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Passer à la première page La biomasse résiduelle, source d’énergie VERTE Valorisation énergétique des déchets domestiques Objectifs de présentation Déchets ultimes, vers une valorisation énergétique. Présenté par Mario Léveillé Président , directeur général Normex Métal

La biomasse résiduelle, source d'énergie VERTE

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Valorisation énergétique des déchets

domestiques

Objectifs de présentation

Déchets ultimes, vers une valorisation

énergétique.

Présenté par Mario Léveillé

Président , directeur général

Normex Métal

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Plan de présentation

A) Définition d’un résidu ultime

B) La valorisation énergétique possible

C) Les grands défis

D) Conclusion

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Résidu qui résulte du tri, du conditionnement et de la

mise en valeur des matières résiduelles et qui n'est

plus susceptible d'être traité dans les conditions

techniques et économiques disponibles pour en

extraire la part valorisable ou en réduire le caractère

polluant ou dangereux.

A) Définition d’un résidu ultime

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Lors du traitement du déchets il y a:

•La valorisation des matières (Recyclage)

•Une valorisation organique (Compostage)

•La valorisation énergétique du déchets ultimes

A) Définition d’un résidu ultime

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B) La valorisation énergétique possible du déchets ultimes

•Le captage des gaz lorsque le déchets est enfoui

•La Bio-méthanisation

•Production de chaleur et d’électricité par incinération

•Micronisation des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

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B) La valorisation énergétique possible du déchets ultimes

•Le captage des gaz lorsque le déchets est enfoui

L'enfouissement sanitaire représente le mode de gestion de déchets

domestiques le plus répandu partout dans le monde.

Des millions de tonnes de déchets enfouis au Québec

Le site d'enfouissement sanitaire Miron de Montréal contient plus de 30

millions de tonnes de déchets domestiques qui génèrent un biogaz de

fermentation.

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B) La valorisation énergétique possible du déchets ultimes

•Le captage des gaz lorsque le déchets est enfoui

Les gaz générés par la décomposition biologique des matières est

composé de près de 50% de Méthane et de Dioxyde de Carbonne qui

sont des gaz à effet de serre 24 fois plus endomagable que le gaz

carbonique que l’on connait.

On peut faire la récupération des gaz pour fournir des centrales pour

la production électrique.

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B) La valorisation énergétique possible du déchets ultimes

•Le captage des gaz lorsque le déchets est enfoui

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B) La valorisation énergétique possible du déchets ultimes

•Le captage des gaz lorsque le déchets est enfoui

La problématique par cette

pratique c’est que l’on ne peut

pas faire 100% du captage des

gaz et à Miron seulement que

40 % des gaz sont captés et le

reste va dans l’atmosphère.

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B) La valorisation énergétique possible du déchets ultimes

•Le captage des gaz lorsque le déchets est enfoui

Actuellement c’est une solution temporaire de

captation des gaz à effet de serre afin de corrigé

les actions du passés en terme de gestion des

déchets. Le plan d’action proposé par le

Gouvernement provinciale sur le gestion des

matières résiduelles , propose 0 enfouissement

d’ici 2020.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•La Bio-méthanisation

La méthanisation (ou

digestion anaérobie) est le

processus naturel biologique

de dégradation de la matière

organique en absence

d'oxygène.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•La Bio-méthanisation

Sur le plan énergétique, on admet que le biogaz issu de

la méthanisation a pratiquement les mêmes propriétés

que le gaz naturel. L'utilisation du biogaz à des fins de

chauffage, de production d'eau chaude ou de vapeur

trouve d'autant plus de justifications aujourd'hui que le

baril de pétrole est à plus de 100 dollars.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

Un incinérateur est un dispositif visant à détruire des

objets par incinération , c’est-à-dire par

une combustion aussi complète que possible. Il se

présente en général comme un four où

la chaleur dégagée par les matériaux en cours de

combustion est suffisante pour enflammer les

matériaux ajoutés

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

La chaleur des fumées issues de la combustion

(température entre 850 °C et 1 000 °C) est transférée

à un fluide caloporteur (en général de l’eau) dans

une chaudière. Le plus souvent, l’eau est transformée

en vapeur et distribuée à un réseau de chaleur

(chauffage urbain) et/ou à une turbine pour générer de

l’électricité.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

On peut incinéré le déchets sans pour autant avoir

une valorisation calorifique. Si on récupère la chaleur

et on l’utilise sous forme de vapeur , il est alors

possible de procédé à l’utilisation de celle-ci pour

produire de l’électricité. L’incinération des ordures

avec production d’électricité existent depuis 1922.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

Actuellement l’incinération de 170 millions de tonnes

de déchets dans le monde produit une énergie

équivalente à 220 millions de barils de pétrole, soit

200 000 barils / jour, soit 3% des besoins des Etats-

Unis.

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domestiques

B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

La combustion de 100 000 tonnes d’ordures

ménagères (moyenne 2 000 Kcal par tonne) procure

170 GWh thermiques transformable en 43 GWh

d’électricité.

.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

Avantages : Proximité des centres urbains, réduction

du volume des déchets, non dégradation des terrains

utilisés, on peut produire de l’énergie.

Désavantages:Les incinérateurs produisent des

cendres non parfaitement stabilisées, parce que la

température de combustion n’est pas suffisamment

élevée et uniforme dans la chambre de combustion.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Production d’énergie thermique par incinération

Désavantages (suite) :Les incinérateurs produisent

des gaz de cheminée contenant encore beaucoup de

fumée et de composés toxiques et corrosifs, en plus

du gaz carbonique et de la vapeur d’eau.

.

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•Micronisation des déchets ultimes

B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

La micronisation des déchets ménagers bruts est

une nouvelle solution de stockage proposée par des

chercheurs italiens de l'Institut des matériaux

nanostructurés (CNR) et a été validé depuis deux

ans à Rome par l'ingénieriste Assing Spa, au plan

technique et économique. La méthode est basée sur

l'utilisation de l'énergie mécanique pour obtenir la

micronisation des déchets, selon une méthode

innovante et à faible impact environnemental,

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•Micronisation des déchets ultimes

B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

Cette méthode permet d'obtenir une combustible à

forte propriété calorifique chimiquement modifiées

sans l'utilisation de l'énergie thermique.

•Absence de traitements thermiques

•Élimination des odeurs et des lixiviats,

•Produit stérilisation du

•Absence d'émissions nocives dans l'atmosphère

•Utilisation de l'espace et des ressources limitées

(systèmes mobiles possibles)

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•Micronisation des déchets ultimes

B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

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•Micronisation des déchets ultimes

B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

Dans de essais expérimentale, ce procédé permet la

production d’un combustible neutre qui à la prétention

de remplacé le combustible fossile dans certain

procédé.

Cimenterie, fournaises, remplace le charbon coke etc.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

La gazéification des matières carbonées existe depuis un

bon nombre de décennies. Elle consiste à chauffer de la

matière carbonée dans une chambre sous oxygénée, de

sorte que le carbone se consume seulement partiellement et

produit du monoxyde de carbone et de l’hydrogène plutôt

que du bioxyde de carbone et de la vapeur d’eau. Le

mélange de gaz résultant, appelé gaz de synthèse, possède

encore une valeur calorifique et peut être brûlé pour produire

de l’énergie

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

Avantage de la gazéification : À cause de la carence en

oxygène, la combustion partielle du carbone dans un

gazéificateur produit un volume de gaz de synthèse

considérablement plus faible que celui produit par une

combustion totale dans un incinérateur. Le plus faible volume de

gaz émanant du procédé est conséquemment plus simple et plus

économique à épurer et à être débarrassé du chlore, du soufre,

du mercure et des particules produites par le traitement thermique

des matières résiduelles municipales.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

Avantage de la gazéification :À cause de la température élevée,

toutes les molécules organiques se décomposent pour produire

du gaz de synthèse, et il n’y a pratiquement plus d’imbrûlés ni de

suie dans les résidus.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

Une fois nettoyé et débarrassé du chlore, le gaz de

synthèse produit par la gazéification constitue un

combustible « propre ». Sa propension à former des

cendres volantes, des dioxines, des furannes et des

oxydes d’azote précurseurs du smog est

significativement plus faible que celle d’un

incinérateur.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

Valorisation des métaux: Tous les métaux non volatils

fondent et peuvent être extraits des résidus par simple

coulée, pour être dirigés ensuite vers l’industrie de

l’affinage des métaux.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

Le reste des résidus de la gazéification est constitué

de minéraux fondus extraits par coulée. Après

refroidissement, ils deviennent un vitrifiat sans suie ni

imbrûlés, totalement inerte, non lixiviable et

compatible avec les granulats servant à la fabrication

des bétons et à la construction de remblais.

Production de vitrifiat inerte (pas de cendres)

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Gazéification des déchets ultimes

Tous les extrants solides de la gazéification, que ce soit les sels

produits par la neutralisation du chlore contenu dans le gaz de

synthèse, les métaux refroidis sous forme de granules ou le vitrifiat,

peuvent être réutilisés et par conséquent détournés de

l’enfouissement. Cette technologie ne produit pas d’eaux usées ni

d’eau de lixiviation ni de résidus solides devant être enfouis.

L’élimination des matières résiduelles est essentiellement complète

et il n’y a donc pratiquement pas d’impacts pour les générations

futures.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Les grands défis.

•Réduction de la consommation

•Éliminer enfouissement.

•Captage des gaz à effet de serre.

•Élimination des toxines causé par la combustion.

•Production positive énergétique.

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B) La valorisation énergétique des déchets ultimes

•Conclusion

Beaucoup de chemin à faire mais

ne pas essayer de réinventé la

roue, inspirons-nous de ce qui à été

fait.