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Léa, 27 ans
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Le cas de l'Europe (1)
Production d'énergie primaire: 5 Mtep dont 64% pour le gaz de décharge, 18, 8% pour les stations d'épuration et 17, 2% pour les autres sources dont le biogaz agricole ou industriel. La progression du biogaz agricole est très rapide, notamment emmenée par des pays comme l'Autriche, l'Allemagne ou le Danemark. Le potentiel européen à moyen terme est estimé à 20 Mtep. La production de chaleur représentait en 2005 424 ktep dont 68% d'unités de chaleur seule et le reste en cogénération. La production d'électricité atteignait 14, 6 TWh en 2005 avec environ 50% de cogénération. Perspectives
Le World Energy Assesment 2000 passe en revue la littérature existante et en tire une évaluation du potentiel total de la biomasse sans précision sur le biogaz de 100 à 300 EJ soit 2400 à 3200 Mtep. Les ressources en matières organiques valorisables par méthanisation sont bien entendu extrêmement importantes et bien réparties sur la planète. Le Biogaz. Les déchets organiques ménagers ou industriels sont en plus généralement produits près des lieux d'utilisation de l'électricité et de la chaleur.
Biogaz De Décharge Un
Il en résulte une consommation électrique la plus faible du marché. Et cet équipement PSA est disponible dès 180 m3/heure de biogaz (en moyenne). Traitement du biogaz, du gaz d'égouts et du gaz de décharge - APROVIS - Better Performance | Energy Systems. Notre expérience d'exploitant nous amène à préférer les solutions sûres: ici nous bénéficions
- d'un taux de disponibilité élevé (avec des références à 99%),
- d'une fonction marche / arrêt automatisée,
- d'une absence de risque chimique ou biologique (le PSA travaille ici sur procédé sec),
- d'une récupération possible de chaleur qui peut être utilisée pour le méthaniseur,
- et aussi d'une sécurité économique: la durée d'utilisation de l'adsorbant est supérieure à 15 ans. Enfin, notre installation est composée d'équipements techniques classiques et largement éprouvés, ce qui améliore l'autonomie de l'exploitant. Comment ça marche? Le procédé physique d'adsorption PSA de variation de pression (Pressure Swing Adsorption) permet de séparer le CH4 du CO2. Le biogaz désulfuré et séché est introduit sous pression (3 bar) dans un adsorbeur et traverse de bas en haut un adsorbant composé d'un tamis moléculaire de carbone CMS (Carbon Molecular Sieve) dans lequel le CO2 est retenu et emprisonné.
Biogaz De Décharge O
Depuis 40 ans, AB est la référence mondiale en matière de solutions énergétiques durables dans le secteur des déchets destinés aux décharges. Grâce à une connaissance approfondie des processus de production dans le monde des décharges, AB est en mesure d'étudier des solutions flexibles qui répondent aux besoins techniques du client. Biogaz de décharge o. La conception, la réalisation et la mise œuvre d'initiatives en matière de bioénergie permettent de capter efficacement le dioxyde de carbone, de réduire les émissions atmosphériques, d'augmenter l'efficacité des installations de transformation de l'énergie et la polyvalence des vecteurs énergétiques produits. Appliquées au secteur des déchets destinés aux décharges, ces initiatives représentent une solution stratégique pour une gestion sûre des déchets, tout en en tirant une matière première à bas coût. La production de biogaz qui alimente les installations AB s'effectue par destruction des substances organiques complexes contenues dans la part organique des déchets présents dans la décharge.
Biogaz De Décharge Al
La solution courante pour valoriser le méthane contenu dans le gaz de décharge consiste à le brûler dans une turbine pour produire de l'électricité. La technologie WAGABOX ® permet désormais de le séparer les autres composants pour l'injecter directement dans les réseaux de gaz, en substitution du gaz naturel fossile. • L'oxygène et l'azote (O 2 et N 2)
L'air représente 10 à 30% de la composition du gaz de décharge. Sa présence complique fortement la récupération du méthane: les technologies de filtration sont inopérantes car les molécules de méthane, d'oxygène et d'azote sont de taille similaire. De plus, le mélange peut devenir explosif dans certaines proportions. La technologie WAGABOX ® fait appel à la cryogénie pour séparer le méthane des gaz de l'air. Cette technologie garantit la production d'un biométhane (gaz naturel renouvelable) suffisamment pur pour être injecté dans les réseaux de gaz, quelle que soit la proportion d'oxygène et d'azote dans le gaz de décharge. Biogaz de décharge al. • Le dioxyde de carbone (CO 2)
Les molécules de carbone présentes dans le gaz de décharge sous forme de dioxyde de carbone (CO 2) ou de méthane (CH 4), proviennent de la dégradation des matières organiques.
Il est constitué de méthane (CH 4), de dioxyde de carbone (CO 2), d'oxygène (O 2) et d'azote (N 2), auxquels s'ajoutent différents composés à l'état de traces. La proportion de chacun de ces gaz varie d'un site à l'autre: elle dépend de la nature des déchets stockés, de l'avancée du processus de fermentation, mais aussi de facteurs externes. Le réglage du surpresseur influe directement sur la quantité d'air. Plus l'aspiration est forte et plus l'air parvient à s'insinuer au travers des imperfections du réseau de collecte. Les conditions météorologiques jouent également un rôle: un taux d'humidité et une température élevés stimulent l'activité des bactéries et la production du biogaz. Les variations de pression atmosphérique ont également une incidence directe sur le taux d'oxygène présent dans le gaz de décharge. Biogaz de décharge un. • Le méthane (CH 4)
Le gaz de décharge contient en moyenne 40 à 50% de méthane (CH 4). Le méthane est un gaz énergétique: c'est le principal composant du gaz naturel fossile que nous consommons pour le chauffage et le transport.
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