Vous êtes ici : AccueilPartenariatContrats européens et internationaux
SiModEx
Résumé
Les techniques de Capture et Stockage du dioxyde de Carbone (CSC) appliquées à des sources fixes de dioxyde de carbone (CO2) sont actuellement parmi les méthodes les plus prometteuses pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces techniques sont basées sur la séparation sélective du CO2 des effluents industriels par absorption chimique. Un des avantages de cette technologie est sa facilité d’intégration dans des sites industriels existants. Le procédé de capture est basé sur des cycles d’absorption/désorption de gaz dans une solution aqueuse. Les absorbants les plus courants sont des alcanolamines, déjà utilisées pour la désacidification du gaz naturel. Les solutions aqueuses d’amines chargées en CO2 sont ensuite régénérées par désorption et le solvant est renvoyé dans l’absorbeur. Le dioxyde de carbone est alors comprimé et transporté pour usage ultérieur ou stockage. Le principal inconvénient de cette technique réside dans le coût élevé - tant financier qu’énergétique - de l’étape de désorption/compression.
Le projet proposé s’appuie sur une combinaison entre des méthodologies de simulation moléculaire, des mesures expérimentales et sur le développement de modèles thermodynamiques robustes, afin de fournir des informations clés sur l’organisation moléculaire des solutions aqueuses d’amines et sur les relations structure-propriétés. Dans le cadre de la recherche de meilleurs solvants, la combinaison de ces trois dimensions scientifiques permettra de fournir des objectifs clairs et bien définis pour le développement de procédés à l’échelle industrielle. Dr Coxam et Dr Ballerat-Busserolles, membres de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF, UMR CNRS 6296) ont développé une expertise forte dans le domaine de la thermodynamique expérimentale pour la description de systèmes eau-amine-CO2 d’intérêt pour les procédés de captage du CO2. Leurs travaux ont mené à de nombreuses avancées dans la connaissance des propriétés énergétiques de ces systèmes. Afin de comprendre les comportements induits par les différents solvants, il est nécessaire d’étudier les interactions mises en jeu dans ces systèmes à l’échelle moléculaire. Des méthodes de simulation moléculaire (Monte Carlo, dynamique moléculaire) adaptées à ces travaux ont été développées par Dr Goujon (ICCF), dans le cadre de systèmes non réactifs. Pr Smith (Université de Guelph, Canada) est l’inventeur de l’algorithme de Monte Carlo dans l’ensemble réactif (Reaction Ensemble Monte Carlo, REMC) pour la simulation de réactions chimiques à l’échelle moléculaire, qu’il a appliqué durant les dernières années sur une grande variété de systèmes simples. L’extension de cette technique pour la description des équilibres réactionnels dans les systèmes eau-amine-CO2 constitue un outil prometteur pour la possibilité de simuler de tels systèmes de façon réaliste.
Ce projet est basé sur une synergie forte entre les laboratoires français et canadiens grâce à l’alliance de leurs compétences uniques pour décrire de façon réaliste les interactions mises en jeu dans les systèmes eau-amine-CO2. L’étude se focalisera dans un premier temps sur la méthodologie pour le développement d’un modèle complet pour la capture du CO2 dans une solution aqueuse de monoéthanolamine à l’échelle moléculaire. La spéciation chimique dans la phase liquide et les équilibres liquide-vapeur seront traités simultanément. Les grandeurs nécessaires aux simulations seront déterminées par le développement de modèles d’interactions à l’échelle moléculaire (champs de forces), en s’appuyant sur des mesures expérimentales spécifiques. Ces résultats aideront à comprendre l’effet de la structure moléculaire des solutions sur leurs propriétés thermodynamiques, et plus particulièrement leurs propriétés énergétiques. Cette méthodologie sera ensuite étendue à différentes alcanolamines pour l’usage dans les procédés de capture du dioxyde de carbone.
Partenaires du Projet
Description sommaire des partenaires et coordinateurs du projet :
Institution / Entreprise | Nom du coordinateur | Position | |
---|---|---|---|
Institut de Chimie de Clermont-Ferrand | Ballerat-Busserolles Karine | Ingénieure de Recherche | coordinateur du projet pour l’ANR |
Université de Guelph | Smith William | Professeur Émérite | coordinateur du projet pour le CRSNG |
Gas Liquids Engineering, Canada | Carroll John | Dr Eng. | Directeur, Geostorage Process Engineering Dpt |
Institut de chimie de Clermont-Ferrand
Nom | Rôle et Contribution dans le projet |
---|---|
Ballerat-Busserolles Karine | Coordination du projet ; developpements experimentaux. Expert Calorimetrie et densimétrie ; Leader task 2. |
Goujon Florent | Simulation Moléculaire ; développement de champs de forcepour les amines ; description des mélanges binaires ; reactive Monte Carlo Réactif ; Leader task 3 |
Coxam Jean-Yves | développements expérimentaux et modélisation thermodynamique ; Leader task 4 |
Pison Laure | Expert pour la détermination des équilibres liquide-vapeur ; Task 2.3 et 2.4 : VLE |
Andanson Jean-Michel | Expert dans les approches spectroscopiques ; Task 2.4 : spectroscopie |
Grâce au support de l’ANR, une doctorante (Elena Baboi) et un Ingénieur de Recherche (Yohann Coulier) sont impliqués dans la réalisation de ce projet en France. ce travail va également être réalisé grâce à des étudiants stagiaires de master I et II.
Université de Guelph
Le professeur Smith est Professeur Emerite , membre de la Faculté des Sciences de l’Université de l’Ontario (Institute of Technology, UOIT , http://www.uoit.ca ) et du département de mathématiques et de statistique à l’Université de Guelph (www.uoguelph.ca ) . Il est particulièrement reconnu au niveau international pour ses recherches théoriques en simulation moléculaire. En particulier, il est leader dans le développement de codes pour le calcul par simulation moléculaire des propriétés thermodynamiques en utilisant des codes de monte carlo réactif, qui ont été mis au point par son équipe.
Des étudiants niveau Master et Licence (Undergraduates) ainsi qu’un étudiant en thèse et des stagiaires post-doctoraux vont participer au projet coté canadien, grâce au support financier du NSERC.
Gas Liquids Engineering
Gas Liquids Engineering est une société d’ingénierie canadienne qui gère et réalise des projets dans le domaine de l’injection de gaz depuis près de 15 ans. Un grand nombre d’entre eux impliquent l’injection d’un gaz acide (mélange de dioxyde de carbone et de sulfure d’hydrogène) qui est un sous -produit du traitement du gaz naturel brut. Ceci est appelé injection de gaz acide (AGI) et est un analogue direct du captage et stockage du dioxyde de carbone (CCS) . En outre , GLE a été consultant sur certains des plus importantes site de récupération assistée du pétrole (EOR ) dans le monde. Enfin , GLE a été impliqué dans des travaux préliminaires sur les projets de CCS en tant que consultants , en raison de leur expertise dans l’injection de gaz acide et de la récupération assistée du pétrole.