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Ces transformations ouvrent des perspectives majeures pour décarboner les usages, diversifier les débouchés énergétiques et optimiser des ressources locales jusque-là sous-valorisées. Mais elles imposent aussi leurs propres points de vigilance : gestion des impuretés, contrôle des pressions, étanchéité des réseaux, compatibilité des matériaux, ou encore sécurité dans la manipulation de gaz réactifs comme l’hydrogène. Comprendre ces enjeux est indispensable pour fiabiliser les installations, sécuriser les opérations et garantir la qualité du gaz vert produit.
Transformation chimique du gaz vers de nouvelles molécules
Gaz d'entrée : dioxyde de carbone et hydrogène
Gaz de sortie : méthane de synthèse
Procédé : hydrogénation du CO2. Catalyseur pour voie "méthanation de Sabatier"
Usage : injection réseau de gaz, distribution vers GNV
Gaz d'entrée : dioxyde de carbone et hydrogène
Fluide de sortie : méthanol liquide
Procédé : la méthanolation, ou hydrogénation catalytique du CO2. Catalyseur pour voie "méthanol"
Usage : carburant ou pour la chimie
Points de vigilance : Tous ces procédés impliquent la manipulation de gaz corrosifs (H2S, CO2), de gaz sous pression et la maitrise des conditions de températures (réaction exothermique), de débit et donc de pression. De part la manipulation d'hydrogène sur l'ensemble des procédés, il y a des risques de perméation, de fragilisation par l'hydrogène et donc de corrosion.
Ce qu'il vous faut : Cela impose donc une étanchéité parfaite, des matériaux compatibles conçus à partir d'alliages fiables sur le long terme. La mise en place d'une instrumentation fiable est aussi essentielle.Une connaissance approfondie des gaz et de leurs réactions, des procédés de transformation et des systèmes fluides est essentielle pour garantir la sécurité des installations et assurer la conformité des gaz produits aux spécifications requises
Transformation physique du biogaz vers d'autres gaz
Procédé : purification du biogaz brut en biométhane, afin que la qualité du gaz soit comparable à celle du gaz naturel. L'objectif étant d'augmenter la teneur du méthane et d'éliminer les composés indésirables.
Usage : Injection réseau, carburant BioGNV
Procédé : épuration et compression du biométhane.
Usage : carburant pour les véhicules, il constitue une alternative propre au diesel et à l'essence réduisant les émissions de CO2 et de particules
Procédé : liquéfaction du biométhane, c'est-à-dire refroidir le bioméhane pour le transformer en Bio-GNL. Cette étape réduit par 600 son volume, ce qui facilite son stockage et son transport.
Usage : carburant terrestre ou marin
Points de vigilance : Le transformation physique implique aussi des pressions très élevées (surtout pour le BioGNV), des températures cryogéniques à maitriser (BioGNL). Le risque de fuite et donc de sécurité des installations et des opérateurs sont importants.
Ce qu'il vous faut : Même sans chimie, la maitrise des gaz et donc des systèmes fluides est essentielle. Bien que la molécule reste identique, ces procédés impliquent des conditions de pression et de température exigeantes, nécessitant une gestion rigoureuse des systèmes fluides et des équipements. Il y a aussi de fort enjeu de qualité du biométhane avant injection dans le réseau.
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