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Avancées technologiques dans le secteur des bioénergies

6.7 Potentiel d’innovation technologique

6.7.1 Avancées technologiques dans le secteur des bioénergies

Selon le rapport de trajectoire technologique des bioénergies de l’Agence internationale de l'énergie (IEA) [71], la croissance des bioénergies passe par un mélange de plusieurs technologies. Plusieurs d’entre elles sont matures et disponibles immédiatement. Toutefois, afin d’exploiter le potentiel à long terme des bioénergies, il faudra miser sur l’innovation et le développement de technologies n’étant pas complètement matures et commercialisables en 2019. Des avancées récentes permettent d’être optimiste en ce qui concerne la pyrolyse–

gazéification et la production d’éthanol à partir de matières premières cellulosiques, mais de la recherche est encore nécessaire.

En matière de bioénergies particulièrement, l’innovation ne se limite pas à la recherche en laboratoire. Elle se doit d’inclure les étapes de mise à l’échelle et le pilotage des nouveaux procédés et se prolonger jusqu’à la démonstration des technologies au stade précommercial, voire à l’étape de la commercialisation.

Le Tableau 4 illustre le niveau de maturité des différentes technologies de ce secteur [71]. Plusieurs technologies sont matures et devront être déployées davantage pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES.

Tableau 4 : Technologies des bioénergies et leur niveau de maturité Technologie Laboratoire et

prototype Démonstration Développement de marché initial

Déploiement à grande échelle PRÉPARATION DE L’INTRANT

Séchage 

Réduction de volume 

Pelletisation 

Torréfaction  

PRÉTRAITEMENT

Digestion anaérobique 

Traitement du biogaz 

Pyrolyse 

Gazéification 

Petite échelle 

Grande échelle  

CONVERSION

Production de chaleur 

Production d’électricité

Production à grande échelle, cogénération

Cocombustion 

Cycle combiné de gazéification intégrée de la biomasse

Cycle organique de Rankine 

Gazéification - Moteur 

Pile à combustible bio  TRANSPORT ET BIOCARBURANT

Éthanol à partir de plantes sucrières et amylacées

Technologie Laboratoire et

prototype Démonstration Développement de marché initial

Déploiement à grande échelle Biodiesel à partir de plantes

oléagineuses.

Biométhane pour le transport 

Éthanol cellulosique 

Autres voies biologiques 

Huile végétale hydrotraitée 

Huile pyrolytique améliorée, centrale indépendante

TRANSPORT ET BIOCARBURANT Huile pyrolytique améliorée, cotraitement avec le pétrole brut

Gaz de synthèse amélioré 

Liquéfaction hydrothermique 

BIOÉNERGIE AVEC CAPTAGE ET STOCKAGE OU UTILISATION DU CARBONE Bioénergie avec captage et

stockage du carbone

Bioénergie avec captage et utilisation du carbone

Références

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[73] Discussions avec l'Association québécoise des producteurs d'énergie renouvelable. [Interview]. octobre et novembre 2019.

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