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Comparaison des technologies et des scénarios de gestion

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BIOGAZ<br />

O 2<br />

COMPOST<br />

<br />

<br />

Pour les procédés humi<strong><strong>de</strong>s</strong> : préparation <strong><strong>de</strong>s</strong> matières en une suspension liqui<strong>de</strong>, séparation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

matières indésirables par flottation, sédimentation <strong>et</strong> centrifugation, conditionnement <strong><strong>de</strong>s</strong> matières pour<br />

atteindre 10 à 15% <strong>de</strong> matières sèches <strong>et</strong> mélange.<br />

Possibilité <strong>de</strong> pasteuriser les matières avant leur di<strong>gestion</strong> (thermophile) assurant ainsi une réduction<br />

importante <strong><strong>de</strong>s</strong> pathogènes.<br />

1.2 - Traitement<br />

La di<strong>gestion</strong> anaérobie est un procédé biologique <strong>de</strong> décomposition <strong>de</strong> la matière organique qui se déroule dans<br />

un système clos dépourvu d’oxygène. Bien que la di<strong>gestion</strong> anaérobie se déroule en quatre étapes (hydrolyse,<br />

acidogénèse, acétogénèse <strong>et</strong> méthanogénèse), elle est généralement représentée par <strong>de</strong>ux transformations<br />

principales. Les aci<strong><strong>de</strong>s</strong> gras formés après l’acidogénèse sont convertis en biogaz (méthane <strong>et</strong> bioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

carbone) à l’étape <strong>de</strong> la méthanogénèse.<br />

Les procédés <strong>de</strong> di<strong>gestion</strong> anaérobie sont généralement classifiés selon les paramètres suivants :<br />

- La teneur en soli<strong><strong>de</strong>s</strong> totaux : procédé sec ou humi<strong>de</strong><br />

- Le nombre d’étapes : une étape, <strong>de</strong>ux étapes ou multi-étapes<br />

Dans les systèmes à une étape, toutes les réactions biochimiques se déroulent simultanément dans<br />

un même réacteur, alors que dans les systèmes à <strong>de</strong>ux étapes ou plus, les réactions se déroulent les<br />

unes après les autres dans un minimum <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux réacteurs. Les systèmes à <strong>de</strong>ux ou plusieurs étapes<br />

visent à optimiser chacune <strong><strong>de</strong>s</strong> réactions dans le but d’augmenter la production <strong>de</strong> biogaz<br />

- La température d’opération : procédé mésophile ou thermophile<br />

- Le mo<strong>de</strong> d’alimentation : en continu ou en lots<br />

1.3 – Post-traitement<br />

<br />

<br />

Le digestat est déshydraté mécaniquement <strong>et</strong> ensuite traité par compostage pour détruire les<br />

pathogènes <strong>et</strong> compléter la stabilisation biologique <strong><strong>de</strong>s</strong> matières. L’une ou l’autre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>technologies</strong> <strong>de</strong><br />

compostage peut être utilisée selon le contexte. Une fois mature, le compost est affiné <strong>et</strong> préparé pour<br />

sa commercialisation si l’objectif est <strong>de</strong> le m<strong>et</strong>tre en marché.<br />

Le biogaz produit doit être traité pour r<strong>et</strong>irer les traces <strong>de</strong> vapeur d’eau, <strong>de</strong> sulfure d’hydrogène <strong>et</strong><br />

d’ammoniaque en vue <strong>de</strong> générer <strong>de</strong> l’électricité. Le bioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone doit aussi être enlevé pour<br />

utiliser le biogaz comme gaz naturel.<br />

Annexe - 1 Page 163

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