aux concepts de développement durable et aux applications d’énergie
renouvelable, clairement explicitées dans les récents engagements
et accords internationaux. L’impact environnemental de la mise en
œuvre de filières de valorisation de biogaz résulte en une diminution
conséquente des gaz à effet de serre rejetés. L’impact sur l’effet
de serre du méthane étant 20 à 30 fois plus grand que celui du dioxyde
de carbone, il est préférable de valoriser énergétiquement le premier
par combustion plutôt que de le rejeter à l’atmosphère
[G 1 815]
. Les fluctuations des coûts liés à l’importation d’énergies fossiles
influencent également favorablement le regain d’intérêt économique
pour la production d’énergie à partir de biogaz, qu’elle soit directement
sous la forme de gaz à haute pureté en méthane directement valorisé
ou après transformation sous forme d’électricité
.
Néanmoins, l’intégration optimale de cette ressource dans les
réseaux d’énergie existants n’est pas sans défis techniques. La
déshumidification du gaz
et l’
abaissement de la teneur en
sulfure d’hydrogène
représentent deux étapes clés de la filière
de traitement...
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(1) - WELLINGER (A.), MURPHY (J.), BAXTER (D.) -
The Biogas Handbook, Science, Production and Applications.
-
In Woodhead Publishing Series in Energy (2013).
(2) - BOUALLOU (C.) -
Méthanisation :...
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*Rappel téléphonique réservé aux pays suivants : France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Monaco, Suisse.
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