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Une unité de production de biogaz Waga Energy. Crédit: Waga Energy
Une énergie produite en continu
La production de biogaz de Waga Energy a déjà permis d'éviter l'émission de 45. 000 tonnes d'équivalent CO 2. Un succès dû en partie à l'efficacité de ses unités de productions, très automatisées, qui peuvent fonctionner 95% du temps en comptant la maintenance et les éventuelles défaillances. « Contrairement aux éoliennes ou aux panneaux solaires, l'énergie est produite de façon continue », précise Mathieu Lefebvre. En outre, la construction de ces unités d'épuration est garantie en moins d'un an après la signature du contrat. Mais leur implantation doit répondre à certains critères: « Nous ne pouvons pas installer nos Wagabox sur chacun des 230 sites d'enfouissements de déchets non dangereux en France, car ils doivent atteindre une certaine taille et ne doivent pas être trop loin du réseau de gaz naturel », détaille Mathieu Lefebvre. Biogaz de décharge avant pied. Cette technologie offre tout de même de belles perspectives.
Biogaz De Décharge Avant Pied
En Espagne, les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de la production de biogaz à partir des déchets dans les décharges et les stations d'épuration des eaux usées. DESOTEC a travaillé avec des clients en Espagne et leur a fourni des filtres à charbon actif mobiles pour purifier le biogaz des contaminants qui peuvent endommager les machines utilisées en aval. Ils peuvent également être utilisés pour transformer le biogaz en biométhane. Etude du biogaz de dcharge, chimie concours Mines 08. Le problème
Une entreprise multinationale, dont le siège est en Espagne, fournit des solutions environnementales dans le secteur des déchets. Dans une décharge active de la région de Madrid, l'entreprise a installé une usine pour collecter le biogaz provenant des déchets en décomposition. Celui-ci alimente un moteur de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) pour créer de l'énergie. Le biogaz contient des composés organiques volatils ( COV) à une concentration d'environ 300 mg/m³, dont seulement 15 à 30 mg/m³ de siloxanes. Lorsqu'ils sont introduits dans les moteurs de cogénération, les siloxanes se transforment en dioxyde de silicium ou en sable, provoquant une abrasion importante de diverses pièces du moteur.
Biogaz De Décharge Batterie
Le principal enjeu est donc bien la capacité à diffuser les différentes technologies disponibles. Les tensions qui commencent à apparaître sur le gaz naturel jouent en faveur du biogaz et certains pays lancent même de grands programmes de production de biogaz carburant pour les véhicules (comme la Suède). Biogaz de décharge revenu. Même si il n'y a aujourd'hui que quelques dizaines de milliers de véhicules au biogaz dans le monde (alors que tout le sud-ouest de la France roulait au «gaz de Lacq» dans les années 50), il n'y a aucun problème technologique pour adapter les moteurs au biogaz. 1 « Le baromètre biogaz », EurObserv'ER 2005
Biogaz De Décharge O
Transformer du biogaz en biométhane nécessite également l'élimination du sulfure d'hydrogène (H2S) et de composés organiques volatils (COV). Les siloxanes sont un groupe particulièrement nocif de COV, qui peuvent endommager les moteurs par abrasion. Les concentrations en polluants varient en fonction de la composition des déchets: les concentrations en H2S sont souvent comprises entre 100 et 2000 ppm et les concentrations en COV entre 500 et 2000 mg/m3. Les fabricants de moteurs fixent des niveaux recommandés pour ces polluants. Production d'énergie à partir de biogaz de décharge. Dépasser ces limites peut endommager les moteurs et annuler la garantie du fabricant. DESOTEC a un contrat-cadre avec ce fournisseur d'énergie. Sur un site du nord-est de la France, nous avions déjà installé une solution sur site: deux petits filtres en série, le premier pour éliminer le H2S et le second les COV. Comme le H2S se traite mieux dans des conditions humides et les COV dans des conditions sèches, le filtre à COV a été installé en aval d'un refroidisseur, d'un débrumiseur et d'un surpresseur.
Biogaz De Décharge Revenu
Les plus actifs sont les bactéries dites « méthanogènes », dont la respiration anaérobie produit du méthane (CH 4). Ce phénomène spontané produit un biogaz principalement constitué de méthane et de dioxyde de carbone (CO 2). Il contient également des traces d'hydrogène sulfuré (H 2 S), d'ammoniaque (NH 4), d'hydrogène (H 2), des composés organiques soufrés (appelés « mercaptans ») et différents acides à l'état gazeux ou sous forme d'aérosol. La composition de ce biogaz varie fortement dans le temps, selon l'avancée du processus de dégradation des matières organiques. L' air qui pénètre dans le réseau de collecte
Le méthane est un gaz hautement inflammable. Biogaz de décharge batterie. C'est aussi un puissant gaz à effet de serre, dont le pouvoir de réchauffement est bien supérieur à celui du dioxyde de carbone. Les opérateurs de site d'enfouissement doivent le capter pour prévenir incendies et explosions, mais aussi pour éviter son émission dans l'atmosphère. C'est aussi un moyen de réduire les nuisances olfactives et de faciliter la revégétalisation du site.
Cependant, le site est exploité par un technicien travaillant seul qui trouvait le processus de changement des filtres à 2, 3 m de haut quelque peu risqué, car il devait monter sur une échelle pour atteindre les connecteurs situés au sommet, qui pouvaient devenir humides ou même glacés en hiver. L'entreprise souhaitait garantir un environnement de travail sûr et a donc demandé à DESOTEC une solution alternative. Tout savoir sur le gaz de décharge - Waga Energy. La solution
DESOTEC a proposé de remplacer les deux petits filtres par un plus grand. Bien que ces modèles plus grands mesurent environ 8 m de haut, les connexions d'entrée et de sortie sont situées à hauteur d'homme, ce qui simplifie la gestion par une seule personne et évite de prendre des risques en montant sur une échelle. Cette unité unique comprend deux couches de charbon actif. La première élimine le H 2 S et la seconde les COV. Il n'est pas possible de modifier les niveaux d'humidité entre les couches, ce qui peut affecter la capacité d'adsorption des COV, car l'humidité relative ne se situe pas dans la plage optimale.
Sur certains sites, elle peut atteindre ponctuellement 10 000 ppm (mesures Waga Energy). Les composés soufrés constituent un facteur de risque pour le personnel, une source de nuisance olfactive pour les riverains, et un coût à prendre en compte dans la réalisation d'un projet de valorisation. Une production variable dans la durée
La production de gaz d'un site de stockage s'étend sur plusieurs décennies. Elle augmente régulièrement pendant la phase d'exploitation du site pour culminer quelques mois après l'arrivée des derniers déchets. Elle décline ensuite progressivement pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies si la quantité de déchets stockée est importante, jusqu'à la dégradation totale des matières organiques. Optimiser la valorisation énergétique d'un gisement de gaz de décharge
La production de gaz d'un site de stockage peut être en partie contrôlée à travers le pilotage du réseau et notamment le réglage du surpresseur. Deux stratégies peuvent être adoptées:
Pilotage du réseau en mode « dépollution » Le surpresseur aspire fortement le gaz et entretient une dépression importante au sein du massif de déchet.