Présentation
RÉSUMÉ
Le bois énergie est souvent associé au bois de feu mais on le considère de plus en plus comme un moyen de réduire les émissions à effet de serre , ce qui le fait passer d'un statut purement économique, lié à son coût relatif aux énergies fossiles, à celui d’énergie renouvelable. Dans cet article , le bois énergie est d'abord présenté comme une ressource durable. Sont exposées ensuite les propriétés physiques et thermiques importantes lors de l’utilisation énergétique de ce matériau, suivi du descriptif des réactions chimiques intervenant lors de la transformation du bois en énergie thermique ou en combustibles gazeux, liquides ou solides. Enfin , les procédés permettant d’assurer ces transformations qu’ils soient à l’état de recherche, de développement, ou mature , sont décrits.
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Wood energy is often associated with fuel wood, but this is changing as we increasingly consider it as a way to reduce greenhouse emissions. This change is important because it enhances the use of wood energy, which thus shifts from a purely economic issue linked to the cost of fossil fuels, to a renewable energy source in Europe. Our first part presents the importance of wood as a sustainable resource. The next section presents the key physical and thermal properties of wood. It is followed by the description of chemical reactions involved in the transformation of wood into thermal energy, in gaseous, liquid or solid fuels. In the last part we describe the processes and equipment in the research, development, and mature stages.
Auteur(s)
-
Xavier DEGLISE : Professeur émérite Université de Lorraine, Laboratoire LERMAB, Nancy, France
-
André DONNOT : Enseignant-chercheur Université de Lorraine, Laboratoire LERMAB, Nancy, France
INTRODUCTION
L’utilisation du bois par l’homme pour se chauffer est des plus anciennes et se trouve souvent réduite à la combustion et à la fabrication de charbon de bois. Au cours du dernier siècle, d’autres techniques d’utilisation ont vu le jour comme la gazéification. Le développement de nouvelles applications énergétiques du bois est souvent associé à des crises énergétiques, en particulier les deux crises pétrolières, mais aujourd’hui l’intérêt se décale vers les problèmes environnementaux en particulier l’épuisement des ressources énergétiques fossiles et le réchauffement climatique.
À chaque problème, le bois énergie propose une solution : le charbon de bois pour la conservation de l’énergie, la combustion pour maintenir un niveau de confort thermique, la gazéification pour la propulsion des véhicules, etc. Avoir une vision synthétique des possibilités qu’offre le bois en tant que source d’énergie semble important à un moment où des choix stratégiques d’avenir sont en train de se décider.
Les différents procédés de valorisation énergétique du bois sont en fait très nombreux et pour la plupart opérationnels avec un minimum d’efforts et de moyens financiers. Il est seulement dommage que les travaux réalisés dans les années 80 n’aient pas été poursuivis, ce qui oblige à mettre en œuvre de technologies importées pour lutter contre l’effet de serre.
Il faut cependant être réaliste : le bois est une matière première délocalisée qui va nécessiter des procédés de valorisation énergétique de taille raisonnable, pour une production d’énergie de complément.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
combustion | gasification | furances | charcoal
VERSIONS
- Version archivée 1 de juil. 2004 par Xavier DEGLISE, André DONNOT
- Version courante de oct. 2020 par Xavier DEGLISE, André DONNOT
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Aperçu sur le bois énergie en Europe et en France
1.1 Gestion durable et cycle de vie
Le bois, produit naturel, composé en majeure partie de carbone, d’hydrogène et d’oxygène est potentiellement un combustible et donc une source d’énergie thermique. Par son origine végétale, le bois fait partie des énergies renouvelables où il arrive en tête en France et en Europe. La majorité du bois provient de forêts dont le cycle du carbone est décrit figure 1. En zone tempérée, on admet que la forêt fixe en moyenne 3 t · ha–1 · an–1 de carbone . Pour les forêts tropicales humides, on pourrait admettre 5 t · ha–1 · an–1, 1 t · ha–1 · an–1 pour les forêts tropicales sèches et 2 t · ha–1 · an–1 pour les forêts boréales .
ha pour hectare.
Dans le monde, on distingue deux typologies très différentes de forêts : les forêts primaires et les forêts secondaires exploitées. Pour la seconde typologie, adoptée dans cet article, la notion de durable est associée à la neutralité carbone qui soutend elle-même la conservation de la surface boisée même si l’exploitation forestière tend spontanément à diminuer la biodiversité.
Comme le CO2 émis lors de la combustion du bois est égal à celui...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - GRANIER (A.), LOUSTAU (D.), KOWALSKI (A.), RAMBAL (S.), BERBIGIER (P.) - Le bilan carbone des forêts, approche basée sur la mesure du flux de CO2 . - N° 88, p. 19‑27 (2002).
-
(2) - DEGLISE (X.), DONNOT (A) - Optimal use of forest resources to mitigate climate change. - Renewable Forest Resources : Innovative developpement in forestry RR 2012, St Petersbourg, n° 7, juin 2012.
-
(3) - AGOSTINI (A.), JUNTIOLI (J.), BOULAMENTI (A.) - Carbon acounting of forest bioenergy. - European Commission JRC technical report, Luxembourg édition (2013).
-
(4) - Forêt et atténuation du changement climatique. - Les avis de l’ADEME, juin 2015.
-
(5) - État des énergies renouvelables en Europe. - 14e bilan EurObserv’ER édition (2014).
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(6)...
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