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Article

1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’INTENSIFICATION DES PROCÉDÉS

2 - IDENTIFICATION DES LIMITATIONS ET STRATÉGIES

3 - PLATEFORMES DE DÉMONSTRATION INDUSTRIELLE

4 - MÉTHODOLOGIES D’AIDE À L’INTENSIFICATION

5 - EXEMPLES DE RÉUSSITE INDUSTRIELLE EN INTENSIFICATION

6 - FREINS AU DÉPLOIEMENT DE L’INTENSIFICATION ET LES PERSPECTIVES

  • 6.1 - Freins
  • 6.2 - Perspectives

7 - CONCLUSION

8 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : J7002 v1

Conclusion
Intensification des procédés - Fondamentaux et exemples d’industrialisation

Auteur(s) : Christophe GOURDON

Relu et validé le 05 janv. 2021

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RÉSUMÉ

Après un rappel des fondamentaux de l’intensification des procédés, en termes de principes, d’outils et de classification des technologies et méthodes, quelques-unes des pistes disponibles pour identifier et dépasser les limitations inhérentes à tout procédé sont passées en revue dans cet article. Sont également évoqués les réussites industrielles de l’intensification des procédés, les freins à son développement, ainsi que quelques-unes de ses perspectives pour répondre aux enjeux industriels du futur.

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ABSTRACT

Process Intensification: Fundamentals and some examples of industrialization

After a brief review of the principles, tools and classification of the technologies and methods, this article explores some of the available avenues to identify and overcome the limitations inherent to any process. The industrial successes of process intensification, and the hurdles in its development are also described, together with some of its prospects in the face of future industrial challenges.

Auteur(s)

  • Christophe GOURDON : Professeur - Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, INPT/ENSIACET, Laboratoire de Génie Chimique, UMR CNRS/INPT/UPS, TOULOUSE

INTRODUCTION

La liste des challenges auxquels sont désormais confrontés tous les secteurs industriels, notamment celui de la transformation de la matière, est longue. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons-en quelques-uns : raréfaction des ressources (matières premières, eau …) ; attente sociétale en matière de respect de l’environnement (réduction de l’empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre, augmentation de la sécurité, diminution des rejets) ; exigence de maintenir la compétitivité industrielle en maîtrisant les coûts dans un contexte de concurrence internationale ; montée en puissance de sources diversifiées de matières (biomasse) et d’énergie (énergies renouvelables) ; besoin de mise sur le marché de nouveaux produits, d’origines et de disponibilités diverses (produits biosourcés), recyclables ou biodégradables (analyse de cycle de vie, ACV) ; croissance de la démographie et donc de la demande …

C’est dans ce contexte complexe et exigeant qu’est apparue la notion d’intensification des procédés, une préoccupation qui rassemble aussi bien le monde industriel que le monde académique autour de la notion de développement de technologies ou de méthodes, dites de rupture, en vue de produire de manière plus propre, plus sûre, et plus sobre en consommation d’énergie et de matière.

L’objectif de cet article est de passer en revue les fondamentaux de l’intensification des procédés, en termes de principes, d’outils et de classification des technologies et méthodes, puis quelques-unes des pistes disponibles pour identifier et dépasser les limitations inhérentes à tout procédé. En particulier, il est primordial d’effectuer un diagnostic sur la nature de la limitation intrinsèque au procédé, à savoir si elle est plutôt chimique ou plutôt physique. Selon le résultat de ce diagnostic, les stratégies d’intensification peuvent différer en faisant appel à des outils multi-échelles, d’ordre soit technologiques soit méthodologiques, parmi lesquels on trouve :

  • la structuration spatiale de l’équipement (en particulier la miniaturisation) ;

  • l’activation des phénomènes ou mécanismes par apport d’énergie (mécanique, thermique …) ou d’énergie non conventionnelle (ultrasons, micro-ondes, UV …) ;

  • la recherche de synergie par la multifonctionnalité ou l’hybridation de technologies ;

  • la mise en œuvre de modes de fonctionnement cyclique ou instationnaire des procédés.

Compte tenu de la diversité des voies possibles pour intensifier un procédé, un certain nombre d’initiatives ont été récemment lancées, notamment en Europe, en vue d’assister le concepteur dans sa tâche de sélection de la voie optimale. Elles se sont traduites notamment par la création de plateformes de démonstration industrielle et par l’apparition de méthodes visant à guider l’ingénieur dans son développement de procédé intensifié. Sont également évoqués ici les réussites, en particulier industrielles, de l’intensification des procédés, mais aussi les freins à son développement et à son passage à l’industrialisation. Cet article se termine en dressant quelques-unes des perspectives en matière d’intensification des procédés pour répondre aux enjeux industriels du futur.

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KEYWORDS

miniaturized technologies   |   multifunctional technologies   |   industrial applications

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-j7002


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7. Conclusion

Les enjeux à l’échelle de la planète sont tels qu’intensifier les procédés est devenu une nécessité, qui s’inscrit dans une préoccupation plus globale de développement du Green Process Engineering et de développement durable.

Comme l’ont montré les exemples d’industrialisation rappelés précédemment, les résultats déjà obtenus sont probants. De même, ainsi que cela a été rappelé dans en introduction à l’intensification des procédés, on constate que les technologies intensifiées associées à de nouveaux milieux réactionnels (solvants verts, fluides supercritiques, liquides ioniques …), et/ou autorisant de nouvelles fenêtres opératoires (catalyseurs plus actifs, nouvelles gammes de températures – pressions – concentrations …) préfigurent l’Usine du Futur, une usine modulaire et flexible, plus propre, plus sûre et plus efficace. Ce constat annonce des articles ultérieurs plus approfondis sur le sujet.

Il n’en demeure pas moins qu’il reste un certain nombre de défis à relever. Citons en quelques-uns parmi les plus immédiats :

  • affiner les critères et le périmètre de l’intensification ;

  • concilier intensification locale à l’échelle d’un appareil ou d’une opération et intensification globale à l’échelle du procédé complet  ;

  • démontrer la fiabilité, la polyvalence...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - STANKIEWICZ (A.I.), MOULIJN (J.A.) -   Re-Engineering the Chemical Processing Plant : Process Intensification,  -  CRC Press (2003).

  • (2) - CYBULSKI (A.), MOULIJN (J.A.), STANKIEWICZ (A.I.) -   Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors : Improving the Efficiency for the Future,  -  John Wiley & Sons (2011).

  • (3) - REAY (D.), RAMSHAW (C.), HARVEY (A.) -   Process Intensification : Engineering for Efficiency, Sustainability and Flexibility,  -  2nd Ed. by Trevor Laird, Butterworth-Heinemann/IChemE, Woburn, ISBN 978-0-08-098304-2 (2013).

  • (4) - BOODHOO (K.), HARVEY (A.) -   Process Intensification of Green Chemistry : Engineering Solutions for Sustainable Chemical Processing,  -  ISBN : 978-0-470-97267-0 (2013).

  • (5) - CHARPENTIER (J.C.) -   Génie des procédés, développement durable et innovation Enjeux et perspectives,  -  Techniques de l’Ingénieur, J500-1 (2013).

  • ...

1 Sites Internet

European Process Intensification Roadmap (2007)

http://www.efce.info/efce_media/European_Roadmap_PI-p-531.pdf

EUROPIC

http://www.europic-centre.eu

HORIZON 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

SPIRE

http://www.spire2030.eu/

HAUT DE PAGE

2 Événements

European Process Intensification Conferences (EPIC 5), Nice (France), September 27th – 1st October 2015

http://www.ecce2015.eu/epic5

European Congress of Chemical Engineering (ECCE 10), Nice (France), September 27th – 1st October 2015

http://www.ecce2015.eu/

HAUT DE PAGE

3 Normes et standards

FDA, Guidance for industry : PAT – A framework for innovative pharmaceutical development, manufacturing and quality assurance; September 2004

...

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