Explore la gazéification de la biomasse du bois, les biogaz, le bioéthanol et la production de biodiesel, en mettant l'accent sur l'efficacité, les caractéristiques et l'impact environnemental.
Discute de l'intégration de la production d'éthanol et de gaz naturel synthétique à partir de la biomasse du bois, en mettant l'accent sur la coproduction et l'utilisation de la chaleur résiduelle.
Explore la production de biocarburants provenant de diverses sources et le rôle de l'hydrogène dans la décarbonisation des secteurs de l'énergie et de l'industrie.
Explore le rôle des combustibles synthétiques dans la réduction des émissions de carbone et les processus de catalyse essentiels pour la production de combustibles à partir de nouvelles ressources.
Explore la modélisation de la demande d'énergie dans le secteur des transports, couvrant la consommation d'énergie des voitures et les défis liés aux carburants alternatifs.
Introduit la production de biodiesel, la teneur en énergie, les émissions et les tendances de croissance mondiale par rapport aux combustibles traditionnels.
Explore les bioraffineries intégrées, la production chimique durable, les défis de conception des procédés, l'optimisation et la synergie avec le système énergétique.
S'insère dans les solutions des ingénieurs de l'EPFL pour la transition énergétique, couvrant les ressources renouvelables, la circularité et l'intégration des eaux usées et de l'énergie.
Explore la conversion de l'énergie solaire en carburant grâce à des méthodes telles que le craquage solaire et le reformage à la vapeur, en mettant l'accent sur l'efficacité et les réactions chimiques.
Explore la fermentation microbienne pour la production d'éthanol et de méthane, couvrant les voies, les enzymes, les méthanogènes et la production de biogaz.
Explore la gazéification de la biomasse pour la production de gaz naturel synthétique, couvrant les principes, les procédés, l'efficacité et l'impact environnemental.
Explore la conversion de l'énergie solaire en combustibles, concepts de réacteurs et exigences en matière de matériaux pour une photoélectrochimie efficace.
Examine les défis et les réussites en matière de mobilité verte, d'impact des transports routiers sur les émissions de CO2, de répartition sectorielle des émissions et de stratégies de réduction des émissions.