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A life cycle assessment and process system engineering integrated approach for sustainability : application to environmental evaluation of biofuel production

机译:生命周期评估和过程系统工程集成方法实现可持续性:在生物燃料生产环境评估中的应用

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摘要

La méthode de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est devenue ces dernières années un outil d’aide à la décision « environnementale » pour évaluer l’impact des produits et des processus associés. La pratique de l’ACV est documentée comme un outil pour l’évaluation d’impacts, la comparaison et la prise de décisions « orientée produit ». L’exploitation d’une telle méthode pour les procédés de l’industrie bio-physico-chimique a gagné récemment en popularité. Il existe de nombreux faisceaux d’amélioration et d’expansion pour sa mise en oeuvre pour l’évaluation des procédés industriels. L’étude s’attache à la production de biocarburant à partir de la plante Jatropha curcas L. selon une approche « attributionelle ». Cette étude présente l’évaluation environnementale d’un agro-procédé et discute de l’opportunité de coupler les concepts, les méthodes et les outils de l’ACV et de l’IPAO (Ingénierie des Procédés Assistés par Ordinateur). Une première partie présente l’ACV appliquée à l’agrochimie. L’état de la littérature apporte des enseignements sur les diverses études qui mettent en évidence le rôle et l’importance de l’ACV pour les produits et les différents agro-procédés. La substitution des carburants classiques par les biocarburants est considérée comme une voie potentielle de substitution aux énergies fossiles. Leur processus se doit d’être évalué au regard de l’impact environnemental et du paradigme du développement durable, en complément des critères classiques, économiques et politiques. La deuxième partie aborde notre étude ACV de la production du biocarburant à partir de la plante Jatropha. Cette évaluation englobe la culture et la récolte en Afrique, l’extraction de l’huile et la phase de production de biocarburants, jusqu’à son utilisation par un moteur à explosion. À cet effet, les normes ISO 14040 et 14044 sont respectées. Basée sur une perspective « midpoint » avec les méthodes de calcul d’impacts, Impact 2002+ et CML, nous fournissons les premiers résultats de la phase d’interprétation (GES, appauvrissement des ressources, la couche d’ozone, l’eutrophisation et l’acidification). Cette étude démontre le potentiel de production de biocarburants de deuxième génération à réduire l’impact environnemental. Dans le même temps, elle révèle que l’unité de transesterification est le plus impactant. Nous identifions les limites de notre application selon une approche ACV « pure ». Dans la troisième partie, nous discutons des bénéfices attendus du couplage de l’ACV et des méthodes de modélisation et de simulation de l’ingénierie des procédés. Nous suggérons alors une amélioration de l’approche environnementale des systèmes de production. Nous fournissons un cadre de travail intégrant les différents points de vue, système, processus et procédé afin d’évaluer les performances environnementales du produit. Un outil logiciel, SimLCA, est développé sur la base de l’environnement Excel et est validé par l’utilisation de la solution ACV SimaPro et du simulateur de procédés Prosim Plus. SimLCA permet un couplage ACV-simulation pour l’évaluation environnementale du système complet de production de biocarburant. Cette intégration multi-niveaux permet une interaction dynamique des données, paramètres et résultats de simulation. Différentes configurations et scénarios sont discutés afin d’étudier l’influence de l’unité fonctionnelle et d’un paramètre de procédé. La quatrième partie établit la conclusion générale et trace les perspectives. ABSTRACT : With the rise of global warming issues due to the increase of the greenhouse gas emission and more generally with growing importance granted to sustainable development, process system engineering (PSE) has turned to think more and more environmentally. Indeed, the chemical engineer has now taken into account not only the economic criteria of the process, but also its environmental and social performances. On the other hand LCA is a method used to evaluate the potential impacts on the environment of a product, process, or activity throughout its life cycle. The research here focused on coupling of PSE domain with the environmental analysis of agricultural and chemical activities and abatement strategies for agro-processes with the help of computer aided tools and models. Among many approaches, the coupling of PSE and LCA is investigated here because it is viewed as a good instrument to evaluate the environmental performance of different unitary processes and whole process. The coupling can be of different nature depending on the focus of the study. The main objective is to define an innovative LCA based on approach for a deep integration of product, process and system perspectives. We selected a PSE embedded LCA and proposed a framework that would lead to an improved eco-analysis, eco-design and eco-decision of business processes and resulted products for researchers and engineers. In the first place we evaluate biodiesel for environmental analysis with the help of field data, background data and impact methodologies. Through this environmental evaluation, we identify the hotspot in the whole production system. To complement the experimental data this hotspot (i.e. transesterification) is selected for further modeling and simulation. For results validation, we also implement LCA in a dedicated tool (SimaPro) and simulation in a PSE simulation tool (Prosim Plus). Finally we develop a tool (SimLCA) dedicated to the LCA by using PSE tools and methodologies. This development of SimLCA framework can serve as a step forward for determination of sustainability and eco-efficient designing.
机译:生命周期评估(LCA)方法近年来已成为评估产品和相关过程的影响的“环境”决策支持工具。 LCA实践被记录为“面向产品”的影响评估,比较和决策的工具。在生物物理化学工业的过程中使用这种方法近来已经普及。在工业过程评估中,有许多改进和扩展的实现方式。该研究集中于按照“归因”方法从麻风树属植物中生产生物燃料。这项研究提出了一个农业过程的环境评估,并讨论了将LCA和CAPI(计算机辅助过程工程)的概念,方法和工具结合起来的可取性。第一部分介绍了应用于农药的LCA。文献资料提供了各种研究的教训,这些研究突出了LCA在产品和不同农业过程中的作用和重要性。生物燃料替代常规燃料被认为是化石燃料的潜在替代品。除经典,经济和政治标准外,还必须在环境影响和可持续发展范式方面评估其进程。第二部分介绍了我们对麻疯树工厂生产生物燃料的LCA研究。该评估涵盖了非洲的种植和收割,石油开采以及生物燃料的生产阶段,直至内燃机将其使用为止。为此,应遵守ISO 14040和14044标准。基于影响计算方法,Impact 2002+和CML的中点观点,我们提供了解释阶段的第一批结果(GHG,资源枯竭,臭氧层,富营养化和酸化)。这项研究证明了生产第二代生物燃料减少环境影响的潜力。同时,它表明酯交换单元的影响最大。我们根据“纯” LCA方法确定应用程序的局限性。在第三部分中,我们讨论了LCA耦合以及建模和仿真方法在过程工程中的预期收益。因此,我们建议对生产系统的环境方法进行改进。我们提供了一个框架,该框架整合了不同的观点,系统,过程和过程,以评估产品的环境绩效。 SimLCA软件工具是在Excel环境的基础上开发的,并已通过使用SimaPro LCA解决方案和Prosim Plus过程模拟器进行了验证。 SimLCA允许进行LCA模拟耦合,以对整个生物燃料生产系统进行环境评估。这种多层次的集成允许数据,参数和仿真结果的动态交互。为了研究功能单元和过程参数的影响,讨论了不同的配置和方案。第四部分建立总体结论并概述观点。摘要:随着温室气体排放量增加引起的全球变暖问题的增加,以及对可持续发展的日益重视,过程系统工程(PSE)越来越重视环境。实际上,化学工程师现在不仅考虑了该方法的经济标准,还考虑了其​​环境和社会绩效。另一方面,LCA是一种用于评估产品,过程或活动在其整个生命周期中对环境的潜在影响的方法。这里的研究集中在PSE领域与农业和化学活动的环境分析以及借助计算机辅助工具和模型的农业过程的减排策略的结合上。在许多方法中,这里研究了PSE和LCA的耦合,因为它被视为评估不同的单一过程和整个过程的环境绩效的良好工具。取决于研究重点,耦合可以具有不同的性质。主要目标是基于一种方法来定义创新的LCA,以深度集成产品,过程和系统的观点。我们选择了PSE嵌入式LCA,并提出了一个框架,该框架将导致改进业务流程的生态分析,生态设计和生态决策,并为研究人员和工程师提供产品。首先,我们借助现场数据评估用于环境分析的生物柴油,背景数据和影响方法。通过这次环境评估,我们确定了整个生产系统中的热点。为了补充实验数据,选择该热点(即酯交换反应)进行进一步的建模和仿真。为了验证结果,我们还在专用工具(SimaPro)中实施了LCA,并在PSE仿真工具(Prosim Plus)中进行了仿真。最后,我们使用PSE工具和方法开发了专用于LCA的工具(SimLCA)。 SimLCA框架的这一发展可以为确定可持续性和生态高效设计迈出一步。

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