Présentation

Article interactif

1 - FILIÈRES EXPLOITÉES OU DIRECTEMENT EXPLOITABLES

2 - FILIÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOITABLES

3 - PURIFICATION DE L’HYDROGÈNE

4 - IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

  • 4.1 - Captage et séquestration du CO2 émis lors de la production d’hydrogène
  • 4.2 - L’hydrogène, auxiliaire de choix des énergies renouvelables

5 - HYDROGÈNE NATUREL

6 - CONCLUSION

7 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : BE8565 v3

Filières exploitées ou directement exploitables
Combustible hydrogène - Production

Auteur(s) : Farida LAMARI, Patrick LANGLOIS, Pierre MALBRUNOT

Date de publication : 10 juil. 2023

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Version en anglais En anglais

RÉSUMÉ

L’hydrogène, devenu un vecteur énergétique à part entière, est appelé en tant que combustible à jouer un rôle capital dans la transition en cours entre énergies fossiles et renouvelables. Cet article fait le point sur sa production passée et future. L’hydrogène peut être obtenu en dissociant l’eau par électrolyse et cet hydrogène est vert si la source d'énergie est renouvelable ; il en devient alors un auxiliaire d’autant plus précieux qu’il en permet le stockage. D'autres voies de production existent à partir d'hydrocarbures, d'alcools ou de biomasse ; ce sont le reformage, l'oxydation partielle et la gazéification. Le CO2 émis par ces méthodes peut être capté et stocké.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

ABSTRACT

Hydrogen Fuel. Production

Hydrogen has become a full-fledged energy carrier which is expected to play a key role as a fuel in the ongoing transition from fossil fuels to renewable energy. This article reviews its past and future production. Hydrogen can be obtained by water electrolysis. When the source of energy is renewable, this hydrogen becomes 'green' and all the more valuable in terms of energy storage. Other production routes exist from hydrocarbons, alcohols or biomass; these are reforming, partial oxidation and gasification. The CO2 emitted by these methods can be captured and stored.

Auteur(s)

  • Farida LAMARI : Docteure en génie des procédés de l’université Paris XIII - Chargée de recherche au CNRS Université Sorbonne Paris Nord, LSPM – CNRS UPR 3407

  • Patrick LANGLOIS : Ingénieur ENSAM et docteur en métallurgie de l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI) - Chargé de recherche au CNRS Université Sorbonne Paris Nord, LSPM – CNRS UPR 3407

  • Pierre MALBRUNOT : Conseiller scientifique auprès de l’association France Hydrogène

INTRODUCTION

Au XIXe siècle, l’avènement de la machine à vapeur a permis un remarquable développement des transports et de l’industrie. Cette vapeur capable de fournir directement de l’énergie mécanique mais qui n’existe pas comme telle dans la nature – il faut la produire en chauffant de l’eau – était le premier vecteur énergétique. Puis, à la fin de ce même siècle, tout s’est encore accéléré lorsque sont apparus le moteur à combustion interne (dit à explosion) et l’électricité. Le premier permettait d’obtenir de l’énergie mécanique à partir de la combustion de carburants liquides issus du pétrole présent dans la nature. La seconde, due aux propriétés des constituants de la matière, était un nouveau vecteur énergétique aux possibilités quasi infinies et dont nous connaissons de nos jours, par l’électronique, le numérique et leurs applications, les prolongements les plus évolués et les plus prometteurs. C’est ainsi qu’au XXe siècle, il ne fut d’activité humaine qui n’ait été bouleversée par les retombées de ces deux révolutions techniques. Le monde est alors entré dans « l’ère industrielle » assortie de la « civilisation de l’automobile », l’une et l’autre à l’origine de profondes transformations économiques et sociales. Mais pour alimenter l’extraordinaire développement qui s’en est suivi, il a fallu – et il faut toujours – de plus en plus d’énergie, c’est pourquoi les ressources de notre planète ont été exploitées sans limite : houille, pétrole, gaz naturel, hydraulique et énergie provenant de la fission de combustibles nucléaires. Aujourd’hui, nous en mesurons les conséquences, elles sont à la hauteur de cette démesure : risque d’épuisement des ressources fossiles, accumulation de déchets nucléaires, pollution atmosphérique menaçant la santé publique et effet de serre additionnel contribuant au réchauffement de la planète. Et pourtant, cette évolution dévoreuse d’énergie se poursuit et nourrit une croissance permanente qui va de pair avec l’émergence des pays en voie de développement et l’augmentation de la population mondiale. Par rapport à 1970, les besoins en énergie ont doublé en 2022 et pourraient tripler d’ici la fin du XXIe siècle. Pour résoudre une telle contradiction entre le besoin croissant d’énergie, l’épuisement des combustibles fossiles, l’effet de serre additionnel et la pollution, plusieurs solutions concomitantes sont possibles :

  • réduire les consommations d’énergie par des actions « d’utilisation rationnelle » ;

  • diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la pollution en utilisant des carburants appropriés ;

  • poursuivre l’utilisation de l’énergie nucléaire en attendant l’aboutissement de la fusion qui, au vu des avancées actuelles, semble en voie d’être maîtrisée ;

  • faire appel à des énergies dites renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, biomasse, géothermie ;

  • utiliser l’hydrogène, un vecteur énergétique propre et stockable.

L’hydrogène est en effet un gaz très énergétique et non toxique qui produit de la chaleur par combustion directe avec comme résidu de l’eau s’il brûle en présence d’oxygène pur mais à laquelle s’ajoutent des oxydes d’azote s’il brûle dans l’air. Dans les piles à combustible, il génère à la fois de l’électricité et de la chaleur avec de l’eau comme seul résidu. Mais l’hydrogène dans la nature se trouve surtout à l’état combiné, dans l’eau et les hydrocarbures principalement. Pour en disposer, il faut le produire ; c’est en cela que, comme la vapeur et l’électricité, il est un vecteur énergétique.

Dans cet article, nous n’abordons l’hydrogène que du point de vue de sa valeur énergétique en laissant de côté ce qui est lié à ses propriétés chimiques grâce auxquelles il joue déjà un rôle important dans l’industrie pétrolière, l’industrie chimique et agrochimique ainsi que dans certaines technologies dont, depuis peu, la sidérurgie. Dans le présent article, nous traitons de sa production. Produire l’hydrogène, c’est l’extraire de ses composés (eau, hydrocarbures, biomasse) par une opération chimique ou physico-chimique qui nécessite une certaine dépense d’énergie : c’est là un des problèmes du recours à l’hydrogène. Mais surtout, la quasi-totalité des procédés de production d’hydrogène émettent du dioxyde de carbone ; c’est pour cette raison qu’il a été convenu de distinguer l’hydrogène par différentes couleurs en fonction du mode de production dont il est issu ainsi que des émissions de CO2 liées à ce mode de production, le vert étant le plus médiatisé. Ces couleurs permettent de visualiser la catégorie dont relève chaque mode de production et aident ainsi à comprendre quel est le déploiement souhaitable de la filière hydrogène dans la perspective de la neutralité carbone à l’horizon 2050, tous les modes de production, exploités et directement ou potentiellement exploitables, étant récapitulés dans cet article.

Dans l’article [BE 8 566], nous nous intéressons à la conversion énergétique de l’hydrogène, à sa mise à disposition, aux problèmes liés à la sécurité (grandes inflammabilité et explosivité), aux possibles conséquences économiques et sociétales de son emploi généralisé et, en conclusion, nous livrons une analyse des mesures déjà prises et à prendre pour que ce vecteur énergétique s’impose.

Le lecteur trouvera un glossaire en fin d’article.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

KEYWORDS

electrolysis   |   gasification   |   renewable energies   |   decarbonation   |   partial oxidation

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-be8565


Cet article fait partie de l’offre

Ressources énergétiques et stockage

(189 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Version en anglais En anglais

1. Filières exploitées ou directement exploitables

1.1 Production à partir des combustibles fossiles

La filière industrielle exploitée de nos jours pour produire l’hydrogène en raison de son pouvoir réducteur est destinée à l’industrie du raffinage pétrolier, à l’industrie chimique et à l’élaboration de certains matériaux. Cette filière est évidemment utilisable pour fournir de l’hydrogène énergie mais les importantes quantités de dioxyde de carbone qu’elle rejette (en France, onze fois plus que d’hydrogène produit) imposent qu’elle soit à moyen terme abandonnée tant pour son usage industriel qu’énergétique. C’est là la première des priorités de la « stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France », devenue « stratégie nationale bas-carbone », décidée par le gouvernement en 2020  en conformité avec l’objectif multinational de neutralité carbone à l’horizon 2050, issu de l’accord de Paris adopté lors de la COP 21 en 2015.

La production d’hydrogène à partir des combustibles fossiles s’effectue par reformage en présence de vapeur d’eau et de catalyseurs ; on obtient un gaz de synthèse essentiellement composé d’hydrogène et de monoxyde de carbone (CO) et, en moindre proportion, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d’eau .

Aperçu historique de la découverte et des utilisations de l’hydrogène

La découverte de l’hydrogène remonte au XVIe siècle lorsque le philosophe et médecin suisse Paracelse se demande si « l’air » que dégage...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

TEST DE VALIDATION ET CERTIFICATION CerT.I. :

Cet article vous permet de préparer une certification CerT.I.

Le test de validation des connaissances pour obtenir cette certification de Techniques de l’Ingénieur est disponible dans le module CerT.I.

Obtenez CerT.I., la certification
de Techniques de l’Ingénieur !
Acheter le module

Cet article fait partie de l’offre

Ressources énergétiques et stockage

(189 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Filières exploitées ou directement exploitables
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France  -  . Ministère de la Transition écologique. Dossier de presse (2020).

  • (2) - BOURBONNEUX (G.) -   Production d’hydrogène  -  . In : LEPRINCE (P.) Éd., Le raffinage du pétrole : Procédés de transformation. Technip, p. 463-517, ISBN 978-2-710807308 (1998).

  • (3) - FRANC (P.-É.), MATEO (P.) -   Hydrogène : la transition énergétique en marche !  -  Manifestô – Alternatives, ISBN 978-2072620188 (2015).

  • (4) - LEPERCQ (Th.) -   Hydrogène, le nouveau pétrole  -  . Cherche Midi, ISBN 978-2749158877 (2019).

  • (5) - GADRAT (P.), KAYSER (D.) -   L’hydrogène, imaginons l’an 2050  -  . Livre blanc Alcimed (2020).

  • ...

DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES

  • Produire localement de l’hydrogène décarboné (production sans fossile)

  • Une membrane hybride pour la purification de l’hydrogène

  • Une nouvelle technologie de pyrolyse plasma du méthane pour produire de l’hydrogène

  • Haffner Energy : « Notre solution va permettre d’accélérer très fortement le cours de l’Histoire »

  • Infographie : les couleurs de l’hydrogène

  • Captage et stockage du CO2 dans...

1 Annuaire

HAUT DE PAGE

1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

Aaqius (CH) – Technologies hydrogène http://www.aaqius.com/

Air Liquide (FR) – Production d’hydrogène par vaporeformage, oxydation partielle et électrolyse https://www.airliquide.com/fr/hydrogene

Air Products (US) – Production d’hydrogène par vaporeformage, oxydation partielle, gazéification et thermolyse https://www.airproducts.fr/

Alsymex Paris (FR) – Réacteurs de méthanation https://www.alsymex-alcen.com/

CNR (FR) – Énergéticien 100 % renouvelable https://www.cnr.tm.fr/

Elogen (FR) – Production d’hydrogène par électrolyse PEM https://elogenh2.com/fr/

ENGIE (FR) – Production d’hydrogène d’origine renouvelable par électrolyse https://www.engie.fr/hydrogene/

Genvia (FR) – Électrolyseurs haute température https://genvia.com/

Haffner Energy (FR) – Développement et maîtrise d’œuvre de solutions énergétiques renouvelables clés-en-main https://www.haffner-energy.com/

Hydroma...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Ressources énergétiques et stockage

(189 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Sommaire

QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE

1/ Quiz d'entraînement

Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.

2/ Test de validation

Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.

Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Ressources énergétiques et stockage

(189 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS