Modélisation et optimisation de la production de biodiesel à partir de la microalgue Nannochloropsis gaditana

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Face à l’épuisement des réserves en carburants fossiles et afin de subvenir à une demande toujours croissante en énergie pour le transport, les scientifiques se tournent désormais vers une ressource quasi-inépuisable et renouvelable : la biomasse. Au sein de la biomasse, les microalgues représentent une source potentielle de biocarburant car elles peuvent contenir des fortes teneurs en lipides et hydrocarbures. Leur croissance extrêmement rapide, l’utilisation du CO2 et de l’énergie solaire pour leur croissance et l’absence de compétition avec l’agriculture traditionnelle confèrent aux micro-algues une très forte attractivité. Ce qui incite a développé de nouvelle technique pour optimiser cette production d’esters méthyliques d’acides gras (FAME, biodiesel) à partir de la biomasse microalgale de Nannochloropsis gaditana L’objectif de notre travail était d’étudier des articles scientifiques qui traitent sur la production du biodiesel et l’optimisation de la trasesterification chez la microalgue Nannochloropsis gaditana et d’élaborer une synthèse, à partir de ces travaux. Deux articles ont été traité (Macias-Sanchez et al., 2015 ; Macias-Sanchez et al., 2018) et les conclusions suivantes ont été tirées : Le résultat de Macias-Sanchez et al. (2015) ont constaté que le contenu total des lipides lipidiques et des lipides saponifiables (SL) de la biomasse de N. gaditana était de 22,5 % et 11,1 % de la biomasse sèche, respectivement. Une conception Box-Behnken (BBD) à trois variables a été appliquée par Macias- Sanchez et al. (2018) pour les trois parametres suivant : concentration d’acide sulfurique (catalyseur), le rapport méthanol/SL et le rapport hexane/SL. Le meilleur rendement FAME a été obtenu avec un rapport méthanol/SL de 254 mL/g, une concentration d’acide sulfurique de 3,7 % (v/v) et un rapport hexane/SL de 107,7 mL/g à 100°C et pendant 105 min. Dans ces conditions, 100% des SL ont été transformées en FAMEs.

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