Combustible hydrogène - Production

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Combustible hydrogène - Production

Auteur(s) : Moussa DICKO, Farida DARKRIM-LAMARI, Pierre MALBRUNOT

Date de publication : 10 octobre 2013 | Read in english

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RÉSUMÉ

L'hydrogène est un combustible qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Il peut être produit en dissociant l'eau par électrolyse ou par thermochimie à haute température. D'autres possibilités existent à partir d'hydrocarbures, d'alcools ou de biomasse, ce sont le reformage, l'oxydation partielle et la gazéification. Le CO2 émis par ces méthodes peut être capté et stocké. L'hydrogène obtenu par dissociation de l'eau est «vert» si l'énergie nécessaire est d'origine renouvelable, il devient alors un auxiliaire de ce type d'énergie qu'il permet de stocker.

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AUTEUR(S)

  • Moussa DICKO : Maître de conférences à l'Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité - Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux (LSPM, CNRS UPR 3407) - Docteur mines Paris Tech - Ingénieur ENSIACET

  • Farida DARKRIM-LAMARI : Chargée de recherche au CNRS - Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux (LSPM, CNRS UPR 3407) - Docteur Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

  • Pierre MALBRUNOT : Conseiller scientifique auprès de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC) - Cet article est la réedition actualisée de l'article [BE 8 565] paru en 2006 rédigé par Farida DARKRIN-LAMARI et Pierre MALBRUNOT.

 INTRODUCTION

Au XIX e siècle, l'avènement de la machine à vapeur a permis un remarquable développement des transports et de l'industrie. Cette vapeur capable de fournir directement de l'énergie mécanique mais qui n'existe pas comme telle dans la nature – il faut la produire en chauffant de l'eau – était en quelque sorte le premier vecteur énergétique. Puis, à la fin de ce même siècle, tout s'est encore accéléré lorsque sont apparus le moteur à explosion et l'électricité. Le premier permettait d'obtenir de l'énergie mécanique à partir des carburants liquides issus du pétrole présent dans la nature. La seconde, due aux propriétés des constituants de la matière, était un nouveau vecteur énergétique aux possibilités quasi infinies et dont nous connaissons de nos jours, par l'électronique et ses applications, les prolongements les plus évolués et les plus prometteurs. C'est ainsi qu'au XX e siècle, il ne fut pas d'activité humaine qui n'ait pas été bouleversée par les retombées de ces deux révolutions techniques. Le monde est alors entré dans « l'ère industrielle » assortie de la « civilisation de l'automobile », l'une et l'autre à l'origine de profondes transformations économiques et sociales. Mais pour alimenter l'extraordinaire développement qui s'en est suivi, il a fallu – et il faut toujours – de plus en plus d'énergie, c'est pourquoi les ressources de notre planète ont été exploitées sans limite : houille, pétrole, gaz naturel, hydraulique et énergie provenant de la fission de combustibles nucléaires. Aujourd'hui, nous en mesurons les conséquences, elles sont à la hauteur de cette démesure : risque d'épuisement des ressources fossiles, accumulation de déchets nucléaires, pollution atmosphérique menaçant la santé publique et effet de serre additionnel qui contribue au réchauffement de la planète. Et pourtant, cette évolution dévoreuse d'énergie se poursuit et nourrit une croissance permanente qui va de pair avec l'émergence des pays en voie de développement et l'augmentation de la population mondiale. Il est ainsi prévisible que par rapport à 1970, les besoins en énergie doublent en 2020 et triplent à l'horizon 2050. Pour résoudre une telle contradiction entre le besoin croissant d'énergie, l'épuisement des combustibles fossiles, l'effet de serre additionnel et la pollution, plusieurs solutions concomitantes sont possibles :

  • réduire les consommations d'énergie par des actions « d'utilisation rationnelle » ;

  • diminuer la pollution et les rejets à effet de serre en utilisant des carburants plus appropriés ;

  • poursuivre l'utilisation de l'énergie nucléaire en souhaitant un jour l'aboutissement...

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MOTS-CLÉS

Reformage   |   Electrolyse   |   Energie renouvelables   |   Environnement   |   Génie énergétique

VERSIONS

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v2-be8565

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