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
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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
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Valorisation énergétique des déchets
domestiques
Plan de présentation
A) Définition d’un résidu ultime
B) La valorisation énergétique possible
C) Les grands défis
D) Conclusion
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domestiques
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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domestiques
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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domestiques
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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•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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•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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•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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•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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•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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•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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domestiques
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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