8 • Environnement
et développement durable
303
8.3 Analyse du cycle de vie (ACV)
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Les résultats précédents pour la cogénération au biogaz, déjà excellents,
pourraient être améliorés avec des progrès technologiques dans deux
directions :
– un traitement de l’air efficace pour éliminer les effets néfastes d’acidification et l’eutrophisation;
– l’utilisation de moteurs plus performants : les moteurs utilisés actuellement pour les faibles puissances de cogénération au biogaz présentent des rendements faibles (η el = 0,26 et η g = 0,73). Si les rendements
électrique et global atteignaient respectivement 0,35 ou plus et 0,85,
l’impact environnemental favorable serait encore amplifié.
On doit attirer l’attention du lecteur sur le fait que les conclusions de
cette étude seraient différentes si seulement une petite fraction de la
chaleur produite était utilisée. La règle importante à respecter, de façon
très générale, pour la cogénération est que les unités soient dimensionnées pour la consommation de chaleur et non pas pour la consommation d’électricité. Lorsque la chaleur n’est pas utilisée, d’un point de vue
environnemental, il vaut mieux arrêter les unités de cogénération au gaz
naturel. En ce qui concerne les unités au biogaz, la question doit être
étudiée.
8.3.3 Centrales à émission zéro
Comme nous venons de le voir plus haut, les centrales électriques fonctionnant au biogaz permettent de réduire les émissions de CO 2 , voire de
constituer des puits de CO 2 . Ce n’est pas la seule possibilité de centrales
à émission zéro. Une autre possibilité est constituée par des centrales
couplées à des systèmes de capture et de stockage du CO 2 . C’est ainsi
qu’actuellement des études très avancées portent sur des cycles combinés utilisant du gaz naturel avec capture post-combustion du CO 2
(Figure 8.4). D’autres études portent sur des cycles combinés utilisant
du charbon permettant de produire de l’hydrogène avec capture du CO 2
avant la combustion de l’hydrogène (Figure 8.5).
Pour le stockage du CO 2 , plusieurs solutions sont envisagées : utilisation
des puits de pétrole épuisés ou des mines de charbon ou encore des gisements de gaz. Certains suggèrent de stocker le CO 2 dans les fonds sousmarins.
et développement durable
303
8.3 Analyse du cycle de vie (ACV)
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Les résultats précédents pour la cogénération au biogaz, déjà excellents,
pourraient être améliorés avec des progrès technologiques dans deux
directions :
– un traitement de l’air efficace pour éliminer les effets néfastes d’acidification et l’eutrophisation;
– l’utilisation de moteurs plus performants : les moteurs utilisés actuellement pour les faibles puissances de cogénération au biogaz présentent des rendements faibles (η el = 0,26 et η g = 0,73). Si les rendements
électrique et global atteignaient respectivement 0,35 ou plus et 0,85,
l’impact environnemental favorable serait encore amplifié.
On doit attirer l’attention du lecteur sur le fait que les conclusions de
cette étude seraient différentes si seulement une petite fraction de la
chaleur produite était utilisée. La règle importante à respecter, de façon
très générale, pour la cogénération est que les unités soient dimensionnées pour la consommation de chaleur et non pas pour la consommation d’électricité. Lorsque la chaleur n’est pas utilisée, d’un point de vue
environnemental, il vaut mieux arrêter les unités de cogénération au gaz
naturel. En ce qui concerne les unités au biogaz, la question doit être
étudiée.
8.3.3 Centrales à émission zéro
Comme nous venons de le voir plus haut, les centrales électriques fonctionnant au biogaz permettent de réduire les émissions de CO 2 , voire de
constituer des puits de CO 2 . Ce n’est pas la seule possibilité de centrales
à émission zéro. Une autre possibilité est constituée par des centrales
couplées à des systèmes de capture et de stockage du CO 2 . C’est ainsi
qu’actuellement des études très avancées portent sur des cycles combinés utilisant du gaz naturel avec capture post-combustion du CO 2
(Figure 8.4). D’autres études portent sur des cycles combinés utilisant
du charbon permettant de produire de l’hydrogène avec capture du CO 2
avant la combustion de l’hydrogène (Figure 8.5).
Pour le stockage du CO 2 , plusieurs solutions sont envisagées : utilisation
des puits de pétrole épuisés ou des mines de charbon ou encore des gisements de gaz. Certains suggèrent de stocker le CO 2 dans les fonds sousmarins.
