Les enjeux réels de la multifonctionnalité de l`agriculture pér

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Service de l’environnement
VALORISATION DE LA BIOMASSE
COMPOST OU ÉNERGIE ?
Conseil Canadien du Compostage
1001 jours avant la fin 2008
Québec, 6 avril 2006
La vie, ses origines
Événement
Big Bang
Milliards d’années
15,6
-
Système solaire
- 4,6
Apparition de la vie
- 3,5
Oxygène dans l’air 1 cm3/m3
Algues bleues
photosynthèse
-
2,6
Oxygène dans l’air 210 litres/m3
Eucaryotes
- 1,0
( Supercellules )
Homme
-
0,001
La vie, ses origines


Les atomes sont créés dans les étoiles.
L’effondrement dû à la gravité engendre
des réactions thermonucléaires
•
•
•
•
H + H = He
He + He + He
He + He + He
He + He + He
=C
+H=N
+ He = O
La vie, ses origines

Sur la terre les
conditions favorables
à la vie sont réunies
• Soleil assez gros pour être
une étoile et assez petit
pour que sa durée de vie
soit longue (10 milliards
d’années)
• Température parfaite pour
que l’eau soit liquide
• Si plus près du soleil de 2
% Sort de Vénus Perte
d’eau
• Si plus éloigné de 4 %
Sort de mars Gel de l’eau
La vie, ses origines

Les atomes se combinent entre eux s’il y a un
apport d’énergie, et forment des molécules
• Rayons UV du soleil
• Volcans (chaleur)
• Éclair des orages électriques

CO2 Dioxyde de carbone O-C-O

H2O Eau H–O-H
La vie, ses origines

Les molécules sont de plus en plus complexes
• L’ADN Le seul objet capable de se reproduire
Acide aminé
Protéine
ADN
La vie, ses origines

Enfin . . . La Vie
• Les protéines réagissent les unes avec les autres
• Des cycles de réaction se mettent en place



Certains produisent de l’énergie
D’autres en consomment
Les premiers entretiennent les seconds
• L’ensemble peut sécréter une membrane en maintenant un
flux d’échange avec l’extérieur
• Des déchets sont produits. Ils servent de matières premières
aux autres.
• Grâce au brin d’ADN qui se dédouble, ces cellules peuvent se
reproduire.
La vie, ses origines
• Ces objets qui :
RESPIRENT
 DIGÈRENT
 RÉAGISSENT
 SE REPRODUISENT

• Sont VIVANTS
La Biomasse

La photosynthèse capte environ 2 % de l’énergie
du soleil et crée de la matière : la BIOMASSE
Dioxyde de carbone
Lumière
Azote
Acides aminés
Glucides
Graisses
Eau
La Biomasse
Production de glucose par photosynthèse
6 CO2 + 6 H2O
C6H12O6 + 6 O2
Glucose
Cellulose
La Biomasse

La BIOMASSE contient de l’énergie :
•
•
•
•
•
15 000 Kcal/m2 emmagasiné par la photosynthèse
6 000 Kcal/m2 utilisés par les plantes elles-mêmes
Reste 9 000 Kcal/m2 disponible
20 % utilisée soit 1 800 Kcal/m2
La production varie beaucoup

Désert :
• 400 Kcal/m2/an

Forêt sud du Québec :
• 4 800 Kcal/m2/an

Forêt tropicale :
• 20 000 Kcal/m2/an
La Biomasse
Les besoins de l’homme :
• Homme primitif :
 1,28 M Kcal/an (150 m2)
• Nord américain (1980) :
 84 M Kcal/an (9 000 m2)
La Biomasse

Superficie de la Terre :
Superficie totale : 510 100 000 km2
Superficie des océans : 360 700 000 km2 (70,71 %)
Superficie des terres émergées : 149 400 000 km2 (29,29 %)

La Terre peut donc supporter :
• 200 milliards de primitifs
• 3,2 milliards de Nord-Américain (1980)
La Biomasse
Pouvoir calorifique
Source
Propane
Fuel domestique
Essence
Éthanol
Bois (20% d’eau)
Anthracite (2% d’eau)
Paille de blé (16% d’eau)
Ordures
Kcal/kg
12 033
10 800
11 200
6 400
2 700
7 800
3 000
2 800
Les résidus organiques

La photosynthèse produit la biomasse

L’homme l’utilise
• Pour manger
• Pour l’énergie


Il y a risque de pénurie
Que faire avec les résidus ?
Les résidus organiques

Des résidences
•
•
•
•
Feuilles
Gazon
Résidus de jardins
Résidus alimentaires
Les résidus organiques

Résidus d’émondage
• Municipaux
• Hydro-Québec
Les résidus organiques

Du commerce
Ex-Maxi Chomedey boul. Labelle à Laval
Les résidus organiques

De l‘agriculture
Ferme Forget à laval
Les résidus organiques

Boues des stations d’épuration
Station d’épuration Auteuil à Laval
Les résidus organiques

Boues de fosses septiques
Champ d’épandage résidence de Laval
Valorisation de la Biomasse
BIOMASSE
Traitements
biologiques
Traitements
thermiques
Valorisation de la Biomasse
Traitements
biologiques
Aérobie
( avec de l’air )
Compostage
Aérobie
( avec de l’air )
Fermentation
alcoolique
Anaérobie
( sans air )
Digestion
anérobie
Valorisation de la Biomasse
Traitements
thermiques
Avec de l’air
Incinération
Peu d’air
Gazéification
Pas d’air
Pyrolyse
Traitements biologiques
Compostage ( présence d’oxygène )
C6H12O6 + 6 O2
6 CO2 + 6 H20 + 688 Kcal
Glucose
Fermentation alcoolique ( présence d’oxygène )
C6H12O6 + 4 O2
2 CO2 + 2 CH3-CH2OH
Glucose
Digestion anaérobie ( pas d’oxygène )
C6H12O6
3 CO2 + 3 CH4 + 170 Kcal
Glucose
Traitements thermiques
Combustion ( beaucoup d’oxygène )
C6H10O5 + 6 O2
6 CO2 + 5 H20 +
Cellulose
Gazéification ( peu d’oxygène ) ÉQUATION NON BALANCÉE
C6H10O5 + O2
CO + H2 + CO2 + H20
Cellulose
Pyrolyse ( pas d’oxygène ) ÉQUATION NON BALANCÉE
C6H10O5
CH4 + CO + H2 + CO2 + H20
Cellulose
Alors . . .
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COMPOST OU ÉNERGIE ?
LE CCC A CHOISI LE COMPOST
LAISSONS LA PAROLE AUX GENS DU COMPOSTAGE
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