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Pour tout savoir sur le gaz naturel, téléchargez ce pdf - Volkswagen

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De résidu à carburant :AgricultureRésidusorganiquesIndustriedu bétailUsinede bio<strong>gaz</strong>Vente /Commer<strong>ce</strong>Usine detraitementRéseau de distributionCourant et cha<strong>le</strong>ur(cogénérationde cha<strong>le</strong>ur etd’é<strong>le</strong>ctricité)Cha<strong>le</strong>urCarburant1 Les matièrespremières utiliséespour la productiondu bio<strong>gaz</strong> sont desexcréments, desbiodéchets, desrésidus industrielset agrico<strong>le</strong>s, ainsique des plantesénergétiquescomme <strong>le</strong> colzaet <strong>le</strong> maïs, cultivésà <strong>ce</strong>tte seu<strong>le</strong> fin.2 La fermentationde <strong>ce</strong>s matièrespremières dansune usine debio<strong>gaz</strong> donne dubio<strong>gaz</strong> brut, quiest ensuite utiliséprincipa<strong>le</strong>mentdans des <strong>ce</strong>ntra<strong>le</strong>sde cogénérationaprès avoir ététraité de manièresommaire(désulfuration etséchage).3 Au coursd’un pro<strong>ce</strong>ssusde traitementsupplémentaire, <strong>le</strong><strong>gaz</strong> brut peut êtreraffiné pour donnerdu biométhane.La teneur enméthane, quiaugmente dans<strong>le</strong> même temps,peut atteindre98%.4 Le biométhaneobtenu peutensuite êtreinjecté dans<strong>le</strong> réseau dedistributiondu <strong>gaz</strong> <strong>naturel</strong>.5 Après soninjection dans<strong>le</strong> réseau dedistribution,<strong>le</strong> biométhaneest converti encha<strong>le</strong>ur ou ené<strong>le</strong>ctricité. Il peutêtre comprimé à200 bars et utilisécomme carburantvia <strong>le</strong>s stationsservi<strong>ce</strong>sde <strong>gaz</strong><strong>naturel</strong>.De l’atmosphère au réservoir :Énergiesrenouvelab<strong>le</strong>sÉ<strong>le</strong>ctrolyseMéthanisationHydrogèneRéseau de distributionCarburantCentra<strong>le</strong>é<strong>le</strong>ctrique1 De l’é<strong>le</strong>ctricitéest produite àpartir d’énergiesrenouvelab<strong>le</strong>scomme l’énergiesolaire, l’énergieéolienne et labiomasse.2 Les capacitésé<strong>le</strong>ctriquesexcédentairessont utilisées pourdécomposer del’eau en hydrogèneet en oxygène paré<strong>le</strong>ctrolyse.3 L’hydrogèneainsi obtenu peutêtre injecté dans<strong>le</strong> réseau dedistributiondu <strong>gaz</strong> <strong>naturel</strong>, afind’augmenter<strong>le</strong>s volumesdisponib<strong>le</strong>s.L’adjonction d’unmaximum de 5%est autorisée.4 En outre, del’hydrogène estmélangé à dudioxyde decarbone pourobtenir du <strong>gaz</strong><strong>naturel</strong> synthétiquepar méthanisation.5 Le carburantacheminévia <strong>le</strong> réseau dedistribution du <strong>gaz</strong><strong>naturel</strong> aboutit soitdans une stationservi<strong>ce</strong>de <strong>gaz</strong><strong>naturel</strong>, soit dansune usine, où il estvalorisé en étanttransformé ené<strong>le</strong>ctricité et encha<strong>le</strong>ur, parexemp<strong>le</strong>.Ces deux schémas montrent la production de <strong>gaz</strong> non fossi<strong>le</strong>s. Le <strong>gaz</strong> produit dans <strong>le</strong>s usinesde bio<strong>gaz</strong> (schéma du haut) est injecté dans <strong>le</strong> réseau de distribution du <strong>gaz</strong> <strong>naturel</strong> en tant quecomplément du <strong>gaz</strong> <strong>naturel</strong> fossi<strong>le</strong>. Le stockage d’énergie opéré via la conversion d’é<strong>le</strong>ctricité enhydrogène et en méthane (schéma du bas) vise à dé<strong>le</strong>ster <strong>le</strong> réseau dans <strong>le</strong> futur. Actuel<strong>le</strong>ment,<strong>ce</strong>tte technique est expérimentée à travers <strong>tout</strong>e l’Al<strong>le</strong>magne dans six installations pilotes.5

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