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05. Alternatives de valorisation des copeaux de bois pour la production de bioproduits et bioénergie.

Responsable

 Ahmed Koubaa

Collaborateurs

 Alain Cloutier, Roger E. Hernandez, Hassine Bouafif, Flavia Braghiroli, Sébastien Migneault, H. Chtourou

Problématique

Le projet explore des stratégies de valorisation des copeaux de bois dans de nouveaux bioproduits et de la bioénergie. Le Canada est un leader mondial sur le marché mondial des copeaux du bois avec une production annuelle de l’ordre de 16 millions de tonnes métriques. La majorité des copeaux sont destinés à l’industrie papetière. Cependant, la demande pour les pâtes et papiers n’a pas cessé de diminuer au cours de la dernière décennie à cause de la baisse importante de la demande pour le papier journal, la compétition de nouveaux producteurs à l’échelle mondiale et l’utilisation du papier recyclé dans la production de toute la gamme des produits issus des pâtes, ce qui a entrainé une problématique de surplus de copeaux pour les scieries au Canada.

Objectifs

L’objectif général est d’évaluer diverses alternatives de valorisation des copeaux de bois qui favoriseront une utilisation plus efficace de sous-produits de l’industrie du bois. Plus spécifiquement, le projet vise à : 1) optimiser le procédé de mise en copeaux destinés à la production de bioénergie et de bioproduits, 2) de valoriser les copeaux pour d’autres usages que les pâtes et papiers dont les panneaux OSB, les panneaux d’isolation, les composites bois-polymère et pour de la bioénergie.

Méthodologie

Retombées escomptées

Émergence de nouveaux créneaux de recherche; 2- Avancement des connaissances; 3- Solution au surplus de copeaux de bois; 4- La formation de 3 étudiants à la maîtrise, 3 étudiants au doctorat et 4 étudiants stagiaires de premier cycle, et 5- Partenariat entre milieu académique et les utilisateurs éventuels de la technologie.

Applicabilité

Canada

Livrables

Braghiroli et al. 2020. The conversion of wood residues, using pilot-scale technologies, into porous activated biochars for supercapacitors. J. of Porous Materials 27: 537-548; Zhang et al. 2020. Improving lignocellulose thermal stability by chemical modification with boric acid for incorporating into polyamide. Materials and Design 191: 108589; Zhang et al. 2019. Reinforcement of continuous fibers for extruded wood-floor/HDPE composites: Effects of fiber type and amount. Construction and Building Materials 228: 116718; Braghiroli et al. 2019. Enhanced SO2 adsorption and desorption on chemically and physically activated biochar made from wood residues. Ind. Crops and Products 138: 1114546; Braghiroli et al. 2019. Influence of pyro-gasification and activation conditions on the porosity of activated biochars: A literature review. Waste and Biomass Valorization 11: 5079-5098. Braghiroli et al. 2019. Performance of physically and chemically activated biochars in copper removal from contaminated mine effluents. Water, Air & Soil pollution 230: 178. Arous (2019), Bradai (2019), Mharssi (2019) : Mémoires de maîtrise UQAT.

Avancement

En cours

Organismes subventionnaires

 CRSNG - Bourse Banting

Financement annuel

terminé

Durée

2017-2022

Dernière mise à jour : 2021-05-08 20:02:06