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1 - CATALYSE HÉTÉROGÈNE DANS L’INDUSTRIE DU RAFFINAGE POUR LA PRODUCTION DE CARBURANTS

2 - CATALYSE HÉTÉROGÈNE DANS L’INDUSTRIE DE LA PÉTROCHIMIE ET DE LA CHIMIE

3 - CHIMIE MINÉRALE (PRODUCTION D’AMMONIAC, D’ACIDES NITRIQUE ET SULFURIQUE)

  • 3.1 - Synthèse de l’ammoniac
  • 3.2 - Synthèse de l’acide nitrique
  • 3.3 - Synthèse de l’acide sulfurique

4 - DÉPOLLUTION AUTOMOBILE

5 - PRODUCTION ET CONVERSION D’HYDROGÈNE ET DE GAZ DE SYNTHÈSE

6 - CONCLUSION

7 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : J1255 v2

Catalyse hétérogène dans l’industrie de la pétrochimie et de la chimie
Catalyse hétérogène dans les procédés industriels

Auteur(s) : Denis UZIO

Relu et validé le 01 oct. 2020

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RÉSUMÉ

La catalyse hétérogène est une discipline majeure dans le monde industriel pour la production de carburants et de la plupart des composés chimiques. De par, ses caractéristiques intrinsèques, elle permet de répondre au mieux aux exigences du monde d’aujourd’hui ainsi qu’aux challenges de demain concernant notamment la nécessaire limitation des rejets polluants et l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles. Cet article propose au lecteur non spécialiste une visite guidée de quelques grands domaines industriels utilisant la catalyse hétérogène: raffinage, pétrochimie, dépollution automobile, chimie minérale et conversion du gaz.

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ABSTRACT

Heterogeneous Catalysis in Industrial Processes

Heterogeneous catalysis is a major field in industry for the production of fuels and most chemicals. Its intrinsic characteristics provide an answer to the demands of today's and tomorrow's challenges, especially the need to limit pollutant emission and optimize the use of natural resources. This article gives the non-specialist reader a guided tour of some major industrial domains that use heterogeneous catalysis: refining, petrochemistry, automotive depollution, mineral chemistry and gas conversion.

Auteur(s)

  • Denis UZIO : Ingénieur de recherche - IFP Énergies nouvelles (IFPEN), Lyon, France

INTRODUCTION

Déployée dans plus de 85 % des procédés industriels, la catalyse hétérogène est devenue une composante essentielle du paysage industriel depuis ses lointaines origines liées aux travaux de Berzélius il y a presque deux siècles. En effet, elle est présente dans les domaines stratégiques de l’énergie tels que la production de carburants, la chimie des grands intermédiaires ou encore la dépollution. De par ses principes fondamentaux, la catalyse hétérogène est à même de concilier les contraintes apparemment antagonistes du monde moderne en matière de demande toujours croissante en vecteurs énergétiques et composés chimiques, de protection de l’environnement en minimisant les produits secondaires non valorisables (rejets toxiques ou gaz à effet de serre – GES –) ainsi qu’une utilisation parcimonieuse des ressources naturelles. Parmi les principaux atouts de la catalyse hétérogène, nous pouvons rappeler qu’elle met en jeu une très faible quantité de matière catalytique par rapport à la quantité de produits convertis (contrairement aux processus dits « stoechiométriques ») et qu’elle offre la possibilité d’orienter sélectivement les chemins réactionnels vers les produits désirés, ce qui permet de réduire la formation de sous-produits indésirables et par voie de conséquence les opérations de séparation. Elle est aujourd’hui un acteur incontournable pour le respect des principes de chimie verte et durable tels que définis par Paul Anastas [J1200].

La catalyse hétérogène s’est imposée pour représenter aujourd’hui les deux tiers des procédés catalytiques industriels, le dernier tiers correspondant à la catalyse homogène avec une part mineure de la catalyse enzymatique (2 %). Parmi les grandes familles de réactions concernées, on trouve quasiment à égale répartition en nombre les hydrogénations, oxydations et les réactions acido-basiques mises en œuvre principalement dans des procédés en phase liquide.

Nous parcourrons dans cet article les grandes familles de procédés industriels modernes mettant en œuvre des catalyseurs hétérogènes et permettant la synthèse des produits répondant aux besoins sociétaux. Le lecteur non spécialiste du domaine pourra ainsi se rendre compte de l’extraordinaire importance et prolifération de cette discipline scientifique et dont les perspectives pour répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques sont immenses.

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KEYWORDS

industrial processes   |   refining   |   petrochemistry   |   heterogeneous catalysts

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-j1255


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2. Catalyse hétérogène dans l’industrie de la pétrochimie et de la chimie

Les industries pétrochimiques produisent les grands intermédiaires (parfois appelés aussi produits de « commodité ») tels que les oléfines, les aromatiques, le méthanol ou encore l’ammoniac pour alimenter les industries chimiques de spécialités pour la production de plastiques, résines, engrais, fibres textiles… Les deux principaux procédés pétrochimiques sont le vapocraquage de gaz naturel ou de naphta (craquage à haute température en présence de vapeur d’eau) et le reformage pétrochimique du naphta évoqué précédemment. De par la grande variété de fonctions chimiques produites, de nombreuses réactions catalytiques sont nécessaires pour obtenir les molécules désirées et les puretés ciblées.

2.1 Hydrogénations

La réaction d’hydrogénation, découverte par Paul Sabatier en 1897 (prix Nobel de chimie en 1912), consiste à additionner une ou plusieurs molécules d’hydrogène sur des hydrocarbures insaturés. Ainsi, à titre d’exemple les composés polyinsaturés (dioléfines, acétyléniques) que l’on trouve dans les différents effluents du vapocraqueur (coupes C2, C3, C4, C5+ essences) doivent être éliminés avant leur utilisation comme mono- ou copolymères pour les unités de polymérisation ou encore comme carburant, produits soumis à des spécifications drastiques [J5500]. Pour se faire, on réalise une étape d’hydrogénation catalytique en présence d’un catalyseur à base de métal noble (souvent le palladium (Pd), seul ou associé à un second métal) ou du groupe VIII comme le nickel (Ni) en fonction des charges à traiter. Les conditions opératoires sont ajustées sur les critères thermodynamiques (faible température car réaction exothermique et forte pression car diminution du nombre de moles de gaz). Les produits de première hydrogénation étant recherchés (oléfines)...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ANASTAS (P.T.), WARNER, (J.C.) -   Green Chemistry : Theory and Practice,  -  Oxford University Press : New York, pp. 30, (1998).

  • (2) - MULLINS (O.C.) -      -  Energy Fuels, 24 pp 2179 (2010).

  • (3) - ANTOS (G.J.), AITANI (A.M.) -   Catalytic Naphtha Reforming,  -  CRC Press (2004).

  • (4) - STANISLAUS (A.), MARAFI (A.), RANA (M.S.) -   Recent advances in the science and technology of ultra low sulfur diesel (ULSD) production  -  Catalysis Today 153 1-68 (2010).

  • (5) - BALLERINI (D.) -   Les biocarburants,  -  Ed. Technip (2006).

  • (6) - BONFILS (A.), CREFFA (Y.), LEPREUX (O.), PETIT (N.) -      -  Journal of Process Control 24 368-378 (2014).

  • ...

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