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Projet européen de conversion de CO2 en acides organiques

Table des matières

    01. Un projet, une multitude d’acteurs

    Le projet européen VIVALDI (Horizon 2020) a un objectif ambitieux : développer une solution innovante, durable et économique dans le but de convertir les émissions de CO2 des industries biosourcées en quatre acides organiques pouvant réintégrer les procédés de production des bioraffineries.

    La conversion de ces émissions de CO2 permettra deux choses  : la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation nouvelle de ces derniers comme matière première, diminuant notre dépendance à l’égard des énergies fossiles et autres ressources naturelles. Ce projet d’envergure, initié par le groupe de recherches GENOCOV de l’Université Autonome de Barcelone a débuté en 2020 et se déroule sur cinq ans. Il n’englobe pas moins de 17 partenaires européens au sein d’un consortium inédit, regroupant des industriels spécialisés dans les produits biosourcés et des experts en création et développement de technologies innovantes.

    02. VIVALDI, l’innovation au cœur de la décarbonation

    Pour être mené à bien, le projet collaboratif VIVALDI a été segmenté en plusieurs étapes clés. La première consiste à récupérer les émissions émises par des fournisseurs partenaires de CO2 afin de séparer le CO2 du reste des molécules. Cette solution de capture est basée sur un procédé innovant utilisant des enzymes. Cette étape inclut également la récupération des déchets industriels présents dans les eaux usées afin d’en capter les nutriments (sels, ammonium…) nécessaires à la bio-production d’acides organiques.

    Une fois isolé, le CO2 biogénique est purifié avant d’être converti en produits intermédiaires grâce à une réaction électrochimique. Cette méthode, permet la transformation des molécules de CO2 en méthanol et en acide formique, composés qui alimenteront l’étape suivante, à savoir la fermentation. En effet, des souches de micro-organismes génétiquement modifiés sont développées pour consommer le méthanol et l’acide formique produits à partir du CO2 et les convertir en quatre acides carboxyliques. Ces acides présentent de nombreuses applications industrielles, notamment en tant que matières premières pour la production de nouveaux matériaux ainsi que comme substituts aux composants d’origine fossile. Par conséquent, ils peuvent être réintégrés dans l’industrie (bio)chimique, améliorant ainsi la durabilité des processus et des produits. C’est à Processium qu’a été confiée la mission de concevoir et de développer des procédés innovants qui permettront d’extraire et de purifier les quatre composés finaux de ces moûts de fermentation.

    03. L’expertise apportée par Processium

    L’objectif final du projet VIVALDI est de fournir un échantillon purifié des quatre acides à des partenaires industriels qui devront les tester en les réintégrant dans leurs procédés de fabrication. Ainsi, il sera possible de déterminer si la qualité du produit est validée pour une utilisation à échelle industrielle.

    L’enjeu pour Processium est de parvenir à concevoir les procédés de purification les plus performants économiquement et environnementalement, afin d’extraire quatre acides carboxyliques (acide lactique, succinique, itaconique et l’hydroxy propionique) d’un moût de fermentation. Pour réaliser cette performance, les ingénieurs de Processium doivent d’abord concevoir les schémas procédé les plus appropriés pour la purification de chacun de ces acides. Ce travail d’identification et de sélection des meilleures solutions procédé est particulièrement challengeant, à la fois sur le plan technique étant donné la complexité des mélanges de départ, mais aussi sur le plan économique pour que le procédé soit compétitif en termes de coûts de production.

    Retrouvez toutes les informations concernant le projet VIVALDI sur :

    🌐 – VIVALDI.eu

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