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Intégration des paramètres spatio-temporels et des risques d ...

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tel-00783708, version 1 - 1 Feb 2013<br />

<strong>Intégration</strong> <strong>des</strong> <strong>paramètres</strong> <strong>spatio</strong>-<strong>temporels</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>risques</strong> d'accident à l'Analyse du Cycle de Vie<br />

dans l’atmosphère par les végétaux eux-mêmes, donc sa contribution à l’augmentation de<br />

l’eff<strong>et</strong> de serre est considérée comme nul.<br />

• La pyrolyse<br />

La pyrolyse est une réaction de dégradation thermique de la biomasse s’effectuant en<br />

milieu non oxydant [DEGLISE <strong>et</strong> DONNOT, 2004]. Elle se réalise en chauffant à plus de<br />

500°C la biomasse. Ensuite, une étape de vaporeformage perm<strong>et</strong> d’obtenir de l’hydrogène.<br />

Afin d’obtenir une grande fraction gazeuse, la pyrolyse doit être réalisé à une température<br />

supérieure à 800°C, il s’agit d’une pyrolyse flash. Cependant, les impur<strong>et</strong>és présentes dans le<br />

gaz produit le rendent peu utilisable pour certaines applications telles que l’utilisation dans les<br />

moteurs <strong>et</strong> les turbines. Il peut être utilisable moyennant l’effort financier de la purification.<br />

A partir d’algues<br />

L’algue verte Chlamydomonas reinhardtii photosynthétise <strong>des</strong> sucres. Quand la<br />

photosynthèse est impossible, elle puise dans ses réserves d’énergies sucrées <strong>et</strong> libère de<br />

l’hydrogène gazeux en condition anaérobie. Plus précisément, l’organisme photolyse les<br />

molécules d’eau grâce à l’énergie solaire. C<strong>et</strong>te réaction est catalysée par une enzyme<br />

hydrogénase qui est inhibée en présence d’oxygène créé lors de la photodissociation. Ce<br />

procédé est encore au stade laboratoire <strong>et</strong> le rendement massique de 10% est dérisoire. C<strong>et</strong>te<br />

technologie est en marge <strong>et</strong> nécessite encore de longues années de recherche avant de parvenir<br />

à un stade industriel économiquement viable.<br />

Finalement aujourd’hui, deux voies de production se distinguent par leur maturité<br />

technologique <strong>et</strong> leurs avantages environnementaux : l’électrolyse <strong>et</strong> la gazéification de la<br />

biomasse.<br />

1.2.4 Les mo<strong>des</strong> de stockage de l’hydrogène<br />

Une fois produit, l’hydrogène gazeux doit être stocké à bord du véhicule. Différents<br />

moyens de stockage existent mais peu d’entres eux présentent <strong>des</strong> performances économiques<br />

<strong>et</strong> environnementales satisfaisantes. En eff<strong>et</strong>, l’hydrogène présente une grande capacité<br />

énergétique massique (119930 kJ.kg -1 ) mais une très faible capacité énergétique volumique<br />

(10800 kJ.mN -3 ). Le stockage est donc au centre de trois problématiques à résoudre : la mise<br />

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