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Développement de bioréacteurs spécifiques pour étudier, modéliser et réduire les phénomènes cruciaux de transfert liquide-gaz associés à la production de biohydrogène par les bactéries du genre Clostridium [Development of specific reactor technologies to investigate, model and reduce the crucial bottleneck of liquid-gas H2 transfer in biohydrogen production by Clostridium bacteria]

L'hydrogène est considéré comme le vecteur énergétique du futur. Par ailleurs, la fermentation anaérobie réalisée par les bactéries du genre Clostridium est considérée comme la voie la plus prometteuse pour entrer en compétition avec les procédés actuels de production d'H2 par reformage de méthane d'origine fossile. Cependant des avancées majeures sont nécessaires pour améliorer le transfert Liquide-Gaz de l'hydrogène produit dans le milieu de culture liquide étant donné que des phénomènes de sursaturation d'un facteur 5 à 10 sont fréquemment observés dans les bioréacteurs comparativement aux conditions d'équilibre. Des bioréacteurs spécifiques sont étudiés pour améliorer le tranfert L/G et développer des modèles mathématiques précis et ainsi permettre une optimisation de ces procédés à différentes échelles et conditions opératoires. Différents substrats et substrats résiduels sont considérés. [Biohydrogen is considered as the future energy vector. Anaerobic dark-fermentation by Clostridium is the most promising way to compete with the current H2 production from fossil CH4 reforming. However major advancements are needed to improve Liquid-to-Gas transfer of the H2 produced in liquid culture medium since 5 to 10-fold supersaturation phenomena are frequently observed in bioreactors compared to the equilibrium conditions. Specific bioreactors are investigated to improve H2 L/G transfer and to develop accurate mathematical models and model-based optimization of this bioprocess at different scales and working conditions. Different substrates and residual substrates are considered.]



disciplines et mots clés déclarés


Bio-énergétique Biotechnologie Génie chimique

biohydrogène bioreacteur clostridium fermentation transfert gazeux