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Le 1 er Novembre2016 UN RÉSEAU DE CHALEUR À LA BIOMASSE: ÉVITER LES EMBÛCHES POUR UNE CHALEUR RENOUVELABLE

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Le 1er Novembre2016

UN RÉSEAU DE CHALEUR À LA BIOMASSE:

ÉVITER LES EMBÛCHES POUR UNE CHALEUR RENOUVELABLE

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PLAN DE LA PRÉSENTATION

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU DE CHALEUR À LA BIOMASSE

L’APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

UNE DÉMARCHE POUR ÉVITER LES EMBÛCHES

UN EXEMPLE DE CONVERSION À LA BIOMASSE

CONCLUSION.

POUR UNE CHALEUR RENOUVELABLE !

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Un réseau de chaleur à la biomasse?

Une sous-station pour chaque bâtiment;

Une chaufferie centrale

Un réseau de distribution;

Un approvisionnement en biomasse.

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Vers la réussite du projet

Émergence du projet Étude de faisabilité Réalisation des travaux

d’implantation

Gestion du système

Une démarche connue et reconnue!

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ÉTUDE DE FAISABILITÉ

• Établir les besoins énergétiques pour l’ensemble du réseau; • Vérifier l’approvisionnement en biomasse disponible; • Définir les composantes du projet; • Établir le coût de projet; • Calculer le PRI; • Définir le plan d’implantation du réseau.

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Le Réseau de chaleur biomasse

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• La chaudière biomasse:

o Le dimensionnement de la chaudière;

o Chaudière vs biomasse;

• Les composantes de la chaudière:

o Le système d’alimentation: convoyeur ou à vis;

o la réserve de biomasse: autonomie-espace disponible;

o la cheminée: autoportante, isolée;

o le système automatisée de nettoyage;

o le dépoussiéreur: multi-cyclone-filtre à manches, filtre électrostatique;

• L’emplacement de la chaufferie sur le site:

o Position par rapport aux bâtiments à chauffer;

o Accessibilité pour les camions de livraison.

⪧ La chaufferie biomasse

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⪧ Le réseau de distribution

Longueur du réseau

Tube en acier ou plastique

Nombre de sous stations

Puissance par sous station

Section par tranche de réseau

Perte de charge

Sous station Canalisation pré-isolée compteur

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⪧ L’APPROVISIONNEMENT en biomasse

• Proximité:

- Rayon de moins de 100km

• Disponibilité & Stabilité

- Types

- Volumes

• Constance dans la qualité

- Granulométrie

- Taux d’humidité

• Coût de la biomasse

- Coût d’achat

- Coût de transport

- Coût manutention

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⪧ Taux d’humidité copeaux

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⪧ Coût de revient de la biomasse

T.H. PCI 40 $/tonne 50 $/tonne 60 $/tonne 70 $/tonne 80 $/tonne

% kWh/tonne $/kWh $/GJ $/kWh $/GJ $/kWh $/GJ $/kWh $/GJ $/kWh $/GJ

Anhydre 5199 0,008 2,1 0,010 2,7 0,012 3,2 0,013 3,7 0,015 4,3

5 4903 0,008 2,3 0,010 2,8 0,012 3,4 0,014 4,0 0,016 4,5

10 4607 0,009 2,4 0,011 3,0 0,013 3,6 0,015 4,2 0,017 4,8

15 4311 0,009 2,6 0,012 3,2 0,014 3,9 0,016 4,5 0,019 5,2

20 4018 0,010 2,8 0,012 3,5 0,015 4,1 0,017 4,8 0,020 5,5

25 3719 0,011 3,0 0,013 3,7 0,016 4,5 0,019 5,2 0,022 6,0

30 3444 0,012 3,2 0,015 4,0 0,017 4,8 0,020 5,6 0,023 6,5

35 3127 0,013 3,6 0,016 4,4 0,019 5,3 0,022 6,2 0,026 7,1

40 2831 0,014 3,9 0,018 4,9 0,021 5,9 0,025 6,9 0,028 7,9

45 2535 0,016 4,4 0,020 5,5 0,024 6,6 0,028 7,7 0,032 8,8

50 2295 0,017 4,8 0,022 6,1 0,026 7,3 0,031 8,5 0,035 9,7

55 1942 0,021 5,7 0,026 7,2 0,031 8,6 0,036 10,0 0,041 11,4

60 1646 0,024 6,7 0,030 8,4 0,036 10,1 0,043 11,8 0,049 13,5

Moyenne Pouvoir

Calorifique InférieurCoûts énergétique de la biomasse

* Coût de revient en fonction du pouvoir calorifique

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• Bonne compréhension des appareils de contrôle;

• Respect des exigences et consignes des fabricants;

• La qualité du combustible;

• L’entretien régulier de la chaudière et ses composantes;

• La maintenance annuelle des équipements de la chaufferie et des sous-stations;

• La vidange des cendres;

• La surveillance du respect des normes environnementales.

⪧ Gestion du système (réseau)

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Un exemple de conversion: Les Serres Lefort Inc. (2011)

Type de chaudière

⥤ Chaudière biomasse- copeaux à 35% TH

⥤ 2X 6000 kW,

Total: 12 000 kW

(1200HP ou 41 MMBTU/h)

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⪧ Le bâtiment de chaufferie

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• Réserve d’alimentation;

- Aire de Stockage

- Silo d’alimentation

⪧ Le bâtiment de chaufferie - L’alimentation

• Alimentation automatique

- Convoyeurs à bandes

- Convoyeurs à chaînes

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⪧ Le Réseau de distribution

90°C

50°C

• Réservoir d’hydro-accumulation:

- Capacité: 1 300 000 Litres

- Équivalent thermique: 60 000kWh

- Importance de la Stratification

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• Tuyauterie & l’isolation - 2 km de réseau sous-terrain - 400 000 Litres d’eau chaude

• Concept « Open Buffer »

⪧ Le Réseau de distribution

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Collecteurs

de

distribution

⪧ Le Réseau de distribution

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SYSTÈME DE CONTRÔLE

• Automatisation et contrôle

- Automates des chaudières

- Système de gestion du climat des serres

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TEMPS REQUIS POUR METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE

CHALEUR BIOMASSE

Environ 18 mois

De l’Étude de faisabilité du projet à la Mise en marche

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EN CONCLUSION:

SEPT (7) FAÇONS DE VIVRE DES EMBÛCHES

FAIRE APPEL AUX MAUVAIS EXPERTS;

ÉTUDE DE FAISABILITÉ BIAISÉE OU INCOMPLÈTE;

MAUVAISE ÉVALUATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE;

CHOIX DES ÉQUIPEMENTS BASÉ EXCLUSIVEMENT SUR LE PRIX;

MANQUE DE SUPERVISION LORS DE L’IMPLANTATION DU RÉSEAU;

AVOIR UN ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION TROP COURT;

ÉVITER D’EMBAUCHER UN RESPONSABLE PERMANENT DU RÉSEAU.

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LES SERRES LEFORT INC., chantier 2016

MERCI DE VOTRE ATTENTION .

QUESTIONS ?

Complexe de serres, 8 ha

Chaufferie biomasse, 16 MW

POUR UNE CHALEUR RENOUVELABLE !