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1 - INTRODUCTION ET CONTEXTE

2 - DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE

3 - PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES BTL À L'HORIZON 2020

4 - CONCLUSIONS

Article de référence | Réf : IN303 v1

Introduction et contexte
Production de biokérosène et de biogazole par la voie thermochimique

Auteur(s) : Laurent BOURNAY, Jean-Philippe HERAUD, Anne-Claire PIERRON

Date de publication : 10 mai 2016

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RÉSUMÉ

La voie thermochimique indirecte est utilisée pour transformer la biomasse lignocellulosique en biocarburants liquides dits "de deuxième génération". Cette voie consiste en une étape de prétraitement de la biomasse, transformée ensuite en gaz de synthèse par oxydation partielle dans une unité de gazéification. Ce gaz, mélange de monoxyde de carbone (CO) et de dihydrogène (H2), est ensuite conditionné et purifié pour permettre la synthèse d'hydrocarbures par la réaction Fischer-Tropsch. En dernier lieu, les effluents hydrocarbonés sont hydrotraités pour en ajuster les propriétés. Les biocarburants de synthèse ainsi obtenus sont de très haute qualité. En particulier, ils sont exempts de soufre et de composés aromatiques, et peuvent être incorporés dans le pool de carburants conventionnels.

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ABSTRACT

Production of biokerosene and biodiesel via thermochemical route

The thermochemical pathway is used to obtain second-generation biofuels from lignocellulosic biomass. The indirect thermochemical route starts with a first stage of pretreatment of the biomass, which is then transformed into synthesis gas by partial oxidation in a gasification unit. This synthesis gas, a mixture of carbon monoxide (CO) and hydrogen (H2) is then conditioned and cleaned up to meet the specifications for the Fischer-Tropsch synthesis, which produces liquid hydrocarbons. The last step in this process chain is the upgrading of the hydrocarbon effluents to adjust the properties. The main end products are high quality kerosene and diesel fuel; these products do not contain sulfur or aromatics, and can readily supplement or replace fossil fuels.

Auteur(s)

  • Laurent BOURNAY : Ingénieur de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) et de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM) - Chef de projet B-XTL – IFP Énergies nouvelles

  • Jean-Philippe HERAUD : Ingénieur de l'École supérieure de chimie organique et minérale (ESCOM) et de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM) - Chef de projet Fischer-Tropsch – IFP Énergies nouvelles

  • Anne-Claire PIERRON : Ingénieur de l'École nationale supérieure des industries chimiques (ENSIC) - Ingénieur de recherche en génie des procédés – IFP Énergies nouvelles

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Transformation de la biomasse lignocellulosique en carburant de synthèse (Chaîne Biomass To Liquids ou BTL)

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Torréfaction, gazéification, réaction du gaz à l'eau (Water-Gas-Shift), désacidification des gaz, purification, synthèse Fischer-Tropsch

Domaines d'application : Production de biocarburants de deuxième génération

Principaux acteurs français :

Pôles de compétitivité :

Centres de compétence : CEA2, IFP Énergies nouvelles

Industriels : Axens, Total, Avril, Air Liquide

Autres acteurs dans le monde : ThyssenKrupp Industrial Solutions, UPM, KIT (Karlsruhe Institute for Technology) Lurgi, Siemens, Linde (Choren), Chemrec

Contact : http://www.ifpenergiesnouvelles.fr

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KEYWORDS

thermochemistry   |   Biofuel   |   gasification   |   BTL   |   Fischer-Tropsch   |   syngas

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in303


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1. Introduction et contexte

1.1 Contexte énergétique mondial

La demande en énergie dans le monde est appelée à croître de façon durable dans les prochaines décennies, mue par l'augmentation de la population mondiale et par les besoins toujours plus importants de pays en plein développement économique tels que l'Inde et la Chine.

Actuellement, les combustibles fossiles représentent environ 80 % de la fourniture d'énergie primaire (figure 1).

Les analyses prospectives réalisées par des organismes spécialisés et les compagnies pétrolières (AIE : Agence internationale de l'énergie ; BP : British Petroleum) envisagent toutes à plus ou moins long terme un déficit potentiel au niveau mondial entre la demande en produits pétroliers et la production. L'exploitation récente des gaz de schiste (shale gas) et l'augmentation de l'exploitation des huiles de schiste (light tight oils) en Amérique du Nord qui devrait passer d'environ 0,9 Mb/j en 2012 à 3,3  Mb/j en 2040 avec un pic de production attendu à 5,1 Mb/j en 2020 selon l'AIE (source : World Energy Outlook 2015 ) sont susceptibles de repousser les échéances mais ne changent pas la tendance à terme. En effet selon l'AIE, la demande en produits liquides à l'horizon 2040 serait de 103,5 Mb/j, là où la capacité de production de liquides fossiles serait de 100,4 Mb/j (source : New Policies Scenario of the World Energy Outlook 2015 ). Si la baisse du prix du pétrole observée en 2014 et 2015 a ralenti les projets de conversion de biomasse en carburants de synthèse, les scénarios développés par l'AIE envisagent une augmentation dans les prochaines années pour atteindre un prix de 100 $/b en 2025, date à laquelle les technologies de conversion de la biomasse seront mises sur le marché.

Il apparaît donc clairement qu'une offre complémentaire aux produits pétroliers est nécessaire pour satisfaire la demande croissante en énergie, tant pour les transports que pour l'industrie...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BP -   Statistical review of world energy.  -  Full report (2015).

  • (2) - AIE -   World Energy Outlook  -  (2015).

  • (3) - LORNE (D.) et al -   Les nouvelles technologies de production de biocarburants : état des lieux et enjeux des filières en développement.  -  IFPEN Panorama (2011).

  • (4) - MOHAN (D.) et al -   Pyrolysis of wood/biomass for bio-oil : a critical review.  -  Energy Fuels, 20(3), p. 848-889 (2006).

  • (5) - BRIDGWATER (A.V.) -   Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading.  -  Biomass and bioenergy, 38, p. 68-94 (2012).

  • (6) - BRIDGWATER (A.V.), PEACOCKE (G.V.C.) -   Fast pyrolysis processes for biomass.  -  Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4, p. 1-73 (2000).

  • ...

1 Sites Internet

http://www.pyne.co.uk

http://www.torftech.com/torbed_technology.html

http://www.wyssmont.com

http://biomassauthority.com/thermya

http://www.ifpenergiesnouvelles.fr

http://www.ieabcc.nl

http://www.kit.edu

http://www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

http://www.axens.net

HAUT DE PAGE

2 Réglementation

Directive RED (Renewable Energy Directive) 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Directive FQD (Fuel Quality Directive) 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE

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