Ecole VALOTHERBIO

Valorisation Thermochimique de la Biomasse et des Déchets : Caractérisation, Procédés et Filières (2 au 6 octobre 2023, Fréjus)

Description

La recherche dans le domaine de la conversion thermochimique de la biomasse et des déchets est un domaine qui a pris une ampleur grandissante ces dernières années et qui a été identifié parmi les grands défis du plan de relance au travers du développement de produits durables, de la production d’H2 à partir de ressources bas-carbone et de la décarbonation des industries. En effet, la forte croissance des besoins énergétiques, le besoin d’indépendance énergétique vis-à-vis des pays exportateurs couplé aux réductions des émissions polluantes poussent à développer de nouvelles filières pour fournir des produits chimiques biosourcés et/ou à très bas carbone et des énergies renouvelables.

Le groupe de recherche « Conversion thermochimique de la biomasse et des déchets » (GDR Thermobio) propose son école thématique VALOTHERBIO. Il s’agit de la première édition, dont le but est de former de jeunes chercheurs mais aussi des chercheurs/ingénieurs nouveaux venus dans cette thématique afin d’acquérir et/ou de renforcer les compétences nécessaires pour être un acteur avisé de ce domaine de recherche.

Les objectifs scientifiques de cette école sont de donner les bases théoriques mais aussi appliquées sur la chaîne complète de valorisation de la biomasse et les déchets d’origine biogénique ou synthétiques, depuis l’analyse de la disponibilité et les caractéristiques des ressources jusqu’aux procédés de valorisation pour leur conversion en produits d’intérêt et/ou vecteurs énergétiques, en passant par l’analyse de l’impact environnemental et sociétal des procédés.

L’objectif est également de continuer à fédérer les communautés concernées et à échanger dynamiquement entre chercheurs confirmés et jeunes chercheurs, académiques comme industriels et de donner une vision globale du domaine.

Contenu de l’école thématique

L’école se déroulera du lundi midi au vendredi midi, et sera majoritairement composée d’interventions de 45 mn portant sur les 4 axes définis au programme scientifique. Des travaux dirigés (TD) seront organisés en milieu de semaine par petits groupes.

De plus, une séance « Communications par Affiches » est proposée afin que les participants étudiants puissent communiquer sur leurs travaux personnels et échanger avec des interlocuteurs pouvant leur permettre de progresser. Enfin, une table ronde réunissant des industriels des filières concernées sera organisée lors des dernières demi-journées.

Contact : valotherbio@ircelyon.univ-lyon1.fr

Venue

L’école se déroulera sur le magnifique site de la Villa Clythia à Fréjus, dans un parc arboré de 2,5 ha à 3 km de la mer.

Adresse : 2754 Av. Henri Giraud, 83600 Fréjus – La gare de St Raphael-Valescure est située à proximité.

Villa Clythia – Fréjus

Programme Scientifique et Pédagogique

Les axes suivants seront traités dans le programme qui sera disponible prochainement:

Axe A. Les ressources : disponibilité des biomasses et déchets (incluant les plastiques), compositions (méthode d’analyses physico-chimiques), mobilisation des ressources (transports, préparation densification, etc.).

AXE B. Présentation des principales filières de valorisation de ces ressources : les différents produits visés (industriel?) (chimie, vecteur énergétique, etc.), les différents concepts de bioraffinerie, analyses technico-économique et environnementale des filières (simulations, ACV…): comment les réaliser, les modéliser et les optimiser ?

Axe C : Mécanismes physico-chimiques de la conversion: des macromolécules à la particule. Changement de phase (solide > liquide > vapeur), pyrolyse, liquéfaction, gazéification, réaction d’oxydation du charbon; conversions catalytiques hétérogènes ; des molécules modèles aux charges réelles ; principaux catalyseurs par type de réactions et mécanismes catalytiques. Méthodes d’analyse des produits (gaz, liquide, solide). Méthode de calcul des bilans matière et carbone (conversion, sélectivités, rendements). Méthodologie pour l’étude des mécanismes réactionnels et pour la modélisation cinétique.

Axe D. Réacteurs/Procédés : Lits fixe (gaz/solide et trickle bed), fluidisé, entrainé : contraintes sur les tailles de particules, transferts de chaleur et de matière, écoulements, couplage entre transferts/écoulement/cinétiques, problématique du changement d’échelle. Comment conduire des essais représentatifs à l’échelle laboratoire ? Intensification des réacteurs et des procédés procédés (couplage réaction/séparation, réactions « one-pot », réacteurs en flux, milli/micro-réacteurs, etc.).

Axe E. Focus sur des filières spécifiques, besoins de recherche, développement de nouveaux catalyseurs et procédés ou de modèles thermodynamiques. Exemples concrets : Conversion des sucres en furanes, dépolymérisation des lignines en aromatiques ou des plastiques en carburants et synthons, combustion des biomasses et déchets…Perspectives et visions d’industriels : quelles voies à privilégier (ou plutôt défis, verrous….) pour les bioraffineries ?

Aperçu du Programme et interventions (certains titres ne sont pas définitifs)

  • G. Boissonnet (CEA iTésé) : Disponibilité des ressources biomasse
  • M. Gonzalez Martinez (IMT Albi) : Les différents type de ressources et caractérisations
  • S. Zariatti (Suez) : Ressources Plastiques (titre en attente)
  • G. Boissonnet (CEA iTésé) : La bioraffinerie pour l’énergie
  • L. Hamelin (INRAE, Toulouse) Bases théoriques de l’analyse du cycle de vie
  • A. Dufour (LRGP, Nancy) Mécanismes de la conversion thermochimique de la biomasse
  • M. Carrier (IMT Albi) : Pyrolyse des plastiques : analogies avec la biomasse
  • C. Courson (ICPEES, Strasbourg) : Réactions catalytiques en phase gaz
  • L. Vilcocq (CP2M, Lyon) Réactions catalytiques en phase liquide
  • C. Geantet (IRCELYON): Méthodes Analytiques avancées de caractérisation de biomasses
  • J-M. Commandré (CIRAD, Montpellier) : Combustion, torréfaction et gazéification
  • A. Dufour (LRGP, Nancy) Pyrolyse et Carbonisation de la biomasse
  • A. Roubaud (CEA Liten, Grenoble): Les procédés de conversion hydrothermale
  • S. Awad (IMT Atlantique): Modélisation multiphysique d’un procédé de pyrolyse de plastiques
  • N. Ferrando (IFPEN, Rueil-Malmaison) : Procédés de conversion de la biomasse : quel modèle thermodynamique choisir ? 
  • J-H. Ferrasse (C2P2, Marseille) : Outils de modélisation pour la conversion de la biomasse
  • Alain Quignard (IFPEN) : Les carburants renouvelables pour l’aviation
  • Alain Quignard (IFPEN) : Les carburants renouvelables pour le transport maritime

Nous aurons également des interventions de sociétés telles que Earthwake, Ash-up, Gazotech, Rittmo …. qui donneront leur vision du domaine et participeront à la table ronde.

Inscription

Les inscriptions débuteront début juin 2023 sur le site AZUR Colloque.

Dans les tarifs suivants, sont inclus: le logement pour 4 nuits, tous les repas du lundi 02/10 au déjeuner au vendredi 6/10 au déjeuner, et les pauses café:

CatégoriesTarif avant 15/09
Etudiants*450
Académiques (ch. simple)550
Industriels (ch. simple)700
  • * Etudiant en chambre simple dans gite partagé
  • Etudiants, post-doctorants et permanent avec fiche de paie CNRS : gratuit (bulletin de salaire faisant foi)
  • Remboursement partiel si désistement avant le 15/09/2023.

Lien vers le site de pré-inscription/inscription : https://dr07.azur-colloque.fr/inscription/fr/309/preinscription

Comités

Comités d’Organisation/Scientifique:

  • Sary Awad (IMT Atlantique, Nantes)
  • Marion Carrier (Mines Albi)
  • Claire Courson (ICPEES, Strasbourg)
  • Anthony Dufour (LRGP, Nancy)
  • Jean-Henry Ferrasse (M2P2, Marseille)
  • Christophe Geantet (IRCELYON)
  • Muriel Marchand (CEA, Grenoble)
  • Maria Gonzalez Martinez (Mines Albi)
  • Dorothée Laurenti (IRCELYON)
  • Alain Quignard (IFPEN ret.)
  • Anne Roubaud (CEA, Grenoble)
  • Léa Vilcocq (CP2M, Villeurbanne)

Sponsors et exposants

Sponsors:

Exposants:

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