{"id":72238,"date":"2025-10-31T12:00:00","date_gmt":"2025-10-31T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/senegal\/politique\/comment-capter-et-stocker-le-co2"},"modified":"2025-11-02T18:23:31","modified_gmt":"2025-11-02T18:23:31","slug":"comment-capter-et-stocker-le-co2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/senegal\/toutes-les-actualites\/comment-capter-et-stocker-le-co2","title":{"rendered":"Comment Capter et Stocker le CO2"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong>Africa-Press &#8211; Senegal. <\/strong><\/span>Le 25 aou\u0302t 2025, le navire Northern Pioneer a livre\u0301 ses premiers me\u0300tres cubes de CO2 au terminal d\u2019\u00d8ygarden, une i\u0302le a\u0300 l\u2019ouest de la Norve\u0300ge. Le gaz lique\u0301fie\u0301 a ensuite e\u0301te\u0301 achemine\u0301 par un pipeline jusqu\u2019a\u0300 110 km au large, avant d\u2019e\u0302tre injecte\u0301 a\u0300 2600 m de profondeur sous la mer du Nord. Porte\u0301 et finance\u0301 par l\u2019E\u0301tat norve\u0301gien, mais aussi par des acteurs prive\u0301s (Equinor, Shell et TotalEnergies), le projet Northern Lights d\u2019enfouissement de CO2 de\u0301marre avec une capacite\u0301 annuelle de 1,5 million de tonnes. Une quantite\u0301 bien modeste compare\u0301e aux 40 milliards de tonnes e\u0301mises par les activite\u0301s humaines chaque anne\u0301e.<\/p>\n<p>Ne\u0301anmoins, c\u2019est une premie\u0300re: jamais encore une infrastructure de stockage n\u2019avait e\u0301te\u0301 ouverte a\u0300 des expe\u0301diteurs venus de plusieurs pays europe\u0301ens. Si ce CO2 stocke\u0301 provient de deux sites pilotes norve\u0301giens (une cimenterie a\u0300 Brevik et une usine de de\u0301chets a\u0300 Oslo), des accords commerciaux ont e\u0301te\u0301 conclus avec les Pays-Bas, le Danemark, et la Sue\u0300de. Northern Lights devrait donc rapidement monter en re\u0301gime, avec 5 millions de tonnes annuelles en 2028.<\/p>\n<p>A\u0300 bas bruit, mais a\u0300 marche force\u0301e, le proce\u0301de\u0301 de captage et de stockage de CO2 (CCS pour carbon capture and storage) se de\u0301ploie. Selon le Global CCS Institute, 65 installations de captage et de stockage sont de\u0301ja\u0300 ope\u0301rationnelles dans le monde, repre\u0301sentant une capacite\u0301 de 57 millions de tonnes de CO2 par an. Et plus de 600 projets sont en de\u0301veloppement. Un verrou technologique aurait-il saute\u0301 pour permettre tout a\u0300 coup cette floraison de projets? \u00ab Les proce\u0301de\u0301s de captage ont commence\u0301 a\u0300 se de\u0301velopper aux de\u0301buts des anne\u0301es 2010, et ils sont mu\u0302rs depuis quelque temps de\u0301ja\u0300 \u00ab , relativise Florent Guillou, expert du captage a\u0300 l\u2019Institut franc\u0327ais du pe\u0301trole et des e\u0301nergies nouvelles (Ifpen). Pour lui, le moteur de cet emballement est ailleurs.<\/p>\n<p>Si le captage et le stockage de CO2 acce\u0301le\u0300rent aujourd\u2019hui, c\u2019est surtout gra\u0302ce a\u0300 la mise en place d\u2019une re\u0301glementation internationale, notamment europe\u0301enne. \u00ab Du Green Deal et son objectif de neutralite\u0301 carbone en 2050 au Net Zero Industrial Act [adopte\u0301 le 29 juin 2024, il vise a\u0300 renforcer la production de technologies propres au sein de l\u2019Union europe\u0301enne], cela pose les bases d\u2019un cadre pour que les industriels puissent investir. \u00bb Les objectifs fixe\u0301s par ces diffe\u0301rents engagements sont de 450 millions de tonnes de CO2 stocke\u0301es pour l\u2019Europe, 5 a\u0300 6 milliards de tonnes a\u0300 l\u2019e\u0301chelle mondiale a\u0300 l\u2019horizon 2050. \u00ab C\u2019est 12 % des rejets mondiaux actuels, rappelle Florent Guillou. On voit donc que le CCS n\u2019est qu\u2019un volet de la de\u0301carbonation de l\u2019industrie, et qu\u2019il ne suffira pas. \u00bb<\/p>\n<p>De fait, le premier levier pour limiter les e\u0301missions de gaz a\u0300 effet de serre de l\u2019industrie reste la sobrie\u0301te\u0301 e\u0301nerge\u0301tique. Pour les besoins incompressibles, le recours aux e\u0301nergies bas carbone (renouvelable, nucle\u0301aire) est ne\u0301cessaire. Et en bout de chai\u0302ne, le captage et le stockage pour les industries dont la production de CO2 demeure ine\u0301vitable. \u00ab Mais ce levier-la\u0300 est le plus cher, les industriels ont donc inte\u0301re\u0302t a\u0300 actionner d\u2019abord les autres \u00ab , note l\u2019expert. Plusieurs techniques sont d\u2019ores et de\u0301ja\u0300 disponibles.<\/p>\n<p><b>Plusieurs techniques de captage disponibles<\/b><\/p>\n<p>LA POSTCOMBUSTION, la technique plus re\u0301pandue, est installe\u0301e en sortie de chemine\u0301e. Les fume\u0301es passent dans une colonne de lavage ou\u0300 des solvants chimiques a\u0300 base d\u2019amines (de\u0301rive\u0301s de l\u2019ammoniac), fixent le CO2. Le gaz capte\u0301 est re\u0301cupe\u0301re\u0301 par chauffage de la solution amine\u0301e, ce qui permet au passage de re\u0301ge\u0301ne\u0301rer le solvant. Elle est facilement adaptable sur les installations existantes, un peu comme un plug &amp; play, mais cou\u0302teuse en e\u0301nergie a\u0300 cause de l\u2019e\u0301tape de chauffe. Toutefois, des gains d\u2019efficacite\u0301 sont possibles. L\u2019Institut franc\u0327ais du pe\u0301trole et des e\u0301nergies nouvelles (Ifpen) assure ainsi avoir re\u0301ussi a\u0300 re\u0301duire d\u2019environ 30 % la consommation d\u2019e\u0301nergie par rapport aux amines de premie\u0300re ge\u0301ne\u0301ration, gra\u0302ce notamment a\u0300 un nouveau solvant.<\/p>\n<p>LA PRE\u0301COMBUSTION \u00ab est pertinente pour les industries qui produisent de l\u2019hydroge\u0300ne ou de l\u2019ammoniac \u00ab , indique Florian Guillou, expert du captage a\u0300 l\u2019Ifpen. En effet, pour fabriquer ces gaz, on part d\u2019un hydrocarbure (gaz naturel, charbon ou biomasse) que l\u2019on transforme en gaz de synthe\u0300se (CO + H2). Ce me\u0301lange est ensuite enrichi en hydroge\u0300ne. Le monoxyde de carbone re\u0301agit avec la vapeur d\u2019eau pour donner du CO2 et de l\u2019H2. Le CO2 concentre\u0301 et sous pression peut e\u0302tre se\u0301pare\u0301 \u2013 soit par l\u2019utilisation de solvants physiques, soit par adsorption sur solides, ou encore avec des membranes \u2013 tandis que l\u2019hydroge\u0300ne peut e\u0302tre bru\u0302le\u0301 ou utilise\u0301 comme matie\u0300re premie\u0300re. La\u0300 encore, le cou\u0302t reste e\u0301leve\u0301 du fait de la consommation d\u2019e\u0301nergie.<\/p>\n<p>L\u2019OXYCOMBUSTION consiste a\u0300 bru\u0302ler le combustible non pas a\u0300 l\u2019air mais a\u0300 l\u2019oxyge\u0300ne pur, ce qui produit des fume\u0301es presque uniquement compose\u0301es de CO2 et de vapeur d\u2019eau. Il suffit donc de condenser l\u2019eau pour re\u0301cupe\u0301rer du CO2 pur. C\u2019est inte\u0301ressant pour les cimenteries, dont un tiers du CO2 e\u0301mis provient de la combustion. \u00ab L\u2019ide\u0301e est se\u0301duisante, mais cela ne\u0301cessite des installations tre\u0300s spe\u0301cifiques, moins facilement adaptables qu\u2019un proce\u0301de\u0301 de postcombustion \u00ab , souligne l\u2019expert. constitue une piste inte\u0301ressante pour condenser les fume\u0301es a\u0300 tre\u0300s basse tempe\u0301rature.<\/p>\n<p>En France, Air Liquide s\u2019est impose\u0301 comme pionnier, avec des technologies de\u0301ja\u0300 de\u0301ploye\u0301es depuis dix ans a\u0300 l\u2019e\u0301chelle industrielle sur son site de Port-Je\u0301ro\u0302me (Normandie). Mais de nouveaux acteurs cherchent a\u0300 bousculer le secteur. C\u2019est le cas de la start-up lyonnaise Revcoo par exemple, fonde\u0301e en 2019, qui de\u0301veloppe un de\u0301monstrateur industriel de captage cryoge\u0301nique. Elle mise sur des solutions plus modulaires, conc\u0327ues pour s\u2019adapter a\u0300 des sites de taille moyenne. \u00ab La cryoge\u0301nie est prometteuse, mais elle consomme de l\u2019e\u0301lectricite\u0301. Elle doit donc e\u0302tre pluto\u0302t re\u0301serve\u0301e a\u0300 des pays dont le mix e\u0301nerge\u0301tique est largement de\u0301carbone\u0301 \u00ab , conclut Florent Guillou.<\/p>\n<p><b>Le captage direct dans l\u2019air, une technique cou\u0302teuse<\/b><\/p>\n<p>Un proce\u0301de\u0301 se distingue particulie\u0300rement: le captage direct dans l\u2019air (DAC). Avec seulement 0,04 % de CO2, l\u2019atmosphe\u0300re est une source extre\u0302mement dilue\u0301e. Or, plus le CO2 est dilue\u0301, plus le capter est cou\u0302teux. \u00ab L\u2019atmosphe\u0300re est 250 fois moins concentre\u0301e en CO2 que les fume\u0301es industrielles. On ne va pas de\u0301penser 250 fois plus d\u2019e\u0301nergie pour le pie\u0301ger, mais tout de me\u0302me entre trois et cinq fois plus \u00ab , constate Florent Guillou.<\/p>\n<p>Avec des estimations allant jusqu\u2019a\u0300 1000 euros le cou\u0302t d\u2019extraction d\u2019une tonne de CO2, le captage direct dans l\u2019air peut-il trouver son mode\u0300le e\u0301conomique? \u00ab Il y a une place, affirme-t-il. Les premiers clients ont e\u0301te\u0301 les ge\u0301ants du nume\u0301rique, les Gafam [Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft], pre\u0302ts a\u0300 payer plusieurs centaines de dollars la tonne pour compenser leurs e\u0301missions et afficher un bilan net ze\u0301ro avec le syste\u0300me des cre\u0301dits carbone. \u00bb Mais a\u0300 l\u2019autre bout du spectre, les petits e\u0301metteurs peuvent aussi y trouver leur compte. \u00ab Pour certains, il est plus cher de capter leur propre CO2 que d\u2019acheter un cre\u0301dit carbone issu du DAC ou d\u2019autres sources. \u00bb<\/p>\n<p><b>Des re\u0301servoirs rocheux pouvant accueillir et retenir le CO2<\/b><\/p>\n<p>Deux approches technologiques dominent aujourd\u2019hui. La voie liquide, porte\u0301e par la socie\u0301te\u0301 canadienne Carbon Engineering, repose sur une solution alcaline qui fixe le CO2 de l\u2019air sous forme de carbonates, ensuite de\u0301compose\u0301s a\u0300 haute tempe\u0301rature (environ 900 \u00b0C) pour libe\u0301rer du CO2 pur. L\u2019autre est la voie solide, de\u0301veloppe\u0301e par la start-up suisse Climeworks: elle utilise des mate\u0301riaux adsorbants qui captent le CO2 a\u0300 la surface, puis le rela\u0302chent lors d\u2019un cycle de chauffage a\u0300 basse tempe\u0301rature (autour de 100 \u00b0C).<\/p>\n<p>La premie\u0300re approche est teste\u0301e a\u0300 grande e\u0301chelle avec le projet Stratos, au Texas (E\u0301tats-Unis). La seconde, moins gourmande en e\u0301nergie, fonctionne en unite\u0301s modulaires, comme Orca ouverte en 2021 (objectif: 4000 t par an) et Mammoth en 2024 (40.000 t par an), en Islande. \u00ab Climeworks pourrait monter a\u0300 400.000 t par an a\u0300 l\u2019horizon 2030 avec le projet Cypress, si celui-ci n\u2019est pas remis en cause par la nouvelle administration ame\u0301ricaine \u00ab , indique Florent Guillou.<\/p>\n<p>Mais capter le CO2 n\u2019est qu\u2019une moitie\u0301 de l\u2019e\u0301quation. Pour qu\u2019il serve re\u0301ellement a\u0300 re\u0301duire les e\u0301missions, encore faut-il l\u2019acheminer et l\u2019enfouir de fac\u0327on su\u0302re et durable. C\u2019est tout l\u2019enjeu de la seconde e\u0301tape du captage direct dans l\u2019air: le stockage ge\u0301ologique. \u00ab Un bon site d\u2019enfouissement doit re\u0301pondre a\u0300 deux crite\u0300res principaux, explique Thomas Le Gue\u0301nan, inge\u0301nieur de recherche au Bureau de recherches ge\u0301ologiques et minie\u0300res (BRGM). D\u2019abord une roche \u2018re\u0301servoir\u2019, suffisamment poreuse et perme\u0301able pour accueillir le gaz et permettre son injection a\u0300 de\u0301bit industriel. Ensuite, une roche \u2018couverture\u2019, imperme\u0301able et continue, qui assure le confinement et empe\u0302che toute remonte\u0301e du CO2. \u00bb<\/p>\n<p>Ces re\u0301servoirs n\u2019ont rien a\u0300 voir avec de vastes cavite\u0301s souterraines. Ils ressemblent davantage a\u0300 des \u00ab e\u0301ponges rocheuses \u00bb: des gre\u0300s ou calcaires se\u0301dimentaires dont 15 a\u0300 20 % du volume est constitue\u0301 de pores microscopiques, sature\u0301s d\u2019eau sale\u0301e. \u00ab A\u0300 l\u2019\u0153il nu, on ne verrait rien, pourtant ces roches peuvent accueillir de grandes quantite\u0301s de CO2 \u00ab , de\u0301taille Thomas Le Gue\u0301nan. Pour garantir la se\u0301curite\u0301 et optimiser le stockage, on privile\u0301gie une injection au-dela\u0300 de 800 a\u0300 1000 m de profondeur, ou\u0300 la pression et la tempe\u0301rature maintiennent le CO2 a\u0300 l\u2019e\u0301tat dit supercritique: un fluide dense, occupant 30 fois moins de volume qu\u2019a\u0300 la surface. Cette profondeur e\u0301vite aussi tout conflit avec les nappes d\u2019eau potable.<\/p>\n<p>Ces caracte\u0301ristiques se retrouvent dans deux grands types de re\u0301servoirs. Les gisements e\u0301puise\u0301s de pe\u0301trole ou de gaz pre\u0301sentent un avantage e\u0301vident: ils ont de\u0301ja\u0300 prouve\u0301 leur capacite\u0301 a\u0300 retenir des fluides pendant des millions d\u2019anne\u0301es, et les donne\u0301es accumule\u0301es par l\u2019industrie pe\u0301trolie\u0300re offrent une connaissance fine de leur ge\u0301ologie. Viennent ensuite les aquife\u0300res salins profonds, des formations rocheuses sature\u0301es en eau sauma\u0302tre, abondantes dans les bassins se\u0301dimentaires. Leur potentiel de stockage est immense, mais ils demandent plus de caracte\u0301risation, car ces structures sont moins bien connues que les re\u0301servoirs exploite\u0301s pour les hydrocarbures.<\/p>\n<p>Il reste a\u0300 assurer la pe\u0301rennite\u0301 du stockage. Le risque de fuite est maximal pendant la phase d\u2019injection, quand la pression est la plus e\u0301leve\u0301e. Ensuite, les me\u0301canismes comme la dissolution ou la mine\u0301ralisation du CO2 renforcent la se\u0301curite\u0301 a\u0300 long terme. \u00ab On ne se contente pas d\u2019injecter et de refermer le puits, pre\u0301cise Thomas Le Gue\u0301nan. On met en place tout un dispositif de suivi, avec des capteurs de pression et de sismicite\u0301, des contro\u0302les ge\u0301ochimiques et parfois me\u0302me des observations sismiques en 3D, afin de ve\u0301rifier que le CO2 reste bien confine\u0301. \u00bb<\/p>\n<p>Mais au-dela\u0300 des conside\u0301rations techniques, l\u2019e\u0301conomie demeure le nerf de la guerre pour pe\u0301renniser le captage et le stockage du CO2. \u00ab Pour un industriel, la question n\u2019est pas seulement de savoir si la technologie est disponible, mais si elle cou\u0302te moins cher que de continuer a\u0300 e\u0301mettre et a\u0300 payer \u00ab , re\u0301sume Paula Coussy, experte de l\u2019e\u0301conomie carbone a\u0300 l\u2019Ifpen. Depuis 2005, le syste\u0300me europe\u0301en d\u2019e\u0301change de quotas d\u2019e\u0301mission, le \u00ab marche\u0301 carbone \u00bb, fixe un plafond d\u2019e\u0301missions par pe\u0301riodes appele\u0301es phases. Actuellement, le syste\u0300me est dans sa phase 4, allant de 2021 a\u0300 2030. Dans ce cadre, les industriels concerne\u0301s (e\u0301nergie, side\u0301rurgie, ciment, chimie&#8230;) rec\u0327oivent ou ache\u0300tent des droits d\u2019e\u0301mettre du CO2. En septembre 2025, ces quotas s\u2019achetaient autour de 78 euros la tonne.<\/p>\n<p><b>En Islande, injecter le CO2 dans du basalte<\/b><\/p>\n<p>Stocker chaque anne\u0301e 3 millions de tonnes de carbone dans le basalte islandais: telle est l\u2019ambition du projet Coda Terminal mene\u0301 par la socie\u0301te\u0301 Carbfix a\u0300 Straumsvi\u0301k, au sud-ouest de la terre des geysers. Le CO2 est capte\u0301 soit localement en sortie d\u2019usines, de fonderies, etc., soit ailleurs en Europe et transporte\u0301 sous forme liquide par navire vers l\u2019Islande. Le proce\u0301de\u0301 consiste a\u0300 dissoudre le CO2 dans de l\u2019eau, puis a\u0300 injecter le me\u0301lange en profondeur dans un basalte perme\u0301able, jeune et re\u0301actif, qui libe\u0300re rapidement les compose\u0301s (calcium, magne\u0301sium, fer&#8230;) ne\u0301cessaires a\u0300 la mine\u0301ralisation du CO2 en carbonates stables en moins de deux ans. Le dispositif, dont la construction de\u0301bute cette anne\u0301e, devrait atteindre sa pleine puissance apre\u0300s 2030. L\u2019abondance de sources d\u2019e\u0301nergie ge\u0301othermique en Islande doit permettre de re\u0301aliser ces ope\u0301rations avec une empreinte carbone faible.<\/p>\n<p><b>Le cou\u0302t des ope\u0301rations, une donne\u0301e majeure<\/b><\/p>\n<p>De\u0300s lors, l\u2019e\u0301quation semble simple: l\u2019entrepreneur doit comparer le cou\u0302t du captage et du stockage de CO2 au prix des droits a\u0300 e\u0301mettre qu\u2019il devra payer sur plusieurs anne\u0301es. La\u0300 ou\u0300 cela se complique, c\u2019est que chaque projet repose sur un mode\u0300le e\u0301conomique spe\u0301cifique, de\u0301pendant de la filie\u0300re, des volumes a\u0300 capter, de la proximite\u0301 d\u2019un site de stockage et de la possibilite\u0301 de mutualiser les infrastructures avec d\u2019autres industriels&#8230;<\/p>\n<p>Sachant que les investissements et les cou\u0302ts ope\u0301ratoires sont lourds et s\u2019e\u0301chelonnent au moins sur une vingtaine d\u2019anne\u0301es, les acteurs e\u0301conomiques sont un peu dans le brouillard car ils ignorent combien vaudra la tonne de CO2 dans 20 ans. Seule certitude: \u00ab Aujourd\u2019hui, la chai\u0302ne CCS reste plus che\u0300re que le cou\u0302t d\u2019achat des droits d\u2019e\u0301mettre, note Paula Coussy. Et cela, me\u0302me si le prix de la tonne doit atteindre les 200 euros d\u2019ici a\u0300 10-15 ans. \u00bb<\/p>\n<p>Si le captage et le stockage de CO2 ne peuvent pas tout, ils demeurent la seule fac\u0327on de traiter les e\u0301missions ine\u0301vitables pour des anne\u0301es encore. Reste a\u0300 voir si les socie\u0301te\u0301s seront pre\u0302tes a\u0300 investir suffisamment, et surtout au rythme impose\u0301 par les changements du climat, pour accompagner les acteurs industriels.<\/p>\n<p><b>Quelle limite pour le stockage ge\u0301ologique du CO2?<\/b><\/p>\n<p>Une e\u0301tude parue dans Nature en septembre dernier fixe une limite plane\u0301taire \u00ab prudente \u00bb au stockage ge\u0301ologique du carbone: environ 1460 milliards de tonnes de CO2, soit bien moins que les estimations retenues jusque-la\u0300, qui vont de 10.000 a\u0300 40.000 milliards de tonnes. L\u2019e\u0301tude conclut que l\u2019enfouissement du carbone n\u2019offrirait qu\u2019une marge de man\u0153uvre limite\u0301e pour inverser le re\u0301chauffement, au mieux 0,7 \u00b0C. \u00ab La de\u0301marche des auteurs met utilement en lumie\u0300re que le sous-sol n\u2019est pas infini. Mais ils retiennent des hypothe\u0300ses tre\u0300s restrictives qui re\u0301duisent fortement le potentiel \u00ab , nuance Thomas Le Gue\u0301nan (BRGM).<\/p>\n<p>Par exemple, l\u2019e\u0301tude e\u0301carte d\u2019emble\u0301e les sites situe\u0301s a\u0300 plus de 2500 m de profondeur. Or, le projet norve\u0301gien Northern Lights, qui a commence\u0301 a\u0300 injecter du CO2 a\u0300 2600 m sous la mer du Nord, de\u0301montre que de tels stockages sont techniquement et ge\u0301ologiquement viables. De son co\u0302te\u0301, l\u2019inge\u0301nieur de recherche a participe\u0301 a\u0300 l\u2019e\u0301tude Evastoco2, commande\u0301e par la Direction ge\u0301ne\u0301rale de l\u2019e\u0301nergie et du climat et rendue en fe\u0301vrier dernier, qui a estime\u0301 les capacite\u0301s de stockage de la France hexagonale a\u0300 4,8 milliards de tonnes (en comptant les eaux territoriales), avec donc des crite\u0300res diffe\u0301rents. \u00ab Nous avons de\u0301termine\u0301 un potentiel physique qui repose sur la quantite\u0301 de re\u0301servoirs, la re\u0301sistance des roches a\u0300 la pression d\u2019injection, etc. L\u2019e\u0301tude parue dans Nature prend davantage en compte les aspects socio-e\u0301conomiques, d\u2019acceptation du public notamment, qui existent aussi mais qui sont plus subjectifs \u00bb.<\/p>\n<p><strong>Pour plus d&rsquo;informations et d&rsquo;analyses sur la <span style=\"color: #ff6600\">Senegal<\/span>, suivez <span style=\"color: #ff6600\">Africa-Press<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; Senegal. 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