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Des chercheurs transforment le plastique en additif clé pour l'aviation écologique

Des chercheurs transforment le plastique en additif clé pour l’aviation écologique

par Illinois UC (USA)
16 janvier 2025
en Aérien, Mobilité

La transition vers des carburants durables pour les avions commerciaux représente un défi technique et économique. En effet, les combustibles issus de sources non pétrolières présentent des lacunes en termes de composition chimique, notamment en hydrocarbures aromatiques, nécessaires pour maintenir les systèmes de carburant en bon état de fonctionnement. Une récente étude menée par le Centre de technologie durable de l’Illinois propose une solution innovante pour surmonter ces obstacles.

Une méthode a été mise en place pour produire de l’éthylbenzène de manière rentable à partir de polystyrène, un plastique dur omniprésent dans les produits de consommation. Cette substance, utilisée comme additif, améliore les caractéristiques fonctionnelles des carburants d’aviation durables.

Les combustibles dérivés de graisses, d’huiles, de gras de déchets, de biomasse végétale ou d’autres sources non pétrolières manquent de niveaux suffisants d’hydrocarbures aromatiques. Ces composants sont essentiels pour lubrifier les parties mécaniques et gonfler les joints qui empêchent les fuites, a expliqué Hong Lu, scientifique de recherche au Centre de Technologie Durable de l’Illinois, qui a dirigé cette recherche. Le centre fait partie de l’Institut de Recherche Prairie à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign.

La Conversion des Déchets en Ressources Utiles

L’éthylbenzène, bien que naturellement un hydrocarbure aromatique, est généralement extrait des combustibles fossiles. Cependant, la découverte d’une méthode durable pour le produire pourrait accélérer la transition de l’industrie aéronautique vers des carburants écologiques.

Les agences gouvernementales américaines, telles que les départements de l’Énergie, des Transports et de l’Agriculture, ont élaboré un plan pour atténuer les impacts climatiques des carburants d’aviation dérivés du pétrole. L’objectif étant de produire 3 milliards de gallons de carburants d’aviation durables par an d’ici 2030, et de couvrir 100% de l’utilisation projetée de carburant pour avions, soit 35 milliards de gallons par an, d’ici 2050.

Les normes actuelles exigent que les mélanges de carburants d’aviation durables contiennent au minimum 8,4% d’hydrocarbures aromatiques pour assurer la compatibilité avec les infrastructures et les aéronefs existants. Cette exigence, bien qu’elle améliore la sécurité et l’efficacité des mélanges, limite considérablement l’utilisation des carburants durables, lesquels ne contiennent que 0,5% d’hydrocarbures aromatiques.

Le polystyrène est utilisé dans toute une série de produits de consommation, dont la plupart finissent dans les décharges. Les chercheurs ont trouvé une nouvelle vie pour ce déchet qui contribuera aux efforts visant à convertir les avions du pays des combustibles fossiles aux combustibles aéronautiques durables.
Le polystyrène est utilisé dans toute une série de produits de consommation, dont la plupart finissent dans les décharges. Les chercheurs ont trouvé une nouvelle vie pour ce déchet qui contribuera aux efforts visant à convertir les avions du pays des combustibles fossiles aux combustibles aéronautiques durables. Crédit : Fred Zwicky

Innovation dans la Production d’Éthylbenzène

Hong Lu et ses collègues ont choisi de développer l’éthylbenzène en raison de sa faible tendance à former de la suie en brûlant, comparé à d’autres composés très aromatiques. Le polystyrène, riche en hydrocarbures et abondant dans les déchets, a été sélectionné comme matériau de départ.

«Nous produisons aux États-Unis environ 2,5 millions de tonnes métriques de polystyrène chaque année, dont presque tout se retrouve dans les décharges,» a souligné Lu. Le processus de conversion utilise la pyrolyse thermique pour décomposer le polystyrène en un liquide riche en styrène, suivi d’une hydrogénation pour obtenir de l’éthylbenzène brut, et enfin une distillation pour purifier le produit à 90%.

Lorsqu’il est mélangé avec un carburant d’aviation durable, l’éthylbenzène dérivé du polystyrène fonctionne «presque aussi bien que l’éthylbenzène dérivé des combustibles fossiles,» a affirmé Lu. Une purification supplémentaire pourrait améliorer encore ses performances.

Une analyse préliminaire des coûts a démontré que l’éthylbenzène produit à partir de déchets de polystyrène est moins cher que celui issu du pétrole brut. De plus, une analyse du cycle de vie a montré une réduction des émissions de carbone de 50 à 60% par rapport à l’éthylbenzène fabriqué à partir de pétrole brut.

Légende illustration : Hong Lu, chercheur à l’Illinois Sustainable Technology Center, et ses collègues ont mis au point une méthode de conversion des déchets de polystyrène en un additif durable pour le carburant des avions, l’éthylbenzène. Leur travail permet de surmonter un obstacle majeur à l’utilisation plus large de carburants durables pour l’aviation. Crédit : Fred Zwicky

Article : ‘Production of a sustainable aviation fuel additive from waste polystyrene’ / ( 10.1021/acssuschemeng.4c06748 ) – University of Illinois at Urbana-Champaign, News Bureau – Publication dans la revue ACS Sustainable Chemistry & Engineering

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Tags: agrocarburantaviationethylbenzenepolystyrene
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Illinois UC (USA)

Illinois UC (USA)

L'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign (UIUC) est l'une des institutions académiques les plus prestigieuses des États-Unis. Fondée en 1867, elle est située dans les villes jumelles de Champaign et Urbana, à environ 200 kilomètres au sud de Chicago. Avec plus de 47 000 étudiants en 2019, l'UIUC se distingue par son excellence académique et sa contribution significative à la recherche scientifique. L'université compte parmi ses membres 24 lauréats du prix Nobel, dont John Bardeen, seul scientifique à avoir reçu deux prix Nobel de physique. Elle a également produit deux lauréats du prix Turing en informatique et un médaillé Fields en mathématiques. Domaines d'Excellence Technologique Informatique et Technologies - Programme d'informatique classé 5ème aux États-Unis en 2019 - Leadership en génie informatique (3ème rang national) - Pionnier dans l'histoire de l'informatique et l'enseignement assisté par ordinateur Sciences et Ingénierie - Premier rang national en physique de la matière condensée - Deuxième rang en génie civil - Innovations majeures en cybernétique et supraconducteurs Centre de Recherche et Innovation Le Research Park de l'université héberge plus de 120 entreprises et emploie plus de 2 100 personnes, dont de nombreux étudiants et professionnels. Il abrite notamment : - Des laboratoires de recherche et développement d'entreprises multinationales - Un incubateur de startups (EnterpriseWorks) de 4000 m2 - Des installations dédiées à la commercialisation des technologies

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CHAMPAIGN, Ill. — A new study overcomes a key challenge to switching commercial aircraft in the U.S. from their near-total reliance on fossil fuels to more sustainable aviation fuels. The study details a cost-effective method for producing ethylbenzene — an additive that improves the functional characteristics of sustainable aviation fuels — from polystyrene, a hard plastic used in many consumer goods.

The findings are reported in the journal ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 

Fuels derived from waste fat, oil, grease, plant biomass or other nonpetroleum sources lack sufficient levels of aromatic hydrocarbons, which help keep fuel systems operational by lubricating mechanical parts and swelling the seals that protect from leaks during normal operations, said Hong Lu, a research scientist at the Illinois Sustainable Technology Center who led the new research. ISTC is a division of the Prairie Research Institute at the University of Illinois Urbana-Champaign.

While ethylbenzene is an aromatic hydrocarbon and can be derived from fossil fuels, finding a sustainable way to produce it would aid the aviation industry’s conversion to sustainable jet fuels.

The U.S. Department of Energy, the U.S. Department of Transportation, the U.S. Department of Agriculture and other government agencies created a roadmap for addressing the climate-related impacts of fossil-fuel-derived aviation fuels. The Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge sets ambitious goals for the production of domestic sustainable aviation fuels to 3 billion gallons per year by 2030, and 100% of projected aviation jet fuel use, or 35 billion gallons per year, by 2050.

Present standards require a minimum of 8.4% aromatic hydrocarbons be included in any blend of sustainable aviation fuels and fossil-derived fuels “to maintain compatibility with existing aircraft and related infrastructure,” the researchers report. While this rule increases the safety and efficacy of the overall fuel mix, it severely limits the use of sustainable fuels, which currently contain only about 0.5% aromatic hydrocarbons, Lu said.

“Currently, they use a blend of 20% to 30% sustainable aviation fuels and 70% to 80% conventional jet fuel,” he said. This lag in conversion to sustainable fuels stems from several factors, one of which is the need for enough aromatic hydrocarbons in the mix. Other important factors involve qualities like the blend’s volatility, acidity, moisture content and freeze point.

Lu and his colleagues chose to develop ethylbenzene because it has a lower tendency to form soot upon burning than other highly aromatic compounds. And they chose to start with polystyrene because it is rich in hydrocarbons and is abundantly available in the waste stream.

“We produce in the U.S. about 2.5 million metric tons of polystyrene every year, and almost all of it is disposed of in landfills,” Lu said.

To convert the polystyrene to ethylbenzene, the team used thermal pyrolysis, heating it to break the polymer down into a styrene-rich liquid. A second step, hydrogenation, converted it into a crude ethylbenzene, and distillation yielded a product that was 90% pure.

When mixed with a sustainable aviation fuel, the polystyrene-derived ethylbenzene performed “almost as well as ethylbenzene derived from fossil fuels,” Lu said. Further purification would improve its performance.

“We did a preliminary cost analysis, and we found that the ethylbenzene produced from waste polystyrene is cheaper than that produced from crude oil. And a lifecycle analysis of our ethylbenzene found it reduced carbon emissions by 50% to 60% compared with the ethylbenzene made from crude oil.”

Lu and his colleagues hope to further develop this additive to help expand the use of sustainable fuels in aviation.

The U.S. Department of Energy’s Small Business Innovation Research and Office of Energy Efficiency and Renewable Energy supported this study.

 

Editor’s notes: 

The paper “Production of a sustainable aviation fuel additive from waste polystyrene” is available online or from the U. of I. News Bureau.

DOI: 10.1021/acssuschemeng.4c06748

 

Journal

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

DOI

10.1021/acssuschemeng.4c06748

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Production of a sustainable aviation fuel additive from waste polystyrene

Article Publication Date

18-Dec-2024

COI Statement

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

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