Enosis Energies développe une technologie innovante de biométhanation biologique qui recycle le CO₂ issu de la méthanisation et d’autres procédés industriels pour produire du gaz renouvelable injectable dans les réseaux gaziers.
Enosis Energies develops an innovative biological methanation technology that recycles CO₂ from anaerobic digestion and other industrial processes to produce renewable gas that can be injected into gas grids.
Enosis Energies conçoit, développe et industrialise des unités de biométhanation composée de micro-organismes qui convertissent le CO₂ ou le biogaz en méthane, souvent couplées à un électrolyseur pour fournir l’hydrogène nécessaire. Sa technologie permet notamment d’augmenter la production de gaz renouvelable d’une unité de méthanisation sans consommation additionnelle de biomasse, tout en valorisant le CO₂ comme intrant. Le projet phare « DENOBIO » représente la première installation de ce type à taille industrielle en France, intégrant injection dans le réseau gaziers. Enosis participe ainsi à la double révolution « gaz vert » et « économie circulaire carbone », en servant de passerelle entre le réseau électrique renouvelable (via électrolyse) et le réseau gaziers via la production de e-méthane.
Avec ses partenaires ASTEO, INSA de Toulouse, SUEZ Eau-France et Toulouse Métropole, Enosis souhaitait faire la démonstration, à l’échelle industrielle, de la faisabilité technico-économique du projet Thyreco, lauréat de l'appels à projets "valorisation du CO₂ biogénique issu de la méthanisation en régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie". Ce projet consiste en la valorisation par méthanation biologique d’une partie du CO2 biogénique émis par l’unité de méthanisation des boues d’épuration de l’usine de dépollution des eaux usées de Ginestous-Garonne à Toulouse, sous la forme de méthane « bas-carbone » injecté dans le réseau de gaz naturel.
Cette phase, co-financée par GRDF, s’est clôturée avec succès mi-2022. Elle a permis de conclure à la faisabilité technique du projet, de son implantation et de son raccordement sur le site. Plusieurs alternatives d’approvisionnement en hydrogène renouvelable produit localement ont été identifiées. Le projet a par ailleurs obtenu la dérogation de la CRE pour accéder au cadre réglementaire de l’injection du biométhane.
L’étude de faisabilité a permis de disposer d’éléments techniques clés pour permettre le développement d’un projet de couplage de la méthanation biologique, à échelle industrielle, avec un site de méthanisation.
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Enosis Energies designs, develops and scales biological methanation units composed of micro-organisms that convert CO₂ or biogas into methane, often coupled with an electrolyzer to supply the required hydrogen. Its technology makes it possible to increase the production of renewable gas from a digestion unit without additional biomass consumption, while using CO₂ as an input. The flagship project “DENOBIO” represents the first installation of this type at industrial scale in France, including injection into gas networks. Enosis is contributing to the dual shift toward renewable gas and circular carbon, acting as a bridge between the renewable power grid (via electrolysis) and the gas grid through the production of e-methane.
With its partners ASTEO, INSA Toulouse, SUEZ Eau-France and Toulouse Métropole, Enosis sought to demonstrate at industrial scale the technical and economic feasibility of the Thyreco project, selected under the call for projects "recovering biogenic CO₂ from anaerobic digestion in the Nouvelle-Aquitaine and Occitanie regions." This project consists of converting part of the biogenic CO₂ emitted by the sludge digestion unit of the Ginestous-Garonne wastewater treatment plant in Toulouse into low-carbon methane injected into the natural gas grid through biological methanation.
This phase, co-funded by GRDF, was successfully completed mid-2022. It confirmed the technical feasibility of the project, its installation and its connection on site. Several options for locally produced renewable hydrogen supply were identified. The project also obtained a CRE exemption to access the regulatory framework for biomethane injection.
The feasibility study provided key technical elements to enable the development of an industrial-scale project coupling biological methanation with an anaerobic digestion facility.