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Transition énergétique : il reste des pistes encore largement sous-exploitées

Méthanisation : peut-on transformer le CO2 du biométhane en matériaux ?

Farah Doumit, doctorante au Centre de recherche en gestion (I³-CRG*) à l'École polytechnique (IP Paris)
Le 31 mai 2023 |
5 min. de lecture
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Farah Doumit
doctorante au Centre de recherche en gestion (I³-CRG*) à l'École polytechnique (IP Paris)
En bref
  • Le processus de production du biométhane émet du CO2 biogénique et du méthane résiduel, ce dernier participant au réchauffement climatique.
  • Pour réduire cet impact environnemental, une réglementation française impose aux usines de limiter leurs émissions de méthane entre 0,5 % et 1 % d’ici 2025.
  • Purifier le CO2 biogénique pourrait permettre de réduire les émissions de méthane : il peut être utilisé de différentes façons dans une optique d’économie circulaire.
  • Le CO2 biogénique peut avoir des utilisations dans des champs aussi variés que l’industrie alimentaire ou le monde médical.
  • Proposer le CO2 biogénique à un prix compétitif tout en améliorant la logistique et le coût des technologies de captage peut le faire se substituer au CO2 d’origine fossile.

La méthani­sa­tion, aus­si appelée diges­tion anaéro­bie, est un proces­sus biologique et naturel par lequel la matière est décom­posée par les micro-organ­ismes. Ce faisant, elle libère de l’énergie à par­tir de la matière organique. La méthani­sa­tion indus­trielle con­siste à utilis­er ce procédé comme source d’énergie renou­ve­lable, notam­ment dans les milieux agri­coles. Bien que la méthani­sa­tion soit de plus en plus com­mune, plusieurs solu­tions encore inex­ploitées restent à explor­er pour amélior­er ses per­for­mances envi­ron­nemen­tales1.

Purifier le CO2 biogénique pour réduire les émissions de méthane

Le biogaz pro­duit par méthani­sa­tion con­tient générale­ment entre 50 et 70 % de méthane (CH4) et à peu près 30 à 50 % de CO2. Au cours du proces­sus de pro­duc­tion du bio­méthane, le CO2 est séparé du gaz pour obtenir un flux à forte con­cen­tra­tion de méthane. Pen­dant la purifi­ca­tion du gaz, des efflu­ents gazeux sont émis dans l’atmosphère : ils con­ti­en­nent prin­ci­pale­ment 98 % de CO2 et 1 à 2 % de méthane résidu­el2. Selon l’industrie, ce CO2 – aus­si appelé CO2 biogénique – ne con­tribue que très peu aux gaz à effet de serre.

Néan­moins, le méthane résidu­el rejeté dans l’atmosphère par­ticipe bien au réchauf­fe­ment cli­ma­tique. De ce fait, pour réduire l’impact envi­ron­nemen­tal des usines en France, une nou­velle régle­men­ta­tion a été instau­rée : elle impose aux usines de méthani­sa­tion de lim­iter leurs émis­sions de méthane des gaz à effet de serre entre 0,5 % et 1 % d’ici 20253.

Pour respecter cette nou­velle oblig­a­tion, des tech­nolo­gies matures (comme la cryo-dis­til­la­tion, l’absorption par solvant ou l’adsorption par vari­ante de pres­sion) sont disponibles et don­nent la pos­si­bil­ité de sépar­er le CO2 biogénique du méthane résidu­el. Puri­fi­er le CO2 biogénique per­me­t­trait aux usines d’atteindre leurs objec­tifs et d’améliorer leurs per­for­mances en réin­jec­tant le CH4 résidu­el dans le réseau. Un nou­veau cer­cle vertueux se met alors en place : le CO2 biogénique puri­fié peut en effet être util­isé pour pro­duire dif­férentes sortes de valeurs. 

L’économie circulaire : nouvelle synergie dans le marché français ?

Utilis­er le CO2 de façon spé­ci­fique peut con­tribuer à l’économie cir­cu­laire4. Il peut être injec­té dans les ser­res ou appliqué directe­ment sur les cul­tures, mais aus­si être util­isé de mul­ti­ples manières dans le champ indus­triel, comme pour la pro­duc­tion de plas­tiques et de pro­duits chim­iques ou la con­fec­tion de matéri­aux comme le béton. Le CO2 peut encore avoir d’autres util­i­sa­tions : la car­bon­a­tion pour l’industrie ali­men­taire ; l’imagerie pour l’industrie médi­cale ou un sub­sti­tut de glace car­bonique pour lut­ter con­tre les incendies. Les bio­car­bu­rants et les microalgues sont d’autres débouchés poten­tiels qui font égale­ment l’objet d’études.

Capter le CO2 biogénique qui serait rejeté dans l’atmosphère pour­rait créer de nou­velles syn­er­gies entre les usines de méthani­sa­tion et les util­isa­teurs de CO2 et ain­si fournir une alter­na­tive durable au CO2 d’origine fos­sile que l’on trou­ve dans cer­tains pro­duits. Il existe des ten­sions saison­nières sur le marché du CO2, ce qui con­duit à une volatil­ité des prix et des pénuries qui peu­vent grande­ment affecter les clients. C’est que le prix du COest très vari­able, et va approx­i­ma­tive­ment de 50 € à 200 € la tonne5. En ce sens, instau­r­er une pro­duc­tion locale de CObiogénique par les usines français­es de bio­méthane per­me­t­trait de répon­dre à ces défis actuels.

800 kt/an de CO2 sont con­som­mées en France, dont 70 % par l’industrie agroalimentaire. 

La France est le pays européen où le secteur du bio­méthane se développe le plus vite6 : le nom­bre d’usines français­es pro­duc­tri­ces de méthane était éval­ué à un peu plus de 500 en 20227. Et on sent un intérêt gran­dis­sant à trou­ver des solu­tions qui amélior­eraient la dura­bil­ité de ces usines. La purifi­ca­tion de CO2 biogénique per­me­t­trait non seule­ment d’aider à répon­dre aux direc­tives envi­ron­nemen­tales d’ici 2025 mais encore de se sub­stituer au CO2d’origine fos­sile util­isé en France. 800 kt/an de CO2 sont con­som­mées en France, dont 70 % par l’industrie agroal­i­men­taire8 : le poten­tiel de val­ori­sa­tion du CObiogénique est estimé autour des 700 à 800 kt de CO2 par an. Mais actuelle­ment, en France, moins d’une douzaine d’usines de bio­méthane ont mis en place cette activ­ité cir­cu­laire910.

De la difficulté de créer un business model d’économie circulaire

Si les béné­fices poten­tiels de la val­ori­sa­tion du CO2 dans les usines de bio­méthane sont impor­tants et favorisent le développe­ment d’une économie cir­cu­laire, il n’en reste pas moins que la France a encore à sur­mon­ter cer­tains défis tech­niques et économiques. En fonc­tion de l’utilisation et de la tech­nolo­gie de récupéra­tion de COchoisies, le proces­sus aura un impact sur l’efficacité énergé­tique glob­ale de la chaîne du bio­méthane et sur le coût de cap­tage du CO2. De plus, le secteur le plus gour­mand en CO2 en France reste l’agroalimentaire : des cer­ti­fi­ca­tions de qual­ité très spé­ci­fiques, comme la norme EIGA, sont néces­saires pour que le CO2 biogénique soit com­pat­i­ble avec cette indus­trie. En out­re, en France, les usines de bio­méthane ont une capac­ité de pro­duc­tion d’1,8–2 kt CO2/an, alors que les sources clas­siques de CO2 peu­vent fournir jusqu’à 200 kt CO2/an. C’est pourquoi la mutu­al­i­sa­tion est néces­saire dans le trans­port du CO2 biogénique de façon à amélior­er les économies d’échelle11

Au cours des dernières années, la mise en place d’un cadre régu­la­toire favor­able a soutenu l’expansion du secteur français de bio­méthane. À ce titre, la régu­la­tion pour réduire le CH4 dans les gaz émis per­me­t­tra d’aider à amélior­er son impact envi­ron­nemen­tal. De plus, ce cadre pour­rait créer un marché poten­tiel du CO2 biogénique qui se sub­stituerait au marché du CO2 d’origine fossile.

Néan­moins, si le procédé fait sens d’un point de vue envi­ron­nemen­tal, le busi­ness mod­el est encore à con­stru­ire : des efforts sont req­uis pour cocréer une propo­si­tion viable et de qual­ité. Il est cer­tain que la demande locale doit encore être stim­ulée, et des efforts de la part des acteurs indus­triels peu­vent per­me­t­tre de pro­pos­er le CO2biogénique à un prix com­péti­tif tout en amélio­rant la logis­tique et le coût des tech­nolo­gies de cap­tage. D’autres leviers sont égale­ment iden­ti­fi­ables, comme la mise en place d’une inci­ta­tion régu­la­toire pour les pro­duc­teurs et les con­som­ma­teurs de CO2 biogénique. Cepen­dant, cette dernière peut être à dou­ble tran­chant dans la mesure où elle peut aus­si empêch­er de réduire le CO2 d’origine fos­sile en sous-enten­dant qu’il y a un besoin du côté de la demande. Enfin, les acteurs indus­triels étu­di­ent une nou­velle val­ori­sa­tion finan­cière, comme la vente de crédits car­bone asso­ciée à la séques­tra­tion du CO2 biogénique sur le long terme, par le biais de pro­duits spé­ci­fiques12.

1Bré­mond, U.; Bertran­dias, A.; Stey­er, J.-P.; Ber­net, N.; Car­rere, H. A Vision of Euro­pean Bio­gas Sec­tor Devel­op­ment towards 2030: Trends and Chal­lenges. Jour­nal of Clean­er Pro­duc­tion 2021287, 125065. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​j​c​l​e​p​r​o​.​2​0​2​0​.​1​25065.
2Cor­do­va, S. S.; Gustafs­son, M.; Eklund, M.; Svens­son, N. Poten­tial for the Val­oriza­tion of Car­bon Diox­ide from Bio­gas Pro­duc­tion in Swe­den. Jour­nal of Clean­er Pro­duc­tion 2022370, 133498. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​j​c​l​e​p​r​o​.​2​0​2​2​.​1​33498.
3Arrêté du 17 juin 2021 mod­i­fi­ant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux pre­scrip­tions générales applic­a­bles aux instal­la­tions classées de méthani­sa­tion rel­e­vant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomen­cla­ture des instal­la­tions classées pour la pro­tec­tion de l’environnement – Légifrance. https://​www​.legifrance​.gouv​.fr/​j​o​r​f​/​i​d​/​J​O​R​F​T​E​X​T​0​0​0​0​4​3​7​14543 (accessed 2023-05-08).
4Inter­na­tion­al Ener­gy Agency. Putting CO2 to Use: Cre­at­ing Val­ue from Emis­sions. Sep­tem­ber 2019.
5CTBM. https://​atee​.fr/​e​n​e​r​g​i​e​s​-​r​e​n​o​u​v​e​l​a​b​l​e​s​/​c​l​u​b​-​b​i​o​g​a​z​/ctbm (accessed 2023-05-08).
6Euro­pean Bio­gas Asso­ci­a­tion. Track­ing Bio­gas and Bio­methane Deploy­ment across Europe. 2023.
7Synthese_methanisation_2022_1.Pdf. https://www.methafrance.fr/sites/default/files/2022–11/synthese_methanisation_2022_1.pdf (accessed 2023-05-08).
8ADEME. Val­ori­sa­tion du CO2 Quels béné­fices ? Sous quelles con­di­tions ? Sep­tem­bre 2021.
9L’usine inno­vante de Sanamethan vers une val­ori­sa­tion de Biogaz et de CO2 à bilan car­bone négatif, instal­lée par Clarke Ener­gy. https://​www​.clarke​-ener​gy​.com/​f​r​/​2​0​2​2​/​s​a​n​a​m​e​t​h​a​n​-​b​i​o​g​a​s​-​c​o​2​-​r​e​c​o​v​e​r​y​-​p​lant/ (accessed 2023-05-17).
10Pre­mière en France, Métha­Treil val­orise le CO₂ d’épuration de son bio­méthane – MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES. https://​www​.bioen​ergie​-pro​mo​tion​.fr/​8​9​8​0​1​/​p​r​e​m​i​e​r​e​-​e​n​-​f​r​a​n​c​e​-​m​e​t​h​a​t​r​e​i​l​-​v​a​l​o​r​i​s​e​-​l​e​-​c​o​2​-​d​e​p​u​r​a​t​i​o​n​-​d​e​-​s​o​n​-​b​i​o​m​e​t​hane/ (accessed 2023-05-17).
11GRDF – Pro­jet Méthani­sa­tion | La val­ori­sa­tion du CO2 biogénique issu de l’épuration du biogaz. pro­jet-methani­sa­tion. https://​pro​jet​-methani​sa​tion​.grdf​.fr/ (accessed 2023-05-08).
12Euro­pean Bio­gas Asso­ci­a­tion. Bio­genic CO2 from the Bio­gas Indus­try. Sep­tem­ber 2022.

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