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1 - LE BOIS ÉNERGIE EN EUROPE ET EN FRANCE

2 - COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS DU BOIS

3 - VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DU BOIS

4 - APPLICATION ET UTILISATION DES PRODUITS

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : BE8535 v3

Application et utilisation des produits
Bois énergie - Propriétés et voies de valorisation

Auteur(s) : Xavier DEGLISE, André DONNOT

Relu et validé le 01 oct. 2020

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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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ABSTRACT

Wood for energy : Properties and associated technologies

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 : Pr Enseignant-chercheur Laboratoire études recherches matériau bois (LERMAB) – (EA 4370 – USC INRA 1445) Université de Lorraine – Vandœuvre-lès-Nancy, France

  • André DONNOT : Dr Enseignant-chercheur Laboratoire études recherches matériau bois (LERMAB) – (EA 4370 – USC INRA 1445) Université de Lorraine – Vandœuvre-lès-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 1980 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.

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KEYWORDS

biomass   |   CO2 emissions   |   charcoal   |   greenhouse gas (GHG)

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-be8535

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4. Application et utilisation des produits

Les différents procédés thermochimiques de production d’énergie à partir du bois sont récapitulés figure 18 et tableau 9.

4.1 Pyrolyse et carbonisation

Le tableau 10 compare les conditions opératoires lors des opérations de pyrolyse en fonction de la température aboutissant à la formation majoritaire de charbon, liquides ou gaz.

HAUT DE PAGE

4.1.1 Produits de la pyrolyse rapide

C’est à partir des années 1980 que la pyrolyse rapide s’est développée avec l’utilisation des réacteurs à lit fluidisé. C’est une voie utilisée pour produire des combustibles liquides ou gazeux. Des exemples de réalisations plus ou moins avancées sont décrits dans les références  et .

Actuellement, c’est la technologie de pyrolyse rapide par lit fluidisé qui est la plus utilisée dans les installations de gazéification en lit fluidisé. Dans ces applications, la pyrolyse produit un gaz à pouvoir calorifique moyen qui, après dégoudronnage, peut être utilisé en cogénération.

Exemple

Une des premières réalisations a été une installation pilote de préparation de gaz exempt de goudrons à partir d’écorces de pins qui a fonctionné à la papeterie de Facture courant 1984-1985 ...

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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) -   Données des écobilans dans la construction 2009/1:2016  -  https://www.kbob.admin.ch

  • ...

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