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Les solutions techniques et innovantes pour optimiser vos systèmes de production, sécuriser le stockage et la distribution, et développer les usages de l'hydrogène.
Dans le contexte de la transition énergétique, l'hydrogène constitue un vecteur énergétique d'intérêt pour l'alimentation des transports, la décarbonation de l'industrie et le stockage de l'électricité issu des énergies renouvelables. La production de l'hydrogène bas carbone représente donc une filière d'avenir très prometteuse.

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Procédés de production de l'hydrogène

Voir les 33 articles

Production d'hydrogène à partir de d'hydrocarbures

Stockage et transport de l'hydrogène

Voir les 15 articles

Utilisation et valorisation de l'hydrogène

Voir les 28 articles

[Archives] Hydrogène

Voir 1 article

Les dernières parutions de cette offre sont :

  • RE283 Relu et validé
    Nouvelle approche de la fragilisation par l’hydrogène - Dégazage et hydrogénation

    Le problème de la fragilisation par l’hydrogène demeure actuel malgré la mise en place de normes et de spécifications pour éviter les ruptures différées. Pour y remédier, on effectue des traitements de dégazage, après les traitements de surface par voie chimique ou électrolytique, dont la durée minimum de « dégazage » est uniquement fixée en fonction de la résistance mécanique à la rupture de l’acier. Si des problèmes persistent, cela veut probablement dire qu’il existe des parts d’ombre dans la compréhension des mécanismes de désensibilisation à la fragilisation. Cet article permettra de développer une nouvelle approche de l’interprétation de l’effet bénéfique du traitement de « dégazage ».

  • VID115
    CCUS – Impact carbone

    Le bilan carbone du CCUS se calcule par la méthode de l’analyse du cycle de vie (ACV). Ce bilan n’est pas complétement neutre, car la chaîne de valeur produit aussi des émissions, mais le niveau de décarbonation atteint 90 à 95 %. La décarbonation est encore plus efficace lorsqu’il s’agit de CO2 biogénique plutôt que fossile.

  • VID110
    CCUS – Installations pionnières

    En France, de nombreux sites capturent déjà du CO2, tandis que d’autres se développent. Les infrastructures portuaires s’intègrent également dans la chaîne du CCUS, comme le montre le projet GOCO2 dans le port de Saint-Nazaire. En effet, la séquestration du CO2 s’effectue en partie sur des sites offshore d’anciennes exploitations de gaz ou de pétrole. Des installations se développent en mer du Nord, en Norvège (Northern Lights) ou à Rotterdam (Porthos). Le stockage onshore est aussi possible, dans des aquifères ou dans des roches ultrabasiques, comme en Islande (projet Carbfix).

  • J4810
    Électrolyse de l'eau à membrane polymère acide

    L’électrolyse de l’eau à membrane polymère acide - PEM - est une technologie prometteuse permettant la production d’hydrogène et d’oxygène de grande pureté, répondant aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels. Cet article expose les fondements théoriques sous-jacents, décrit le fonctionnement des cellules élémentaires et le rôle des composants clés tels que les électrocatalyseurs et les membranes polymères, et dresse la liste des équipements auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement des machines. Les principales applications industrielles sont présentées. Les niveaux de performance atteignables et les limitations et perspectives d’amélioration sont également analysés et discutés.

  • AF3691
    Production d’hydrogène vert par électrolyse de l'eau

    Dans le contexte énergétique actuel, la production de l’hydrogène est un sujet qui porte à débat. Il apparaît comme une très bonne alternative aux énergies fossiles cependant, sa production est encore, pour des raisons économiques, majoritairement issue du vaporeformage d’énergies fossiles. Cette technique de vaporeformage, même si elle est la plus rentable, conduit à de l’hydrogène gris dit carboné qui au mieux peut devenir bleu après décarbonation. Il faut donc trouver une alternative permettant de produire de l’hydrogène vert à coût raisonnable (concurrentiel à celui de l’hydrogène gris) et parmi les technologies possible l’électrolyse de l’eau apparaît comme une alternative prometteuse.

  • VID105
    CCUS – Usages et marché du CO2 capturé

    Les utilisateurs principaux du CO2 marchandise, qui représente pour le moment 500 000 tonnes en France, sont l’agroalimentaire, l’industrie, la production agricole en serre et la minéralisation. Les producteurs de carburants alternatifs (e-fuels) pourraient cependant devenir les plus gros consommateurs. Pour répondre à ces besoins, les acteurs de la filière sont nombreux : producteurs de biométhane, producteurs d’énergie à partir de biomasse ou de déchets, exploitants et transporteurs de gaz, industrie pétrolière, ainsi que des start-ups technologiques.

  • VID100
    CCUS – Chaîne de valeur et technologies

    Dans la chaîne de valeur du CCUS, le CO2 passe d’une teneur relativement faible (de 5 à 30 %) jusqu’à une teneur supérieure à 95 %, et la plus proche possible de 99 %. Il va ensuite être comprimé et/ou liquéfié efficacement, puis utilisé ou transporté. Il existe quatre grandes familles de technologie de capture : le lavage aux amines, l’utilisation d’adsorbants, les technologies par membrane et les technologies cryogéniques. Certains de ces procédés existent depuis longtemps. Le développement de nouveaux marchés provoque l’arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies, et l’amélioration des technologies existantes.

  • VID95
    CCUS – Solution pour décarboner l’industrie

    Le CCUS, Carbon Capture Use and Storage, en français « capture de carbone, utilisation et stockage », est une solution de décarbonation spécifique des procédés industriels pour lesquels la réduction des émissions est difficile. Elle concerne par exemple les cimenteries, la métallurgie ou la production d’énergie à partir de biomasse.

  • VID90
    Combustion de l’hydrogène – Les coûts

    Le facteur principal du prix de l’hydrogène vert est le coût de l’électricité utilisée pour le produire. S’il est encore plus cher que le gaz naturel fossile, l’hydrogène bénéficiera certainement d’une baisse de prix, alors que le gaz naturel, soumis à des tensions géopolitiques et aux contraintes écologiques, risque d’augmenter. De plus, les prix pourront rester stables sur des décennies. L’hydrogène en combustion est moins cher que pour d’autres usages, car il est moins exigeant sur la pureté et ne nécessite pas de haute pression.

  • BIO3351 Relu et validé
    Production de biohydrogène - Voie fermentaire sombre

    Le présent article passe en revue les principes et les performances actuelles des procédés de production d'hydrogène par la voie microbiologique dite "sombre". Les techniques de conduite et de caractérisation de fermentation impliquant des cultures complexes sont plus particulièrement détaillées. Les dernières avancées de la recherche ainsi que les réalisations actuelles en termes de développement et de changement d’échelle sont également présentées. A ce stade des connaissances, quelques perspectives sont proposées, dont les différentes configurations possibles de systèmes multiétagés pour une valorisation optimale des matières organiques.

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Comité d'experts

Philippe ARPENTINIER

Ingénieur ENSIC, IFP School - Docteur en génie des procédés, HdR - Direction scientifique, Air Liquide Innovation Campus Paris, France

Voir les contributions de Philippe ARPENTINIER chez Techniques de l'Ingénieur.

Jean-Claude CHARPENTIER

Professeur et directeur de recherche émérite CNRS - Ancien directeur de l'ENSIC, de l'ESCIL et de l'ESCPE Lyon et du département sciences pour l'ingénieur du CNRS - Former président de la Fédération européenne de génie chimique Laboratoire réactions et génie des procédés CNRS/ENSIC/Université de Lorraine, France

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Jean-François JOLY

Docteur-ingénieur Chef de projet Reformage catalytique IFP (Solaize)

Voir les contributions de Jean-François JOLY chez Techniques de l'Ingénieur.

Karine SURLA

Cheffe des projets hydrogène à l'IFP Énergies nouvelles

Voir les contributions de Karine SURLA chez Techniques de l'Ingénieur.

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