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Webinaire : L'avenir du marché du biométhane en Pologne.

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02.09.2025

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Dans ce webinaire, nous analyserons les aspects réglementaires, financiers et techniques de la procédure de mise en place de projets d'usines de biométhane en Pologne, avec la participation de leaders clés des marchés locaux et internationaux.

🗓 Date : 14 mai 2025

🕚 Heure : 11:00 CET

🎯 Organisé par : ATA Insights | Webinaires et événements sur les énergies renouvelables

Orateur:

🟣 Michał Pituła, avocat, Baker McKenzie / Association polonaise du biométhane

🟣 Świętosław K., Directeur des ventes, I-MAXIMUM

🟣 Marek Pituła, Président [Modérateur], Association polonaise du biométhane

En tant que contributeur actif à la transition énergétique, I-MAXIMUM soutient le secteur du biométhane non seulement en fournissant des systèmes avancés de mélange de gaz, mais aussi en participant au développement des normes nationales. Notre équipe est activement impliquée dans les groupes de travail ZR-51 et ZR-54 de la Chambre de Commerce du Gaz polonaise (IGG) et dans le Groupe 1 du Ministère du Climat et de l'Environnement dans le cadre de l'« Accord Gazier ».

🔧 Les installations d'I-MAXIMUM permettent un réglage précis de la valeur calorifique des mélanges gazeux - tels que le biométhane avec du GPL (bioGPL) ou de l'azote - pour répondre aux exigences techniques spécifiques des utilisateurs finaux, y compris les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et les installations industrielles.

Afin de stabiliser les paramètres de qualité du biométhane, il est crucial d'augmenter sa chaleur de combustion. Dans la plupart des régions de Pologne, le gaz dans les réseaux de distribution est caractérisé par une chaleur de combustion de 39,5 MJ/m³ - 41,5 MJ/m³. Cependant, le biométhane n'est pas capable d'atteindre ce niveau, car sa chaleur de combustion n'est que de 38 MJ/m³.

De plus, dans certaines provinces, telles que Wielkopolskie, Lubuskie ou Zachodniopomorskie, le gaz des réseaux est caractérisé par une teneur accrue en azote et une chaleur de combustion plus faible. Dans de tels cas, il peut être nécessaire d'appauvrir le biométhane en ajoutant un autre gaz inerte avant son introduction dans le réseau.

La question de Les mélanges gazeux au biométhane sont déjà réglementés par la loi. Les dispositions pertinentes sont incluses dans l'amendement à la loi sur les sources d'énergie renouvelable. approuvé par le Sejm. 

De nombreuses installations de biogaz ne sont pas à la hauteur. 3-5% de la valeur calorifique requise du biométhane dans une zone de règlement de la valeur calorifique (HVSA) donnée.


L'enrichissement énergétique du biogaz contribue à l'augmentation de l'efficacité des installations, ce qui se traduit directement par une production d'énergie plus élevée.

Voici les principaux avantages de la mise en œuvre de cette technologie pour les usines de biométhane :

1. Rentabilité accrue à travers l'amélioration de la valeur calorifique.

2. Sécurité fournie par les propriétés physico-chimiques stables du gaz.

3. Polyvalence dans l'utilisation du biogaz enrichi dans des processus technologiques connexes.

Une des applications les plus prometteuses de GPL renouvelable I'm here to help you! Just provide me with the text you would like me to translate into French.BioLPG- est son ajout au biométhane, ce qui permettrait de répondre à l'exigence de 100 % de renouvelabilité du gaz.

I-Maximum LLC est une entreprise d'ingénierie unique qui met en œuvre des systèmes d'enrichissement en biométhane utilisant du propane GPL, BioGPLNos solutions améliorent également la valeur calorifique du biogaz, permettant une utilisation plus efficace dans les systèmes de cogénération (centrales électriques à moteur à gaz), augmentant ainsi leur production d'électricité.

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Quand utilisons-nous le SNG (Propane-AIR) ?

questions les plus fréquemment posées

1

Qu'est-ce que le SNG et où est-il appliqué ?

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Le gaz naturel de synthèse (SNG) est un gaz obtenu en mélangeant de l'air avec n'importe quel gaz ou mélange de gaz, ayant une valeur calorifique égale à celle du méthane. Des informations sur le mélange du gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec de l'air sont présentées sur notre site web. Le SNG est utilisé pour remplacer le gaz naturel dans les entreprises industrielles, les centrales électriques au gaz, et est appliqué pour la gazéification des agglomérations (villes, quartiers, villages). Le SNG peut également être désigné comme un gaz contenant du méthane (CH4), obtenu par gazéification du charbon. Le bio-SNG peut être appelé gaz contenant du méthane, obtenu par gazéification de la biomasse ou de biogaz récupéré dans les décharges, mais le bio-SNG peut également être désigné comme un gaz obtenu dans le processus de mélange de bio-GPL avec de l'air.
3

Quel est le coût du système SNG et comment choisir l'équipement ?

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Pour sélectionner l'équipement approprié et estimer les coûts, quatre paramètres principaux doivent être pris en compte : 1. Débit maximal de SNG ou de gaz naturel par heure en mètres cubes normaux (Q = ? Nm3/h ou MMBTU/h). 2. Pression du gaz au point de raccordement (P = ? de 0,035 à 10 bar ou de 0,5 à 145 psi). 3. Valeur calorifique requise du gaz (chaleur de combustion), par exemple, pour le gaz naturel 8 900 kcal/m3 (1 000 BTU/pi3), mais certaines installations dans l'Union européenne peuvent utiliser du gaz enrichi en azote, et sa valeur calorifique peut être de 5 260 kcal/m3 (22,0 Mj/m3). 4. Ratios de propane et de butane dans le gaz GPL, par exemple, 60 % de propane et 40 % de butane. 5. Les coûts d'installation des systèmes SNG sont plusieurs fois inférieurs aux coûts d'installation du GNL pour les entreprises industrielles. Veuillez nous laisser votre demande sur notre site web avec les paramètres mentionnés ci-dessus, et nous vous enverrons une offre pour la connexion du système SNG.
2

Qu'est-ce que le mélangeur SNG (mélangeur air GPL) ?

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Le SNG-blender est un dispositif où le GPL (gaz de pétrole liquéfié) et l'air sont automatiquement mélangés sous haute pression dans le rapport requis, produisant du gaz SNG (gaz naturel de synthèse) avec des propriétés similaires au gaz naturel (GN). Le SNG-blender se caractérise par sa précision, son processus de mélange de gaz automatisé et une large gamme d'ajustements pour la valeur calorifique et la pression.
4

(BioLPG) BioPropan, bioDME - qu'est-ce que c'est ? Le BioLPG peut-il être utilisé pour le transport ?

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BioLPG, also known as BioPropan, is a type of gaseous fuel that is identical in composition and chemical properties to traditional liquefied petroleum gas (LPG) but is produced from organic materials or waste. The BioLPG production process may involve processing various organic raw materials such as sewage sludge, agricultural residues, sawmill waste, and even bioethanol or the synthesis of renewable hydrogen and carbon dioxide. Currently, BioLPG finds practical application in gas supply systems in the United Kingdom. One of the interesting technologies is the production of DME, which stands for dimethyl ether, a gas similar to propane. DME can serve as both a finished product and an intermediate raw material for the production of biopropane. Its main source of production is the dehydration of methanol. Various raw materials are used for production, including biomass, waste, wood, agricultural products, as well as fossil fuels such as gas and coal. DME can be blended with LPG in proportions of 20% for household purposes (heating and cooking) and 25% - 30% for transportation purposes.
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Qu'est-ce que le SNG et où est-il appliqué ?

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Le gaz naturel de synthèse (SNG) est un gaz obtenu en mélangeant de l'air avec n'importe quel gaz ou mélange de gaz, ayant une valeur calorifique égale à celle du méthane. Des informations sur le mélange du gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec de l'air sont présentées sur notre site web. Le SNG est utilisé pour remplacer le gaz naturel dans les entreprises industrielles, les centrales électriques au gaz, et est appliqué pour la gazéification des agglomérations (villes, quartiers, villages). Le SNG peut également être désigné comme un gaz contenant du méthane (CH4), obtenu par gazéification du charbon. Le bio-SNG peut être appelé gaz contenant du méthane, obtenu par gazéification de la biomasse ou de biogaz récupéré dans les décharges, mais le bio-SNG peut également être désigné comme un gaz obtenu dans le processus de mélange de bio-GPL avec de l'air.
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Qu'est-ce que le mélangeur SNG (mélangeur air GPL) ?

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Le SNG-blender est un dispositif où le GPL (gaz de pétrole liquéfié) et l'air sont automatiquement mélangés sous haute pression dans le rapport requis, produisant du gaz SNG (gaz naturel de synthèse) avec des propriétés similaires au gaz naturel (GN). Le SNG-blender se caractérise par sa précision, son processus de mélange de gaz automatisé et une large gamme d'ajustements pour la valeur calorifique et la pression.
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Quel est le coût du système SNG et comment choisir l'équipement ?

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Pour sélectionner l'équipement approprié et estimer les coûts, quatre paramètres principaux doivent être pris en compte : 1. Débit maximal de SNG ou de gaz naturel par heure en mètres cubes normaux (Q = ? Nm3/h ou MMBTU/h). 2. Pression du gaz au point de raccordement (P = ? de 0,035 à 10 bar ou de 0,5 à 145 psi). 3. Valeur calorifique requise du gaz (chaleur de combustion), par exemple, pour le gaz naturel 8 900 kcal/m3 (1 000 BTU/pi3), mais certaines installations dans l'Union européenne peuvent utiliser du gaz enrichi en azote, et sa valeur calorifique peut être de 5 260 kcal/m3 (22,0 Mj/m3). 4. Ratios de propane et de butane dans le gaz GPL, par exemple, 60 % de propane et 40 % de butane. 5. Les coûts d'installation des systèmes SNG sont plusieurs fois inférieurs aux coûts d'installation du GNL pour les entreprises industrielles. Veuillez nous laisser votre demande sur notre site web avec les paramètres mentionnés ci-dessus, et nous vous enverrons une offre pour la connexion du système SNG.
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(BioLPG) BioPropan, bioDME - qu'est-ce que c'est ? Le BioLPG peut-il être utilisé pour le transport ?

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BioLPG, also known as BioPropan, is a type of gaseous fuel that is identical in composition and chemical properties to traditional liquefied petroleum gas (LPG) but is produced from organic materials or waste. The BioLPG production process may involve processing various organic raw materials such as sewage sludge, agricultural residues, sawmill waste, and even bioethanol or the synthesis of renewable hydrogen and carbon dioxide. Currently, BioLPG finds practical application in gas supply systems in the United Kingdom. One of the interesting technologies is the production of DME, which stands for dimethyl ether, a gas similar to propane. DME can serve as both a finished product and an intermediate raw material for the production of biopropane. Its main source of production is the dehydration of methanol. Various raw materials are used for production, including biomass, waste, wood, agricultural products, as well as fossil fuels such as gas and coal. DME can be blended with LPG in proportions of 20% for household purposes (heating and cooking) and 25% - 30% for transportation purposes.