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Les biocarburants, 5 étapes - Coggle Diagram
Les biocarburants
2ème génération
Utilisation des déchets de l'agriculture
Cultures dédiées
Déforestation de forêts tropicales
cellulose en éthanol
voie biochimique par hydrolyse et fermentation
Voie thermochimique
Voie directe
à l'étude
Voie indirecte
Purification du gaz de synthèse
filtrage des particules, laver à l'eau certaines molécules azotées
Synthèse de Fisher Trospsch
réaction exothermique, catalyse hétérogène
Gazéification
lit entraîné
Hydroconversion
transformation des hydrocarbures liquides en produits finaux
Prétraitement
préparation de la charge lignocellulosique par torréfaction
Utilisation du bioéthanol
Avantages
incorporation directe du bioéthanol dans l'essence
bon indice d'octane
effet positif sur l'environnement
décarboner l'aviation
forte demande
batteries
hydrogène
panneaux solaires
carburant durable
biodiesel comme substitut à l'essence pétrolière
Avantage : bonne aptitude au mélange
Inconvénient : surconsommation
Inconvénients
augmente la volatilité
pouvoir calorifique plus bas
possible formation d'une phase aqueuse à faible taux de mélange
risque de formation d'acide acétique
adapté le véhicule à un fort taux de mélange
plus cher que le fossile
la biomasse demande une transformation
défiscalisation
Marché croît en besoin
1 ère génération
Production sur les terres agricoles (cannes à sucre/betteraves)
Concurrence avec l'agriculture
Différents procédés
Procédé de fermentation en présence d'une levure en milieu anaérobique
rendement du glucose environ 50%
Hydrogénolyse
réaction sous l'effet d'un catalyseur
Décarboxylation
réaction sous l'effet d'un catalyseur
tenue à froid
Estérification des huiles végétales
mauvais kérosène
chaîne trop longues
Hydroisomérisation des huiles végétales
réacteur à lit fixe catalytique
hydrocarbure liquide
chaîne courte
chaîne ramifiée
3ème génération
carburant non produit en surface terrestre
non fossile
microalgue, macroalgue
rendement faible
pousse longue
en phase de recherche
5 étapes
hydrolyse enzymatique
produit par des champignons et bactéries
réalisé dans des réacteurs double enveloppes agités et fermés
grande viscosité
non newtonien
besoin d'oxygène
mort du champignon
prétraitement
améliore la réactivité des substrats lignocellulosique à l'hydrolyse enzymatique
favorise l'accessibilité des enzymes
Voie biochimique
fermentation alcoolique
distillation et déshydratation
production d'enzyme