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être dédiée aux utilisateurs locaux, avec une priorité aux projets d urbanisme durable (grands bâtiments tertiaires, écoquartiers) et à la mobilité propre en utilisant à terme, une partie du biométhane comme carburant pour véhicules fonctionnant au gaz naturel (bio-GNV). Et si, pour la production de biométhane, les boues issues des stations d épuration représentent un potentiel moindre que les déchets agricoles, celles-ci fournissent d autres avantages, comme un faible risque de nuisances sonore et olfactive et le fait de faire appel à des infrastructures pré- existantes, le réseau de collecte des eaux usées, limitant donc les investissements À Strasbourg, la production annuelle permet de convertir les eaux usées en un volume d énergie qui couvre l équivalent de la consommation annuelle de 5 000 logements BBC10.

Nouveaux métiers ou chaîne de valeur « augmentée » ?

L Ademe, qui dans un récent avis11 pointait justement le besoin de mieux prendre en compte l acceptabilité locale des projets liés aux déchets agricoles, met aussi l accent sur les innovations techniques qui vont permettre d optimiser encore la valorisation énergétique du biogaz. Biovalsan contribue à ce mouvement en travaillant sur de nouvelles méthodes de déshydratation des boues, pour annuler les consommations internes du biogaz, de récupération d énergie à partir de fumées d incinération des boues pour chauffer les méthaniseurs ou encore de prélèvement et d analyse in situ. Mais la valorisation ne répond pas seulement à une problématique technique. Il s agit bel et bien d apporter des solutions globales pour accompagner les acteurs tout au long des projets de production de biogaz. Comme le souligne Jean-Baptise Decultot, directeur du développement de SUEZ Organique, « la méthanisation est en fait dans la continuité historique des métiers de SUEZ : la qualification des sites, le travail sur le foncier, l accès aux gisements, la gestion des flux et

the wastewater treatment plant is intended to be consumed by local users, with priority going to sustainable urban development projects (large tertiary buildings, eco-districts) and clean mobility. Ultimately, some of the biomethane will be used to fuel vehicles running on natural gas. While the potential of the sludge from the wastewater treatment plants may not be as great as that of agricultural waste, it does have a number of other advantages, such as reduced noise and olfactory pollution and the use of existing infrastructures, in the shape of the wastewater collection network, which limits investment. Annual production in Strasbourg converts wastewater into a volume of energy equivalent to the annual consumption of 5,000 low-consumption buildings.

New activities or an enhanced value chain?

In a recent publication10, Ademe highlighted the need to give greater consideration to the local acceptability of agricultural waste projects and to concentrate on technical innovations that will further optimise the recovery of biogas as energy. Biovalsan contributes to this trend by working on new methods to dry sludge, that do away with the internal consumption of biogas, to recover energy from the sludge incineration fumes to heat the methanation units, or to take and analyse samples

Biogas contributes to the development of renewables, to the reduction of greenhouse gas emissions and to the development of the circular economy.

9-Hygiène, qualité, sécurité, environnement et énergie. 10-Bâtiments basse consommation. 11-Avis méthanisation, novembre 2016.

10-Avis méthanisation, November 2016.

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EXPERTISE