L’industrie attendait cette percée depuis des années : Entropy vient de la réaliser avec son système de captage CO2 post-combustion sur turbine Solar T130 en Alberta

L’industrie attendait cette percée depuis des années : Entropy vient de la réaliser avec son système de captage CO2 post-combustion sur turbine Solar T130 en Alberta

Entropy inaugure à Glacier, en Alberta, le premier système commercial au monde de captage post-combustion du CO2 appliqué à une turbine à gaz. Le projet cible plus de 90 % de capture des émissions et une capacité annuelle projetée de 160 000 tonnes de CO.

Entropy met en service le captage CO2 post-combustion sur turbine Solar T130

Sur le site de Glacier, Entropy a intégré une turbine Solar T130 15 MW avec un système de capture post-combustion capable d’éliminer plus de 90 % des émissions issues de la combustion.

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La turbine alimente à terme la centrale en électricité basse-intensité carbone, et la capture est conçue pour s’étendre à neuf moteurs gaz et une turbine lors de la phase 2.

Entropy revendique une longue expérience opérationnelle, opérant déjà une capture commerciale continue sur le site depuis 2022, ce qui fournit des données opérationnelles concrètes sur la fiabilité de la technologie.

La mise en service marque selon la société un jalon technique: c’est la première application commerciale connue de capture post-combustion sur une turbine à gaz destinée à la production d’électricité à grande échelle.

Accords commerciaux: 15 ans, 6 MW vendus à Advantage à 85 $/MWh

Une partie de l’électricité produite est vendue à Advantage Energy via un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 15 ans pour 6 MW au prix de 85 $/MWh.

Ce PPA sécurise des revenus récurrents et facilite le financement du projet, en rendant la vente d’électricité bas carbone plus prévisible pour les investisseurs.

Un cabinet d’ingénierie tiers a calculé une intensité carbone de conception de 84 kgCO/MWh selon une approche d’analyse du cycle de vie, chiffre utilisé pour valoriser la production comme faible intensité carbone.

Le modèle économique combine ventes locales d’électricité et services de capture pour réduire le bilan carbone global du site.

Impact prévu: réduction >85 % des émissions plant-level et 160 000 tCO2/an

La phase 2 vise à étendre le captage à l’ensemble des sources non atténuées du Glacier Gas Plant, réduisant les émissions du site de plus de 85 %.

Une fois achevée, l’installation devrait retirer jusqu’à 160 000 tonnes de CO par an, soit une multiplication par cinq de la capacité actuelle annoncée pour le site.

Ces chiffres reposent sur l’intégration de la capture post-combustion sur neuf moteurs et une turbine, et sur la gestion des flux de gaz issus du traitement naturel du site.

Les partenaires financiers incluent Advantage Energy, Brookfield Asset Management et le Canada Growth Fund, donnant un appui financier significatif au déploiement.

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Technologie et traçabilité: iCCS et EntropyIQ pour rendre les tonnes bankables

Entropy déploie sa solution propriétaire iCCS couplée à la plateforme EntropyIQ pour la comptabilité carbone, assurant que chaque tonne capturée est mesurée et traçable.

Le système fournit des données en continu sur les performances de capture, la consommation énergétique et les bilans massiques, indispensables pour les rapports ESG et les mécanismes de financement liés aux réductions d’émissions.

La traçabilité permet de rendre les réductions vérifiables et donc bankables, facilitant l’accès à des capitaux pour des projets similaires.

Des experts du Global CCS Institute saluent l’initiative comme une preuve de concept commerciale susceptible d’être reproduite à plus grande échelle pour fournir une électricité ferme et bas carbone.

ParamètreAvant (sans CCS)Après (Glacier Phase 2)
Capture CO annuelle32 000 t (capacité actuelle)160 000 t (objectif Phase 2)
Taux de capture0 % sur turbines>90 % sur turbines
Intensité carbone électrique>400 kgCO/MWh (typique)84 kgCO/MWh (design-basis)
Puissance turbine15 MW installéeProduction faible-carbone exportée vers le réseau

Le projet s’inscrit dans un cadre réglementaire canadien qui clarifie le rôle des politiques provinciales et fédérales pour soutenir le déploiement du CCS, créant un environnement plus favorable aux investissements industriels.

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