Valoriserlamatièreorganiquelocale.

Cayrol Energie développe des unités de méthanisation qui transforment les effluents et résidus agricoles du territoire en énergie renouvelable, au service des exploitations partenaires.

Silos agricoles, illustration provisoire d'un site biogaz

Explications

TODO-CONTENT : présenter le principe de la méthanisation et son intérêt pour le territoire — texte à fournir par le client.

Déroulement projet

TODO-CONTENT : détailler les étapes clés du montage d'un projet biogaz (gisement, autorisations, construction, exploitation).

Déroulement d'un projet type

M0

Étude de gisement

Analyse des intrants agricoles disponibles localement.

M+4

Dépôt des autorisations

Permis de construire et dossier ICPE.

M+10

Construction

Génie civil, digesteurs, unité d'injection ou de cogénération.

M+14

Mise en service

Démarrage de la méthanisation et injection dans le réseau.

Les atouts

Valorisation des déchets agricoles

Le biogaz transforme les effluents et résidus agricoles locaux en énergie renouvelable.

Circuit court énergétique

Une production et une consommation ancrées sur le même territoire, au bénéfice des exploitations partenaires.

Complément de revenu agricole

Un modèle économique qui sécurise un revenu additionnel pour les agriculteurs partenaires.

TODO-CONTENT : aucun projet biogaz référencé dans les données transmises — à compléter dès que des réalisations seront disponibles.

Le cycle de la méthanisation

Faites défiler pour suivre le parcours de la matière organique jusqu'au biométhane.

01
Résidus agricoles
02
Déchets ménagers
03
Boues d'épuration
04
Digesteur
05
Épandage du digestat
06
Épuration du biogaz
07
Injection réseau
08
Résidentiel & tertiaire
09
Industriels
10
Mobilité
Les intrants · 01

Résidus de l'agriculture et de l'agro-alimentaire

Effluents d'élevage, résidus de cultures et coproduits industriels sont collectés dans un rayon court autour de l'unité de méthanisation.

Les intrants · 02

Déchets des collectivités et des ménages

Biodéchets triés à la source, déchets verts et restes de la restauration collective rejoignent la filière plutôt que l'enfouissement.

Les intrants · 03

Boues de stations d'épuration

Les boues issues du traitement des eaux usées apportent une matière fermentescible disponible toute l'année, au plus près des villes.

La méthanisation · 04

Le digesteur

En l'absence d'oxygène, des bactéries dégradent la partie fermentescible des intrants pendant 30 à 60 jours. La réaction libère du biogaz et laisse un digestat.

Retour au sol · 05

Épandage du digestat

Le résidu de la digestion devient un fertilisant organique restitué aux sols agricoles : moins d'engrais de synthèse, un carbone qui reste sur le territoire.

La méthanisation · 06

Épuration du biogaz

Le biogaz brut est débarrassé du CO₂, de l'eau et du soufre jusqu'à atteindre la qualité du gaz naturel : c'est le biométhane.

La méthanisation · 07

Injection dans le réseau gaz

Odorisé, contrôlé et compté, le biométhane est injecté dans le réseau de distribution existant et acheminé comme n'importe quel gaz.

Les usages · 08

Résidentiels et tertiaires

Chauffage, eau chaude et cuisson : une énergie renouvelable livrée par le réseau existant, sans changer les équipements des bâtiments.

Les usages · 09

Industriels

Chaleur de process et vapeur haute température : le biométhane décarbone des usages difficiles à électrifier, sans rupture d'outil industriel.

Les usages · 10

Mobilité

En bioGNV, il alimente bus, bennes à ordures et poids lourds, avec une empreinte carbone très inférieure à celle d'un carburant fossile.

01 / 10
IntrantsMéthanisationUsages

* La méthanisation est la dégradation de la partie fermentescible des intrants, en l'absence d'oxygène, pour produire du biogaz.