FAQ
Questions fréquentes
Réponses aux questions les plus fréquentes sur le fonctionnement, l'installation, l'utilisation et bien plus encore.
Produit et Technologie
BioGS-1.0 est un système innovant de cogénération pour usage domestique et petites entreprises. Il combine la gazéification pyrolytique de la biomasse et la technologie du moteur Stirling pour produire de l'énergie électrique, de l'eau chaude et du biochar de manière très efficace et durable.
La micro-cogénération est une technologie qui produit simultanément de l'énergie électrique et de la chaleur à partir d'un seul combustible.
Dans BioGS-1.0, la biomasse est transformée en syngaz par gazéification, et le gaz obtenu alimente un moteur Stirling qui génère de l'énergie électrique. La chaleur produite par le processus est récupérée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ce qui augmente considérablement l'efficacité globale du système.
Dans BioGS-1.0, la biomasse est transformée en syngaz par gazéification, et le gaz obtenu alimente un moteur Stirling qui génère de l'énergie électrique. La chaleur produite par le processus est récupérée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ce qui augmente considérablement l'efficacité globale du système.
Un poêle à granulés traditionnel produit exclusivement de la chaleur et nécessite de l'énergie électrique pour fonctionner.
BioGS-1.0, en revanche, transforme la biomasse en syngaz par gazéification et utilise un moteur Stirling pour générer à la fois de l'énergie électrique et de la chaleur. Il produit en outre du biochar, un sous-produit valorisable en agriculture pour l'amélioration du sol et la séquestration du carbone.
BioGS-1.0, en revanche, transforme la biomasse en syngaz par gazéification et utilise un moteur Stirling pour générer à la fois de l'énergie électrique et de la chaleur. Il produit en outre du biochar, un sous-produit valorisable en agriculture pour l'amélioration du sol et la séquestration du carbone.
L'énergie électrique peut être produite à partir du bois grâce à la gazéification de la biomasse.
BioGS-1.0 convertit les granulés et d'autres biomasses végétales en syngaz, un gaz combustible qui alimente un moteur Stirling. Ainsi, la biomasse n'est pas seulement utilisée pour produire de la chaleur, mais aussi pour générer de l'énergie électrique renouvelable.
BioGS-1.0 convertit les granulés et d'autres biomasses végétales en syngaz, un gaz combustible qui alimente un moteur Stirling. Ainsi, la biomasse n'est pas seulement utilisée pour produire de la chaleur, mais aussi pour générer de l'énergie électrique renouvelable.
BioGS-1.0 est très compact car il est conçu pour des applications de petite taille et distribuées.
Les dimensions du corps principal sont de 100 × 52 × H 130 cm ; les 2 réservoirs de biomasse et de biochar dépassent de l'unité principale respectivement de 120 et 75 cm.
Pour s'adapter à tout type de local, vous pouvez choisir librement la position des réservoirs sur les 3 côtés disponibles.
Les dimensions du corps principal sont de 100 × 52 × H 130 cm ; les 2 réservoirs de biomasse et de biochar dépassent de l'unité principale respectivement de 120 et 75 cm.
Pour s'adapter à tout type de local, vous pouvez choisir librement la position des réservoirs sur les 3 côtés disponibles.
BioGS-1.0 fonctionne avec des granulés ou un mélange de granulés et de petites quantités de copeaux fins, coques de fruits à coque, noyaux, etc.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser des granulés certifiés, le combustible peut être constitué d'une grande variété de matières végétales organiques: déchets agricoles, résidus forestiers, sous-produits de transformation, etc.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser des granulés certifiés, le combustible peut être constitué d'une grande variété de matières végétales organiques: déchets agricoles, résidus forestiers, sous-produits de transformation, etc.
Les copeaux de bois sont un matériau très variable, leurs caractéristiques dépendent du type de bois, de la teneur en humidité au moment du broyage, des machines utilisées, etc.
Malheureusement, BioGS-1.0, de par son compacité, n'est pas en mesure de traiter un matériau présentant une telle variabilité, et l'utilisation exclusive de copeaux n'est donc pas possible.
Malheureusement, BioGS-1.0, de par son compacité, n'est pas en mesure de traiter un matériau présentant une telle variabilité, et l'utilisation exclusive de copeaux n'est donc pas possible.
BioGS-1.0 peut utiliser des granulés obtenus à partir de différents matériaux végétaux et peut fonctionner avec certaines biomasses issues de résidus agricoles ou de travaux agroforestiers, dûment préparées.
Cela permet de valoriser des sous-produits locaux en réduisant le gaspillage et en créant de l'énergie à partir de ressources renouvelables.
Cela permet de valoriser des sous-produits locaux en réduisant le gaspillage et en créant de l'énergie à partir de ressources renouvelables.
BioGS-1.0 est conçu pour les habitations, les exploitations agricoles, les fermes-auberges, les petites activités de production et d'autres bâtiments présentant un besoin significatif et continu de chaleur et d'énergie électrique.
La solution est particulièrement intéressante là où de la biomasse locale est disponible ou lorsque l'on souhaite augmenter son autonomie énergétique.
La solution est particulièrement intéressante là où de la biomasse locale est disponible ou lorsque l'on souhaite augmenter son autonomie énergétique.
Oui. Le photovoltaïque et BioGS-1.0 sont des technologies complémentaires.
Le photovoltaïque produit de l'énergie lorsque l'ensoleillement est disponible, tandis que BioGS-1.0 peut générer de l'énergie électrique et de la chaleur de manière programmable, y compris en hiver, en soirée ou par temps nuageux. La combinaison des deux systèmes augmente l'autonomie énergétique du bâtiment.
Le photovoltaïque produit de l'énergie lorsque l'ensoleillement est disponible, tandis que BioGS-1.0 peut générer de l'énergie électrique et de la chaleur de manière programmable, y compris en hiver, en soirée ou par temps nuageux. La combinaison des deux systèmes augmente l'autonomie énergétique du bâtiment.
BioGS-1.0 dispose d'un système de contrôle électronique entièrement développé en interne et est fourni avec un logiciel PC et une application mobile permettant de surveiller et de contrôler le système à distance.
Non. Le BioGS-1.0 est conçu pour ne nécessiter des interventions d'entretien programmé que toutes les 3 000 heures de fonctionnement, soit environ une fois par an.
De plus, le système de surveillance à distance permet de vérifier en permanence l'état de l'installation et de planifier des interventions d'entretien préventif, réduisant ainsi le risque d'arrêts non programmés.
Après une installation et une mise en service correctes, la gestion courante se limite au remplissage du réservoir de biomasse et à la vidange du bac à biochar, des opérations à effectuer en moyenne toutes les 60 heures de fonctionnement.
De plus, le système de surveillance à distance permet de vérifier en permanence l'état de l'installation et de planifier des interventions d'entretien préventif, réduisant ainsi le risque d'arrêts non programmés.
Après une installation et une mise en service correctes, la gestion courante se limite au remplissage du réservoir de biomasse et à la vidange du bac à biochar, des opérations à effectuer en moyenne toutes les 60 heures de fonctionnement.
C'est une demande que nous recevons souvent, mais dans la pratique, ce n'est pas une intervention réaliste.
Le moteur Stirling n'est pas un composant que l'on "ajoute" à un poêle existant : il nécessite une chambre de combustion dimensionnée pour l'échange thermique spécifique du moteur, un circuit de refroidissement du côté froid, un système de contrôle qui coordonne combustion et générateur, ainsi que des vérifications de sécurité sur l'ensemble.
Ce sont tous des éléments à concevoir avec le poêle dès le départ, et non greffés sur un appareil pensé uniquement pour chauffer. C'est pourquoi toutes les solutions commerciales aujourd'hui disponibles sont des produits intégrés de fabrication, et non des kits de conversion pour des poêles déjà en usage.
Qui possède déjà un poêle à pellets et souhaite ajouter une production électrique doit donc envisager un système de microcogénération autonome, et non une modification de celle existante.
Le moteur Stirling n'est pas un composant que l'on "ajoute" à un poêle existant : il nécessite une chambre de combustion dimensionnée pour l'échange thermique spécifique du moteur, un circuit de refroidissement du côté froid, un système de contrôle qui coordonne combustion et générateur, ainsi que des vérifications de sécurité sur l'ensemble.
Ce sont tous des éléments à concevoir avec le poêle dès le départ, et non greffés sur un appareil pensé uniquement pour chauffer. C'est pourquoi toutes les solutions commerciales aujourd'hui disponibles sont des produits intégrés de fabrication, et non des kits de conversion pour des poêles déjà en usage.
Qui possède déjà un poêle à pellets et souhaite ajouter une production électrique doit donc envisager un système de microcogénération autonome, et non une modification de celle existante.
Énergie et Autonomie
Oui. BioGS-1.0 est un système de micro-cogénération à biomasse qui convertit le bois en syngaz par gazéification et utilise un moteur Stirling pour générer de l'énergie électrique.
La chaleur récupérée est utilisée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ainsi, une seule installation peut couvrir simultanément les besoins thermiques et électriques du bâtiment, avec un rendement global supérieur à 94 %.
La chaleur récupérée est utilisée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ainsi, une seule installation peut couvrir simultanément les besoins thermiques et électriques du bâtiment, avec un rendement global supérieur à 94 %.
Notre micro-cogénérateur est un système de faible puissance, mais en fonctionnant jusqu'à 24 h par jour, il peut produire une quantité d'énergie considérable.
La production électrique est de 24 kWh, tandis que la production thermique est de 140 kWh par jour, soit l'équivalent d'environ 14 Nm³ de gaz naturel.
La production électrique est de 24 kWh, tandis que la production thermique est de 140 kWh par jour, soit l'équivalent d'environ 14 Nm³ de gaz naturel.
Oui, c'est possible et de nombreux clients le sont déjà.
Le facteur décisif pour atteindre l'indépendance est le mix énergétique. BioGS-1.0 peut fonctionner conjointement avec d'autres sources d'énergie, et pour ceux qui souhaitent une autonomie maximale, nous recommandons de le coupler à un petit système photovoltaïque, particulièrement utile durant les mois d'été. Toute autre source d'énergie (électrique ou thermique) est parfaitement compatible (éolien, autres chaudières, etc.), le choix dépend essentiellement du lieu et du type de besoins à satisfaire.
Le facteur décisif pour atteindre l'indépendance est le mix énergétique. BioGS-1.0 peut fonctionner conjointement avec d'autres sources d'énergie, et pour ceux qui souhaitent une autonomie maximale, nous recommandons de le coupler à un petit système photovoltaïque, particulièrement utile durant les mois d'été. Toute autre source d'énergie (électrique ou thermique) est parfaitement compatible (éolien, autres chaudières, etc.), le choix dépend essentiellement du lieu et du type de besoins à satisfaire.
Oui, BioGS-1.0 peut fonctionner aussi bien en configuration raccordée au réseau qu'en mode hors réseau.
Dans les deux cas, un onduleur avec stockage en batterie est nécessaire : d'une part pour absorber et gérer l'énergie produite par le système, d'autre part pour fournir la tension CA nécessaire aux procédures de démarrage.
Dans les deux cas, un onduleur avec stockage en batterie est nécessaire : d'une part pour absorber et gérer l'énergie produite par le système, d'autre part pour fournir la tension CA nécessaire aux procédures de démarrage.
Le photovoltaïque produit de l'énergie uniquement en présence d'ensoleillement.
BioGS-1.0 peut en revanche fonctionner indépendamment des conditions météorologiques et de l'heure, en produisant de l'énergie électrique et de la chaleur de manière programmable. C'est pourquoi il représente une intégration particulièrement efficace des installations photovoltaïques.
BioGS-1.0 peut en revanche fonctionner indépendamment des conditions météorologiques et de l'heure, en produisant de l'énergie électrique et de la chaleur de manière programmable. C'est pourquoi il représente une intégration particulièrement efficace des installations photovoltaïques.
BioGS-1.0 fonctionne avec des stockages d'énergie : une batterie pour la partie électrique et un ballon tampon pour la partie thermique.
La puissance de pointe requise n'est donc pas fournie exclusivement par le micro-cogénérateur, mais également puisée dans la batterie.
La puissance disponible est ainsi très élevée et dépend essentiellement du dimensionnement de l'onduleur avec accumulation.
La puissance de pointe requise n'est donc pas fournie exclusivement par le micro-cogénérateur, mais également puisée dans la batterie.
La puissance disponible est ainsi très élevée et dépend essentiellement du dimensionnement de l'onduleur avec accumulation.
BioGS-1.0 produit simultanément de l'énergie thermique et de l'énergie électrique en utilisant la biomasse ligneuse comme combustible.
L'économie dépend de la consommation énergétique du bâtiment et du coût des sources d'énergie actuellement utilisées, mais l'avantage principal est la possibilité de remplacer ou de compléter à la fois la chaudière et l'achat d'énergie électrique sur le réseau. Pour une évaluation personnalisée, il est possible de demander une analyse de vos besoins énergétiques.
L'économie dépend de la consommation énergétique du bâtiment et du coût des sources d'énergie actuellement utilisées, mais l'avantage principal est la possibilité de remplacer ou de compléter à la fois la chaudière et l'achat d'énergie électrique sur le réseau. Pour une évaluation personnalisée, il est possible de demander une analyse de vos besoins énergétiques.
L'avantage dépend de la consommation énergétique, du coût de la biomasse et des prix locaux de l'énergie.
En général, la micro-cogénération est particulièrement intéressante lorsqu'il existe un besoin simultané d'énergie électrique et de chaleur, car elle permet de valoriser toute l'énergie contenue dans le combustible et de réduire les achats sur le réseau électrique.
En général, la micro-cogénération est particulièrement intéressante lorsqu'il existe un besoin simultané d'énergie électrique et de chaleur, car elle permet de valoriser toute l'énergie contenue dans le combustible et de réduire les achats sur le réseau électrique.
Le coût dépend du prix de la biomasse utilisée, des heures de fonctionnement de l'installation et des conditions opérationnelles.
Dans de nombreux cas, la production locale d'énergie à partir de biomasse peut s'avérer plus stable et prévisible que l'achat d'énergie provenant de sources fossiles soumises aux fluctuations du marché.
Dans de nombreux cas, la production locale d'énergie à partir de biomasse peut s'avérer plus stable et prévisible que l'achat d'énergie provenant de sources fossiles soumises aux fluctuations du marché.
La capacité du stockage (batterie) ne dépend pas uniquement de la consommation moyenne journalière, mais aussi de la manière dont l'énergie est utilisée au cours de la journée et de la puissance requise par les appareils pouvant fonctionner simultanément.
Un dimensionnement correct prend en compte à la fois la consommation et les pics de puissance, garantissant autonomie et efficacité sans surdimensionner le système.
Un dimensionnement correct prend en compte à la fois la consommation et les pics de puissance, garantissant autonomie et efficacité sans surdimensionner le système.
Si l'énergie thermique accumulée ne suffit pas à couvrir les besoins, une source d'appoint entre en fonction, normalement une résistance électrique.
Dans une installation correctement conçue, cette situation ne se produit qu'occasionnellement et ne représente pas le mode de fonctionnement habituel, mais seulement une solution de secours.
Dans une installation correctement conçue, cette situation ne se produit qu'occasionnellement et ne représente pas le mode de fonctionnement habituel, mais seulement une solution de secours.
Pas nécessairement. Les appareils électroménagers peuvent être utilisés manuellement aux horaires les plus favorables ou gérés automatiquement via des minuteries ou des systèmes de gestion de l'énergie (EMS).
L'automatisation permet d'exploiter au mieux l'énergie produite et stockée, en réduisant le gaspillage sans nécessiter d'interventions quotidiennes de la part de l'utilisateur.
De plus, grâce à BioGS, il est possible de mettre en œuvre des solutions de domotique ou d'automatisation industrielle personnalisées, capables de gérer automatiquement les charges en fonction de la disponibilité énergétique et des besoins spécifiques de l'installation.
L'automatisation permet d'exploiter au mieux l'énergie produite et stockée, en réduisant le gaspillage sans nécessiter d'interventions quotidiennes de la part de l'utilisateur.
De plus, grâce à BioGS, il est possible de mettre en œuvre des solutions de domotique ou d'automatisation industrielle personnalisées, capables de gérer automatiquement les charges en fonction de la disponibilité énergétique et des besoins spécifiques de l'installation.
BioGS-1.0 peut fonctionner de manière autonome par rapport au réseau électrique, en produisant de l'énergie électrique et de la chaleur de façon continue, indépendamment de la présence ou de la stabilité de l'alimentation externe.
En cas de réseau instable ou de coupures fréquentes, le système garantit la continuité de service pour les usages critiques, réduisant l'impact des coupures sur l'activité quotidienne.
Il s'intègre en outre avec des batteries de stockage pour couvrir les pics de demande et maintenir une alimentation stable en toutes circonstances.
En cas de réseau instable ou de coupures fréquentes, le système garantit la continuité de service pour les usages critiques, réduisant l'impact des coupures sur l'activité quotidienne.
Il s'intègre en outre avec des batteries de stockage pour couvrir les pics de demande et maintenir une alimentation stable en toutes circonstances.
Oui. BioGS-1.0 utilise comme combustible du pellet ou un mélange de pellet et de bois déchiqueté, de coques de fruits secs, de noyaux, etc.
C'est donc une solution adaptée aux structures rurales, refuges, chalets ou habitations isolées situées dans des zones non desservies par le réseau de gaz, où il produit à la fois de l'énergie électrique et de la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire à partir d'une seule et même source.
C'est donc une solution adaptée aux structures rurales, refuges, chalets ou habitations isolées situées dans des zones non desservies par le réseau de gaz, où il produit à la fois de l'énergie électrique et de la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire à partir d'une seule et même source.
Durabilité et Impact environnemental
Oui, lorsqu'elle provient de filières gérées de manière durable.
La biomasse est constituée de matière végétale qui a absorbé du CO₂ pendant sa croissance. En utilisant des résidus agricoles, forestiers ou issus de la transformation du bois, il est possible de valoriser des ressources locales tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
La biomasse est constituée de matière végétale qui a absorbé du CO₂ pendant sa croissance. En utilisant des résidus agricoles, forestiers ou issus de la transformation du bois, il est possible de valoriser des ressources locales tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
Non. BioGS-1.0 utilise un processus contrôlé de gazéification et de conversion énergétique qui permet de maintenir très basses les émissions de particules et des autres principaux polluants.
De plus, la production de biochar contribue à la séquestration stable du carbone, améliorant le bilan environnemental global du système.
De plus, la production de biochar contribue à la séquestration stable du carbone, améliorant le bilan environnemental global du système.
BioGS-1.0 permet une séquestration de carbone de 100 g par kilogramme de biomasse traitée et une réduction des émissions de CO2 de 300 g.
Les émissions polluantes et de particules sont très faibles (PM10 : <0,9 g/GJ).
En tenant compte du cycle de vie complet des plantes, de leur croissance à leur utilisation et transformation, l'effet est de capter du CO2 de l'atmosphère et de le fixer dans une forme solide stable : le biochar.
Les émissions polluantes et de particules sont très faibles (PM10 : <0,9 g/GJ).
En tenant compte du cycle de vie complet des plantes, de leur croissance à leur utilisation et transformation, l'effet est de capter du CO2 de l'atmosphère et de le fixer dans une forme solide stable : le biochar.
Le biochar est un sous-produit solide riche en carbone issu du processus de gazéification. Dans le BioGS, un gaz (syngas) est extrait de la biomasse et utilisé pour produire de l'énergie. Ce qui reste après ce processus est un matériau contenant une partie du carbone de la biomasse d'origine sous une forme très stable, qui est ainsi soustrait au cycle biologique naturel de décomposition ; ce matériau est appelé biochar. BioGS produit un biochar de haute qualité :
- Carbone organique total : 96,6 %
- Résidu sec : 99,1 %
- pH : 10,4
- Azote total : 0,26 %
- Indice de germination : 97,2 %
- Rétention d'eau : 156 %
Grâce à la production de biochar, le processus de cogénération du BioGS est à bilan carbone négatif, car il élimine définitivement du CO2 de l'atmosphère.
- Carbone organique total : 96,6 %
- Résidu sec : 99,1 %
- pH : 10,4
- Azote total : 0,26 %
- Indice de germination : 97,2 %
- Rétention d'eau : 156 %
Grâce à la production de biochar, le processus de cogénération du BioGS est à bilan carbone négatif, car il élimine définitivement du CO2 de l'atmosphère.
Oui. Pendant le processus de gazéification, une partie du carbone contenu dans la biomasse est transformée en biochar, une forme de carbone très stable qui peut être incorporée au sol pendant de longues périodes.
Cela contribue à la séquestration du carbone et rend le système particulièrement intéressant du point de vue climatique.
Cela contribue à la séquestration du carbone et rend le système particulièrement intéressant du point de vue climatique.
Le biochar produit par le BioGS-1.0 peut être utilisé comme amendant naturel pour les jardins, les potagers et les terres agricoles. Grâce à sa structure hautement poreuse, il contribue à améliorer la qualité du sol, en augmentant la capacité de rétention d'eau, en favorisant l'aération et en soutenant le développement de la microflore bénéfique.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé d'activer (ou de "charger") le biochar avant son utilisation. Il suffit de le mélanger avec du compost mûr, du fumier ou des engrais organiques liquides et de le laisser reposer pendant quelques semaines : les pores du matériau se saturent ainsi de nutriments et de micro-organismes, prêts à être libérés progressivement dans le sol.
Outre l'usage agricole, le biochar peut également être utilisé comme :
- litière pour animaux, grâce à sa capacité à absorber l'humidité et les odeurs
- matériau filtrant pour l'eau et l'air
- ressource pour des projets de séquestration du carbone et de génération de crédits carbone, lorsqu'il est produit en quantités adéquates et selon les standards requis
Ainsi, le biochar devient non seulement un allié précieux pour la fertilité du sol, mais aussi un outil concret pour la réduction des émissions de CO₂.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé d'activer (ou de "charger") le biochar avant son utilisation. Il suffit de le mélanger avec du compost mûr, du fumier ou des engrais organiques liquides et de le laisser reposer pendant quelques semaines : les pores du matériau se saturent ainsi de nutriments et de micro-organismes, prêts à être libérés progressivement dans le sol.
Outre l'usage agricole, le biochar peut également être utilisé comme :
- litière pour animaux, grâce à sa capacité à absorber l'humidité et les odeurs
- matériau filtrant pour l'eau et l'air
- ressource pour des projets de séquestration du carbone et de génération de crédits carbone, lorsqu'il est produit en quantités adéquates et selon les standards requis
Ainsi, le biochar devient non seulement un allié précieux pour la fertilité du sol, mais aussi un outil concret pour la réduction des émissions de CO₂.