Purification de biogaz - Élimination des COV et des siloxanes

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Purification de biogaz - Élimination des COV et des siloxanes

Auteur(s) : Benoît BOULINGUIEZ, Pierre LE CLOIREC

Date de publication : 10 décembre 2025 | Read in english

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RÉSUMÉ

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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AUTEUR(S)

  • 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 de biogaz. Cependant, les recherches...

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MOTS-CLÉS

COV   |   Biogaz   |   siloxanes   |   composés organiques volatils   |   procédés de traitement

VERSIONS

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v2-be8560

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