Production de g- valerolactona
(GVL) from lignocellulosic biomass for sustainable fuels and chemical supply X Tang et al. Renewable and sustainable energy reviews 40
(2014) 608-620
Plan
1.
2.
Introduction
Utilisation de la GLV
1)
2)
3.
Production de GVL selon différentes sources de H2
1)
2)
3)
4.
Solvant
Biocarburants
H2 pure
Acide formique (FA)
Alcool donneur
Conclusion
Introduction
Enjeux
Substitution de ressources fossiles
Energie renouvelable
Ressource renouvelable
Biomasse :
Matériaux végétaux et d’origine végétale
Seules ressources renouvelables sur Terre
Introduction
Intérêt de la GVL
Molécule plateforme
Source de carbone renouvelable
Propriétés physico-chimique intéressantes
Biodégradable
Non toxique
Stable
Introduction
Production de la GVL à partir de cellulose et hémicellulose Utilisation de la GVL :
Solvant
Excellent solvant pour la transformation de la biomasse
Production d’Acide lévulinique (LA)
Production de GVL
Système biphasique (HCl saturé en NaCl + GVL)
Catalyseur : Ru-Sn/C
Effet des humines
Elimination possible
Utilisation de la GVL :
Solvant
Cellulose peu soluble en phase aqueuse
Utilisation de GVL/H20 (9/1)
Rdt passe de 20% à 69%
Catalyseur Amberlyst 70
Production de Furfural & de LA
Biosourcés (Cellulose/ Hémicellulose)
Une seule étape
Catalyseur : FeCl3 + H2SO4
Rdt : 58% (LA) et 67% (Furfural)
Utilisation de la GVL :
Solvant
Production de sucre
Lit fixe
Flux continu
Catalyseur : H2SO4 , pas d’enzyme
Rdt : de 70% à 90%
Extraction
Utilisation de la GVL :
Biocarburants
Avantages :
Faible pression de vapeur saturante
Pas d’azéotrope avec l’eau
Moins de GES (gaz à effet de serre)
Limitations :
Séparation de phases
Grande solubilité dans l’eau
Densité énergétique et indice de