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Dioxyde de carbone CO2

Dioxyde de carbone CO2 dans les livres blancs


Dioxyde de carbone CO2 dans les conférences en ligne


Dioxyde de carbone CO2 dans les ressources documentaires

  • Article de bases documentaires
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  • 10 avr. 2024
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  • Réf : BE7900

Impacts de l’énergie sur l’environnement

L’énergie est essentielle à la vie et au développement économique. Au niveau mondial, sa consommation a été multipliée par un facteur 70 depuis environ deux siècles. Cela a permis d’accroître le niveau de vie et l’espérance de vie des habitants de la terre. Néanmoins, ces progrès fulgurants se sont faits avec un impact de plus en plus important sur l’environnement. La production, le transport et l’utilisation de l’énergie produit des déchets, des rejets et de multiples pollutions dans l’air, l’eau et le sol. Cet article illustre, sur quelques exemples, l’impact que peut avoir l’énergie sur l’environnement. Bien qu’il ne soit pas exhaustif, il montre plusieurs facettes de ce sujet pour sensibiliser le lecteur à ce vaste domaine.

  • ARTICLE INTERACTIF
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  • 10 déc. 2022
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  • Réf : G1815

CO2 (dioxyde de carbone)

La problématique du CO2 est abordée dans son ensemble. Cet article décrit les propriétés physico-chimiques de la molécule, les sources et les impacts du CO2 sur la santé et l’environnement ainsi que son identification et sa quantification dans les émissions gazeuses. La législation est abordée en relation avec les accords internationaux sur le climat. Les grandes technologies de séparation, de concentration, de transport et de stockage sont décrites. La valorisation du CO2 est illustrée par quelques exemples. Des données technico-économiques permettent d’apprécier chaque étape de l’approche technologique de réduction des émissions dans l’atmosphère.

  • Article de bases documentaires
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  • 10 déc. 2023
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  • Réf : M1465

Nettoyage par CO2 dense sous pression

La technologie du nettoyage par CO 2 dense sous pression apparue dans les années 2000 a fortement évolué durant ces deux dernières décennies. Grâce à une mobilisation importante des centres de recherche, de technologie et d’industriels, des progrès importants, sur la compréhension des milieux denses apolaires et des phénomènes de solubilisation et de l’évolution du matériel, ont permis d’élargir les domaines d’application. Les multiples exemples industriels présentés dans cet article montrent que les procédés au CO 2 sous pression ont atteint une complète maturité. Ils permettent la substitution de procédés existants qui ne répondent plus aux standards environnementaux et sanitaires tout en apportant une solution de très haute qualité.

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 02 déc. 2022
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  • Réf : 1796

Produire localement de l’hydrogène décarboné (production sans fossile)

Vous avez un projet de produire de l’hydrogène décarboné.

Cette fiche pratique vous donne les méthodes pour réaliser votre projet dans cet ordre chronologique :

  • identifier la ou les sources d’énergies renouvelables locales et les usages de l’hydrogène produit ;
  • identifier les procédés et le type d’équipement pour la production d’hydrogène ;
  • compresser, stocker, distribuer l’hydrogène ;
  • évaluer le bilan carbone de la chaîne de transformation de l’hydrogène.

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 01 déc. 2022
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  • Réf : 1799

Produire de l’énergie électrique à partir de solutions décarbonées

Vous souhaitez produire de l’énergie électrique à partir de solutions décarbonées. Il vous faudra pour cela identifier :

  • les sources d’énergies décarbonées locales ;
  • les procédés de production de l’énergie électrique pour chaque source décarbonée locale.

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 07 nov. 2023
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  • Réf : 1817

Produire de la chaleur à faible contenu carbone pour les usages industriels

La consommation d’énergie primaire de la France s’élève à 2 571 TWh en 2020 (en données non corrigées des variations climatiques). Le bouquet énergétique primaire réel de la France se compose de 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d’énergies renouvelables et déchets et 2 % de charbon. À l’exception des énergies hydraulique, photovoltaïque et éolienne (qui représentent à elles trois une somme de 117 TWh), les énergies primaires sont dans un premier temps transformées en énergie thermique puis pour certaines en énergie mécanique et électrique. L’énergie finale alors consommée pour les usages du bâtiment, des transports et de l’industrie, est évaluée à près de 1 600 TWh annuels (année 2020).

Dans cette fiche, nous nous limitons aux usages thermiques strictement industriels (hors production d’électricité) pour les utilités et les procédés de transformation industrielle par l’intermédiaire de chaudières ou de fours.

Comprendre les implications concrètes de la transition énergétique, et bâtir une stratégie d’entreprise à la hauteur de ces enjeux.


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