Production potentielle de bioéthanol, de biométhane et de pellets à partir des déchets de biomasse lignocellulosique du bananier (Musa spp.) au Cameroun
Kamdem, Irenée; Tomekpe, Kodjo; Thonart, Philippe
2011 • In Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 15 (3), p. 471-483
Musa (banana), biofuel, biomass, energy, Cameroon; Musa (bananes), biocarburants, biomasse, énergie, Cameroun
Abstract :
[en] Like most African countries who are producers and exporters of banana, Cameroon is facing a major energy deficit. Yet, the country is generating annually about 4,500,000 tons of fresh banana plant lignocellulosic waste biomass matter equivalent to 402,750 tons of dry matter. The dry matter contained about 80,57% organic matter which are not exploited. Under the sustainable development, which is linked to environmental protection, the biotransformation of these residues can potentially produce about 93,800; 92,133; 447,500 tons of bioethanol, biomethane and pellets respectively. The waste transformation could reduce the energy deficit and create jobs opportunities. Productions of this renewable energy or biofuel also constitute a new area which could assure an important source of income for the banana cultivators and the entire country. [fr] Comme la plupart des pays africains producteurs et exportateurs de bananes, le Cameroun est confronté à un déficit énergétique majeur. Pourtant, le pays génère une importante quantité annuelle de déchets de biomasse lignocellulosique de bananiers inexploités. Ces déchets représentent environ 4 500 000 tonnes de matière fraiche, soit 402 750 tonnes de matière sèche contenant 80,57 % de matière organique. S’inscrivant dans une logique de développement durable lié au contexte de la protection de l’environnement, la biotransformation de ces déchets produirait potentiellement environ 93 800, 92 133 et 447 500 tonnes de bioéthanol, de biométhane et de pellets, respectivement. Tout en contribuant à la réduction du déficit énergétique et à la création de nombreuses opportunités d’emplois, l’exploitation de ces énergies renouvelables ou biocarburants constituerait de nouveaux débouchés devant assurer une importante source de revenus aussi bien aux cultivateurs de bananes qu’au pays tout entier.
Research Center/Unit :
Univ. Liège. Centre Wallon de Biologie Industrielle (CWBI). Sart-Tilman, B40. B-4000 Liège (Belgique)
Thonart, Philippe ; Université de Liège - ULiège > Département des sciences de la vie > Biochimie et microbiologie industrielles
Language :
French
Title :
Production potentielle de bioéthanol, de biométhane et de pellets à partir des déchets de biomasse lignocellulosique du bananier (Musa spp.) au Cameroun
Alternative titles :
[en] Potential production of bioethanol, biomethane and wood pellets from lignocellulosic biomass wastes of the banana plant (Musa spp.) in Cameroon
Publication date :
2011
Journal title :
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement
ISSN :
1370-6233
eISSN :
1780-4507
Publisher :
Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux, Belgium
Volume :
15
Issue :
3
Pages :
471-483
Peer reviewed :
Peer Reviewed verified by ORBi
Name of the research project :
Optimalisation de la production d'énergie par des procédés biochimiques à partir de substrat d'origine tropicale
Champion J., 1967. Botanique et génétique des bananiers. Tome 1. Note et document sur les bananiers et leur culture. Paris: IFAC, SETCO, 171-202.
Didderen I., Destain J. & Thonart P., 2008. Le bioéthanol de seconde génération: la production du bioéthanol à partir de la biomasse lignocellulosique. Gembloux, Belgique: Les Presses agronomiques de Gembloux.
Emaga H.T. et al., 2007. Effects of the stage of maturation and varieties on the chemical composition of banana and plantain peels. Food Chem., 103, 590-600.
FAO, 2006. FAOSTAT statistics data base, agriculture. Roma: FAO.
Girod J., 1994. L'énergie en Afrique: la situation énergétique de 34 pays de l'Afrique subsaharienne et du Nord. Paris: Éditions Karthala.
Héteu T.M.P., 2007. Vade mecum technique de la biométhanisation de biomasse humide pour les installations de puissance inférieure à 10 MWh. Namur, Belgique: Bureau d'études IRCO, adapté par DEECC Consulting (Pont-à-Celles, Belgique), http://www.riaed.net/spip.php?article544&debut_brothers=20, (18/05/2008).
Lassoudière A., 2007. Le bananier et sa culture. Versailles, France: Éditions Quae.
Naessens W., 2008. Definition of business strategy for wood pellets production in Begium. Bertrix, Belgique: Énergies Renouvelables des Ardennes (ERDA S.A.), http://www.clusters.wallonie.be/servlet/Repository/cliquez-ici.pdf?IDR=31295&saveFile=true, (06/04/2009).
Nkue V. & Njomo D., 2009. Analyse du système énergétique camerounais dans une perspective de développement soutenable. Rev. Énergie, 588, http://cameroun-foret.com/system/files/20_01_04.pdf, (19/07/2011).
Oliveira L. et al., 2007. Chemical composition of different morphological parts from "Dwarf Cavendish" banana plant and their potential as non-wood renewable source of natural products. Ind. Crops Prod., 26, 163-172.
Ongono P., 2009. Energy consumption and economic performance in Cameroon. Yaounde: University of Yaounde II, Faculty of Economics and Management, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23525/1/MPRA_paper_23525.pdf, (09/07/2011).
Polyamozhi S.V. & Kardivel R., 1986. The value of banana stalk as a feed for goats. Anim. Feed Sci. Technol., 15, 95-100.
Reddy V.G. et al., 2003. Utilization of banana waste for the production of lignolytic and cellulolytic enzymes by solid substrate fermentation using two Pleurotus species (P. ostreatus and P. sajor-caju). Process Biochem., 38, 1457-1462.
Reith J.H. et al., 2001. Co-production of bioethanol, electricity and heat from biomass wastes: potential and R&D issues. In: 1st European Conference on Agriculture and Renewable Energy, 6-8 May 2001, RAI, Amsterdam, The Netherlands. Petten, The Netherlands: Netherlands Energy Research Foundation.
Subramanian R.P., Kardivel R., Viswanathan K. & Chandrasekaran D., 1988. In vitro studies and shortterm feeding trial in lambs to evaluate plantain sheath (Musa sapientum) as a feed for ruminants. Anim. Feed Sci. Technol., 20, 343-348.
Uma S., Kalpana S., Sathiamoorthy S. & Kumar V., 2005. Evaluation of commercial cultivars of banana (Musa spp.) for their suitability for the fibre industry. Plant Genet. Resour. Newsl., 142, 29-35.
Van Thuijl E., Roos C.J. & Beurskens L.W.M., 2003. An overview of biofuel technologies, markets and policies in Europe. Projet ECN-C--03-008, http://www.ecn.nl/docs/library/report/2003/c03008.pdf, (02/03/2009). Amsterdam, The Netherlands: Energy Research Centre of the Netherlands.
Vargas A. & Sandoval A.J., 2005. Évaluation agronomique de production et de qualité de 'Yangambi km 5' (AAA) et de 'Dàtil' (AA). InfoMusa, 14(1).
Viswanathan K., Kardivel R. & Chandrasekaran D., 1989. Nutritive value of banana stalk (Musa cavendishi) as a feed for sheep. Anim. Feed Sci. Technol., 22, 327-332.
Wandji F.D.Y., 2007. Le Cameroun et la question énergétique. Paris: Éditions l'Harmattan.
Wyman C.E., 1999. Biomass ethanol: technical progress, opportunities, and commercial challenges. Annu. Rev. Energy Environ., 24, 189-226.
Zaldivar J., Nielsen J. & Olsson L., 2001. Fuel ethanol production from lignocellulose: a challenge for metabolic engineering and process integration. Appl. Microbiol. Biotechnol., 56, 17-34.