249 research outputs found

    Production de biogaz par les exploitations agricoles en Allemagne

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    L’Allemagne est un leader mondial dans le domaine de la mĂ©thanisation. Cela est du au fait que le pays, dans sa volontĂ© d’abandonner l’énergie nuclĂ©aire, a Ă©normĂ©ment valorisĂ© la recherche en nouvelles technologies pour les Ă©nergies renouvelables. Quelles sont ces dĂ©couvertes ? Un systĂšme de rĂ©munĂ©ration visant Ă  encourager le dĂ©veloppement de la mĂ©thanisation a Ă©galement Ă©tĂ© installĂ©. Quels en sont les effets

    Optimisation de la production de biométhane à partir des déchets organiques municipaux

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    La gestion des dĂ©chets municipaux est devenue une prĂ©occupation majeure dans les pays en dĂ©veloppement, due au manque de politique et de stratĂ©gie adaptĂ©es. L’étude rĂ©alisĂ©e a portĂ© sur la valorisation biotechnologique de la fraction biodĂ©gradable des dĂ©chets au Burkina Faso. Une analyse physico-chimique des dĂ©chets Ă©chantillonnĂ©s dans trois (3) centres de prĂ©collecte de dĂ©chets municipaux de Ouagadougou a Ă©té rĂ©alisĂ©e. L’influence du type d’inoculum (eaux usĂ©es, bouse bovine, flux de broyat de termites et une mixture de ces 3 inocula) et de la charge en substrat (dĂ©chets organiques) a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e au cours d’essais de fermentation mĂ©thanique. Les rĂ©sultats obtenus ont montrĂ© que les dĂ©chets organiques municipaux constituent un substrat de prĂ©dilection pour la mĂ©thanisation avec un ratio C/N de 31,65. Les essais de fermentation ont permis de noter que la bouse bovine comme inoculum avec une charge en dĂ©chets municipaux de 2% donnait la meilleure production de biomĂ©thane (297,65 l CH4 / Kg MSV). Il ressort de cette Ă©tude que les dĂ©chets municipaux peuvent ĂȘtre traitĂ©s par la voie de la biomĂ©thanisation car prĂ©sentant un potentiel de bioconversion intĂ©ressant.© 2015 International Formulae Group. All rights reserved.Mots clĂ©s: DĂ©chets organiques, digestion anaĂ©robie, biomĂ©thane, environnement, Burkina FasoEnglish Title: Optimization of biomethane production from municipal solid organic wastesEnglish AbstractMunicipal solid organic wastes management became a major preoccupation. The achieved study focuses the biotechnological valorization of the biodegradable fraction of solid organic wastes in Burkina Faso.  Physicochemical characterization analysis of solid wastes sampled in 03 Ouagadougou’s centers of municipal wastes deposits was achieved. The influence of inoculum source (wastewater, bovine dung, termites’ homogenate and mixture) and substrate concentration (municipal solid waste) were evaluated during biomethane production tests. Results showed that organic fraction of solid wastes represent a source of predilection for methanization with 31.65 C/N cow. Fermentation tests showed that bovine dung used as inoculum in 2% of municipal solid waste gave the highest rate of biomethane production (297.65 l CH4 / Kg vs). The results demonstrate that municipal wastes can be valorized by biomethanization way because presenting interesting bioconversion potential.© 2015 International Formulae Group. All rights reserved.Keywords: Organic wastes, anaerobic digestion, biomethane, environment, Burkina Fas

    La Politique énergétique du Québec 2030 : rencontrer les cibles fixées

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    RĂ©digĂ© en rĂ©ponse Ă  l’inauguration de la nouvelle Politique Ă©nergĂ©tique 2030 du QuĂ©bec, l’objectif de cet essai est de dĂ©terminer quelles mesures concrĂštes doivent ĂȘtre mises en place par le gouvernement du QuĂ©bec pour rencontrer les cibles Ă©mises dans le document. Cet objectif gĂ©nĂ©ral est accompagnĂ© de trois objectifs spĂ©cifiques, soit de poser un diagnostic de la situation actuelle de l’énergie au QuĂ©bec, de rĂ©aliser une analyse critique de la Politique Ă©nergĂ©tique du QuĂ©bec 2030, ainsi que d’émettre des recommandations quant Ă  sa bonne implantation. L’analyse de la Politique Ă©nergĂ©tique 2030 dĂ©montre que le gouvernement s’est dotĂ© de cibles ambitieuses pour faire face aux enjeux Ă©nergĂ©tiques de la province. En effet, les cibles visant Ă  amorcer une vĂ©ritable transition Ă©nergĂ©tique, Ă  diminuer la dĂ©pendance du QuĂ©bec envers l’importation de produits pĂ©troliers ainsi que la promotion des Ă©nergies renouvelables, entre autres, permettent de rapprocher le QuĂ©bec d’un futur faible en carbone. Malheureusement, le manque d’actions concrĂštes complĂ©mentĂ©es d’échĂ©anciers rĂ©alistes, de prĂ©visions budgĂ©taires ainsi que d’autoritĂ©s responsables affaiblit la crĂ©dibilitĂ© gĂ©nĂ©rale de la nouvelle politique Ă©nergĂ©tique. De plus, l’insuccĂšs du gouvernement d’assurer un financement et un support administratif convenable Ă  Transition Ă©nergĂ©tique QuĂ©bec, de mettre davantage de l’avant le dĂ©veloppement des transports collectifs, de faire face Ă  long terme aux surplus Ă©nergĂ©tiques de la province et de dĂ©velopper une vision cohĂ©rente en matiĂšre d’exploitation des Ă©nergies fossiles sonne l’alarme au sein de la population quĂ©bĂ©coise. Dans ce sens, les principales recommandations de l’auteur incluent l’utilisation du gaz naturel et du biomĂ©thane pour l’alimentation des transports de marchandises, l’augmentation du financement des rĂ©seaux de transports collectifs, la promotion du dĂ©veloppement d’une expertise quĂ©bĂ©coise en matiĂšre de production et vente de vĂ©hicules Ă©lectriques, ainsi que la remise en question du dĂ©veloppement de nouvelles infrastructures hydroĂ©lectriques et Ă©oliennes. De mĂȘme, l’évaluation de la complĂ©mentaritĂ© entre l’exploitation des gisements fossiles au QuĂ©bec et la possibilitĂ© de ce dernier Ă  atteindre ses objectifs de rĂ©duction des gaz Ă  effet de serre pour les annĂ©es 2020 et 2030 doit aussi ĂȘtre mis de l’avant par le gouvernement pour respecter ses engagements en matiĂšre de protection de l’environnement

    Analyse empirique des facteurs explicatifs de l'intĂ©rĂȘt pour le biomĂ©thane des clients de Gaz MĂ©tro

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    Dans ce mĂ©moire, nous investiguons le niveau d’intĂ©rĂȘt de la clientĂšle rĂ©sidentielle de Gaz MĂ©tro pour remplacer une partie de leur consommation de gaz naturel par du biomĂ©thane. Plus particuliĂšrement, nous tentons d’identifier les caractĂ©ristiques pouvant expliquer un intĂ©rĂȘt plus ou moins important pour le paiement d’un supplĂ©ment pour consommer du biomĂ©thane. L’analyse se base sur un Ă©chantillon de 200 clients de Gaz MĂ©tro. Ces donnĂ©es ont l’avantage de fournir beaucoup d’information sur les caractĂ©ristiques socio-Ă©conomiques des rĂ©pondants, incluant le niveau de revenu, le niveau d’éducation ainsi que la taille du mĂ©nage. Afin de dĂ©composer l’effet de chacune de ces caractĂ©ristiques sur l’intĂ©rĂȘt pour le biomĂ©thane (exprimĂ© sous forme de variables discrĂštes), la mĂ©thode Ă©conomĂ©trique retenue repose sur un modĂšle logit multinomial ordonnĂ©. Nous dĂ©couvrons un lien positif entre l’intĂ©rĂȘt Ă  payer un supplĂ©ment pour consommer le biomĂ©thane et le fait d’avoir un revenu Ă©levĂ©, d’ĂȘtre jeune ainsi que la sensibilitĂ© environnementale. À l’inverse, le fait d’ĂȘtre plus ĂągĂ© a un effet nĂ©gatif sur l’intĂ©rĂȘt pour le biomĂ©thane

    Contribution à la biométhanisation de la biomasse végétale: cas des résidus de légumes au Burkina Faso

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    La matiĂšre organique constitue une source de bioĂ©nergie par la voie de la digestion anaĂ©robie. Le but de cette Ă©tude est de dĂ©terminer les paramĂštres physico-chimiques et les effets de l’inoculation ainsi que de la tempĂ©rature sur la biomĂ©thanisation des rĂ©sidus de lĂ©gumes. Des Ă©chantillons de rĂ©sidus de lĂ©gumes collectĂ©s dans des localitĂ©s diffĂ©rentes (restaurants universitaires et marchĂ©s de lĂ©gumes) Ă  Ouagadougou ont servi de substrat. L’étude des paramĂštres physico-chimiques a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© Ă  l’aide des mĂ©thodes standard (AOAC, APHA) et le biogaz produit a Ă©tĂ© analysĂ© par chromatographie en phase gazeuse. Le pH, la matiĂšre sĂšche, la matiĂšre sĂšche volatile, les cendres, le carbone organique, les protĂ©ines, les lipides et les carbohydrates totaux ont Ă©tĂ© respectivement de 5,87; 11,78%; 80,46%; 1,3%; 46,68%; 10,02%; 9,95%; 60,67%. La composition en minĂ©raux exprimĂ©e en mg/g de matiĂšre sĂšche Ă©tait de 12,69 (Ca2+) ; 19,44 (Ka+) ; 11,05 (Na+) ; 1,608 (N) ; 3,92 (p) ; 0,97 (SO4 2-). L’effet de l’inoculum a Ă©tĂ© mis en Ă©vidence par une production nulle de CH4 Ă  partir d’un temoin non inoculĂ©. La tempĂ©rature optimale de production de biomĂ©thane a Ă©tĂ© de 44 °C avec un rendement de 238 ml CH4/g de MS.© 2016 International Formulae Group. All rights reserved.Mots clĂ©s: DĂ©chets, lĂ©gume, valorisation, biogaz, Burkina FasoEnglish Title: Contribution to the biometanation of plant biomass: case of vegetable residues in Burkina FasoEnglish AbstractOrganic material is a source of bioenergy through anaerobic digestion. The purpose of this study is to determine the physico-chemical parameters and the effects of inoculation as well as temperature on biomethanation of vegetable wastes. Samples of vegetable residues collected in different localities (canteens  and vegetable markets) in Ouagadougou were used as substrate. The study of physico-chemical parameters was performed using standard methods (AOAC, APHA) and biogas produced was analyzed by gas chromatography. pH, solids , volatile solids , ash, organic carbon , proteins , lipids and total carbohydrates were respectively 5.87 ; 11.78% ; 80.46 % ; 1.3% ; 46.68 % ; 10.02% ; 9.95% ; 60.67 %. The mineral composition expressed as mg/g dry matter was 12.69 (Ca2+); 19.44 (K+) ; 11.05 (Na+); 1.608 (N); 3.92 (p); 0.97 (SO42-). Inoculum effect was evidenced by no production of CH4 using an uninoculated control. The optimum temperature for biogas production was 44 °C in a yield of 238 ml CH4/g DM.© 2016 International Formulae Group. All rights reserved.Keywords: Waste, vegetables, valorization, Biogas, Burkina Fas

    DECISION-MAKING PROCESS AND SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS OF AGRICULTURAL ACTORS THE CASE OF A METHANISATION UNIT IN THE NORTH OF FRANCE

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    Currently, the agricultural sector is facing new challenges. In addition to meeting the population's food needs in sufficient quantity and quality, it must fulfill new energy and environmental functions as well as other non-food uses such as biomaterials and biomolecules. At the regional scale, there is an increase of non-food valorization projects of biomass, including the methanisation plants. In France, the methanisation sector is in full swing with a national target of 1,000 plants by 2020, as defined in the Energy Methanisation Nitrogen Energy plan (EMAA). The development of methanisation sector generates a regional dynamic involving different stakeholders and linking various business sectors. Then the regional methanisation becomes a collective process in which farmers, industrialists, waste managers and local communities are engaged. The objective of this communication consists on understanding the socio-economic conditions in which this kind of regional projects have emerged. For this purpose, the “Centrale de BiomĂ©thane du Vermandois”, a regional methanisation plant in the north of France was studied. This analysis contributes to identify the nature of the expectations of the actors engaged, to better understand the governance in place and the decision-making processes surrounding the project. The results show the success factors but also the difficulties of implementation and development of the project. The results also highlight the main motivations of farmers to join the biogas project

    Mise en valeur du biogaz des usines de biométhanisation de Montréal : perspectives, analyses et recommandations

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    Le 1er fĂ©vrier 2010, les gouvernements du QuĂ©bec et du Canada ont annoncĂ© leur appui financier Ă  la construction de deux usines de biomĂ©thanisation Ă  MontrĂ©al. L’utilisation dubiogaz issu de la fermentation des matiĂšres organiques rĂ©siduelles de ces biorĂ©acteurs est l’objet de cet essai et l’objectif est de dĂ©terminer la voie de mise en valeur optimale en appliquant une mĂ©thode d’analyse multicritĂšre dans une perspective de dĂ©veloppementdurable. Le biogaz est principalement un mĂ©lange de mĂ©thane et de dioxyde de carbone. Le biogaz brut s’apparente Ă  certains gaz naturels et le biogaz peut ĂȘtre purifiĂ© en biomĂ©thane, un produit assimilable au gaz naturel. De ces propriĂ©tĂ©s chimiques et transformations possibles dĂ©coulent de vastes possibilitĂ©s de mise en valeur du biogaz. À la simple production de chaleur ou d’électricitĂ©, s’ajoutent de variantes possibles quant Ă  l’utilisation de l’énergie finalement produite. Par exemple, la mise en valeur comme carburant est possible sous forme de biomĂ©thane compressĂ© ou liquide, ainsi que sous forme de mĂ©thanol. En rĂ©sumĂ©, les modes de mise en valeur par la chaleur, par l’électricitĂ©, parl’insertion du biomĂ©thane dans le rĂ©seau de gaz naturel, par la production d’un biocarburant et par l’utilisation comme intrant pour l’écologie industrielle ont Ă©tĂ© explorĂ©s. Les rĂ©sultats dĂ©montrent que le mode de mise en valeur le plus performant est l’utilisation du biogaz pour la production de biomĂ©thane carburant compressĂ© pour vĂ©hicule. La performance du mode carburant est attribuable Ă  plusieurs Ă©lĂ©ments : son potentiel de substituer les Ă©nergies fossiles et d’ainsi diminuer la production de gaz Ă  effet de serre et l’acidification; la diminution des polluants atmosphĂ©riques et l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie en corollaire; sa capacitĂ© de responsabilisation citoyenne au tri des matiĂšres rĂ©siduelles; son efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique; et son potentiel de stimulation de l’économie quĂ©bĂ©coise. Le mode carburant a toutefois moins bien performĂ© en ce qui a trait Ă  la rentabilitĂ© et la complexitĂ©, critĂšres pour lesquelles la cogĂ©nĂ©ration obtenait les meilleurs rĂ©sultats

    Analyse de la pertinence et des critÚres à retenir pour la commercialisation du biogaz issu de matiÚres résiduelles

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    L’objectif de cet essai est d’identifier, d’analyser et de prioriser les critĂšres Ă  retenir pour la commercialisation de biogaz issu de matiĂšres rĂ©siduelles. Avant mĂȘme d’envisager le biogaz comme source d’énergie renouvelable, les actions gouvernementales visent la gestion des matiĂšres rĂ©siduelles pour limiter les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Or, l’avĂšnement d’initiatives telles que le Programme de traitement des matiĂšres organiques par biomĂ©thanisation et compostage ont mis en lumiĂšre l’aspect Ă©nergĂ©tique et Ă©conomique que reprĂ©sente ce gaz renouvelable. La problĂ©matique est d’identifier si les critĂšres pertinents pour assurer une viabilitĂ© Ă©conomique de cette filiĂšre en devenir sont bien pris en compte. L’étude des modes de production de biogaz et de ses utilisations les plus frĂ©quemment rencontrĂ©s dans la littĂ©rature a conduit Ă  l’identification de douze critĂšres rĂ©currents de diffĂ©rents ordres : technique, politique, Ă©conomique et sociodĂ©mographique. Cinq de ces douze critĂšres ont Ă©tĂ© jugĂ©s hautement prioritaires par le biais d’une analyse multicritĂšre. Tous ont en commun d’ĂȘtre sous la responsabilitĂ© d’un palier de gouvernement ou de pouvoir ĂȘtre considĂ©rĂ©s par un de ces paliers. En effet, le prix de rachat du biogaz ou de l’électricitĂ© produite Ă  partir de biogaz ainsi que les activitĂ©s de transport et de distribution sont deux critĂšres jugĂ©s prioritaires tombant sous la responsabilitĂ© de la RĂ©gie de l’énergie. La collecte de matiĂšres organiques dont la responsabilitĂ© incombe aux municipalitĂ©s compte Ă©galement parmi ces critĂšres. La distance entre le gĂ©nĂ©rateur et l’utilisateur de biogaz, et la dĂ©mographie ferment la marche en ayant tout intĂ©rĂȘt Ă  ĂȘtre considĂ©rĂ© par le gouvernement provincial, notamment lors de l’autorisation d’implanter des infrastructures produisant ou utilisant le biogaz et de les subventionner pour certaines. Les conclusions de cette analyse dĂ©montrent que les critĂšres Ă  considĂ©rer en prioritĂ© dans la commercialisation du biogaz dĂ©pendent de la volontĂ© du gouvernement Ă  soutenir cette filiĂšre, elle-mĂȘme nĂ©e d’une volontĂ© de rĂ©duction d’émissions de gaz Ă  effet de serre. Pour assurer la viabilitĂ© de cette filiĂšre, les recommandations portent sur l’adoption d’une loi sur les Ă©nergies renouvelables, la dĂ©finition de cibles en matiĂšre d’utilisation de biogaz, la rĂ©glementation des prix de rachat du biogaz, la rĂ©alisation d’une Ă©tude environnementale stratĂ©gique sur la dĂ©rĂ©glementation de la distribution du biogaz, la dĂ©rĂ©glementation de la distribution du biogaz selon les rĂ©sultats de l’étude, l’amendement du SystĂšme de plafonnement et d’échange de droits d’émission pour rendre admissible de nouvelles activitĂ©s aux crĂ©dits compensatoires et finalement, la considĂ©ration des facteurs sociodĂ©mographiques dans l’emplacement gĂ©ographique de nouvelles infrastructures traitant la matiĂšre organique

    Bio-gas and its applications

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