Lors de l’inauguration le 25 september, François Fellay, directeur général Oiken (à gauche) et René Bautz, directeur général Gaznat. Image : EPFL

Gaznat, Oiken und EPFL: Mise en service du premier réacteur de méthanation au sein d’un poste de détente et de comptage en Suisse

(CP) Le premier projet-pilote de réacteur de méthanation et d’intégration du système Power-to-Gas installé dans leposte de détente et de comptage (PDC) de Sion, est le premier du genre en Suisse. Testé sur site, en milieu industriel depuis début septembre 2020, ce projet a été développé dans les laboratoires de l’EPFL Valais Wallis, en étroite collaboration avec Gaznat, et avec le soutien d’Innosuisse.(Text auf Deutsch >>)


Cette installation de Power-to-Gas, qui convertit plus de 99% du CO2 capturé pour produire du gaz de synthèse renouvelable, a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Oiken, propriétaire du PDC, est également partenaire de ce projet-pilote, notamment pour l’injection du gaz de synthèse dans le réseau de distribution local.

Du laboratoire à l’industrialisation
La naissance de ce projet, actuellement unique en Suisse avecsa technologie de méthanation à haut taux de conversion de CO2et d’intégration du système Power-to-Gas, trouve son origine dans l’objectif, pour Gaznat, d’atteindre la neutralité carbone avec un poste de détente et de comptage (PDC). Fort de son soutien actif dans des chaires de l’EPFL et des projets de R&D, notamment liés à la capture de CO2, Gaznat a pu compter sur l’équipe du Professeur Andreas Züttel, directeur du Laboratoire des matériaux pour les énergies renouvelables (LMER), pour le développement du réacteur de méthanation, et des tests en laboratoire effectués durant trois ans. Le PDC de Sion a été choisi comme projet-pilote pour sa proximité avec l’EPFL Valais Wallis.

Testé en milieu industriel
Depuis début septembre 2020, le réacteur de méthanation est testé en milieu industriel, au PDC de Sion, avec une capacité plus importante que celle utilisée pour les tests en laboratoire. A moyen terme, Gaznat espère réaliser un réacteur d’une puissance de 10 à 20 fois supérieure à celle du PDC de Sion en vue d’une industrialisation, et d’une mise sur le marché pour d’autres applications. L’opérateur de réseau de gaz à haute pression souhaite aussi réaliser une étude de faisabilité pour implémenter ce réacteur dans d’autres PDC en Suisse occidentale, et diminuer les émissions de dioxyde de carbone.

Capter du CO2 pour stocker de l’énergie renouvelable dans le méthane synthétique
Le réacteur de méthanation installé dans le PDC de Sion convertit plus de 99% de CO2. Il s’agit du taux de conversion le plus élevé sur le marché des technologies Power-to-Gas. Le procédé utilisé consiste à convertir de l’électricité d’origine renouvelable enhydrogène par électrolyse. La méthanation combine ensuite l’hydrogène avec du CO2pour produire le gaz de synthèse alors injecté dans le réseau de distribution de OIKEN. Le CO2 utilisé est actuellement capté à partir d’un site industriel et mis en bouteille. Dans une deuxième phase, l’objectif est d’utiliser les nouvelles technologies de capture développées par l’EPFL –comme par exemple les membranes nanopores en graphène –pour capter le CO2 à partir de flux de combustion sur des installations émettrices de dioxyde de carbone. La production de gaz de synthèse renouvelable du PDC de Sion représente pour l’instant de petites quantités, s’agissant d’un projet-pilote. A un stade ultérieur d’industrialisation du procédé de Power-to-Gas, le but est de produire cette énergie renouvelable en continu; une énergie qui pourrait s’avérer surtout utile pour la mobilité, les utilisations stationnaires et industrielles.

Caractéristiques techniques

 

Puissance :

2 kW

Débit hydrogène :

0.36 kg/h

Débit CO2:

1.98 kg/h

Production de méthane :

0.72 kg/h (11.3 kWh)

Pression de sortie :

10 bar

Température d’exploitation :

200-250°C

Energie thermique dégagée :

17.8 kWh

Taux de conversion :

> 99%

Rendement :

> 70%

Dimension (lxhxp) :

2x2x2 cm

Installation complète:

ATEX

Text : Gaznat, Oiken, EPFL

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