INDUSTRIES

Au service des secteursoù le défiest le plus grand.

Terravia accompagne les industries à forte intensité énergétique, où la chaleur à haute température, les émissions de procédé et les actifs de longue durée rendent la décarbonation particulièrement complexe.

Nous associons connaissance sectorielle et analyses techniques, économiques et d'investissement pour identifier des trajectoires applicables dans le monde réel.

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La décarbonation industrielle dans les secteurs difficiles à décarboner.

Grand complexe industriel représentant les secteurs difficiles à décarboner

INDUSTRIES DIFFICILES À DÉCARBONER

Des secteurs différents.Un défi de transition commun.

L'industrie lourde ne peut pas se décarboner uniquement par l'achat d'électricité. Les émissions sont ancrées dans les procédés de production, les systèmes thermiques, les matières premières et des actifs conçus pour fonctionner pendant des décennies.

Chaque secteur exige une combinaison différente de technologies — et une trajectoire de transition qui lui est propre.

Chaleur à haute température

De nombreux procédés industriels exigent une chaleur continue à des températures qui limitent l'électrification directe.

Émissions de procédé

Dans certains secteurs, les émissions proviennent de réactions chimiques inhérentes à la production plutôt que de la seule consommation d'énergie.

Actifs de longue durée

Les fours, réacteurs et autres grands actifs de production peuvent rester en service pendant des décennies.

Dépendances aux infrastructures

L'électrification, l'hydrogène et le captage du carbone peuvent dépendre d'infrastructures énergétiques et de transport situées au-delà du site.

LES INDUSTRIES QUE NOUS SERVONS

Une connaissance approfondie là oùles décisions sont les plus difficiles.

Notre travail se concentre sur quatre secteurs à forte intensité énergétique où les choix technologiques, les cycles d'investissement et les contraintes d'infrastructure rendent les décisions de transition particulièrement exigeantes.

01

Ciment et chaux

Traiter les émissions de procédé, l'énergie thermique et les actifs de fours de longue durée tout en protégeant l'économie et la compétitivité de la production.

  • Émissions de calcination
  • Chaleur des fours
  • Combustibles alternatifs
  • Substitution du clinker
  • Captage du carbone
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02

Verre et céramique

Conduire la transition des procédés à haute température alimentés par des combustibles fossiles vers l'électrification, les systèmes hybrides et les combustibles alternatifs.

  • Chaleur continue à haute température
  • Cycles de remplacement des fours
  • Électrification
  • Hydrogène
  • Contraintes de qualité produit
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03

Chimie

Réduire les émissions dans des systèmes de procédés complexes où l'énergie, les matières premières, l'hydrogène et le carbone sont profondément liés.

  • Chaleur de procédé
  • Hydrogène
  • Émissions des matières premières
  • Électrification
  • Gestion du carbone
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04

Métaux

Évaluer des voies de production alternatives, des systèmes énergétiques et des transitions d'actifs majeures dans certains des procédés les plus capitalistiques de l'industrie.

  • Chaleur à haute température
  • Électrification
  • Hydrogène
  • Transformation des procédés
  • Remplacement des actifs
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01CIMENT ET CHAUX

Décarboner le procédé,pas seulement l'énergie.

Le ciment et la chaux font face à un défi fondamental : une part importante des émissions provient directement de la chimie de production.

L'efficacité et le changement de combustible ne suffisent donc pas à une décarbonation profonde. Les producteurs doivent envisager un portefeuille combinant réduction du clinker, combustibles alternatifs, électrification et captage du carbone — tout en gérant des actifs conçus pour fonctionner pendant des décennies.

LEVIERS DE TRANSITION

Efficacité
Réduire la demande thermique et électrique.
Combustibles alternatifs
Remplacer l'énergie thermique fossile lorsque cela est techniquement viable.
Innovation clinker et matériaux
Réduire l'intensité carbone du produit final.
Électrification
Traiter les procédés thermiques et auxiliaires adaptés.
Captage du carbone
Gérer les émissions résiduelles de procédé qui ne peuvent être éliminées autrement.
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02VERRE ET CÉRAMIQUE

Repenser la chaleur sanscompromettre le procédé.

La production de verre et de céramique dépend d'une chaleur soutenue à haute température, souvent fournie par des fours conçus autour des combustibles fossiles.

La décarbonation exige d'équilibrer les nouveaux systèmes énergétiques avec la performance des fours, la qualité des produits, la disponibilité des infrastructures et des fenêtres de remplacement strictement définies.

LEVIERS DE TRANSITION

Efficacité
Améliorer la performance des fours et des procédés.
Fusion électrique
Électrifier les procédés lorsque les exigences de produit et de capacité le permettent.
Fours hybrides
Combiner les technologies électriques et de combustion.
Hydrogène
Évaluer les applications où l'électrification directe reste contrainte.
Calendrier des actifs
Aligner les changements technologiques majeurs sur les cycles de reconstruction des fours.
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03CHIMIE

Démêler l'énergie,les matières premières et le carbone.

La production chimique associe des procédés variés à des relations complexes entre énergie, matières premières et émissions.

La transition peut impliquer chaleur électrifiée, hydrogène bas carbone, matières premières alternatives, efficacité et gestion du carbone — avec des économies qui varient fortement selon les produits et les localisations.

LEVIERS DE TRANSITION

Efficacité des procédés
Réduire l'intensité énergétique et matérielle.
Électrification
Remplacer l'énergie fossile dans les procédés thermiques adaptés.
Hydrogène bas carbone
Décarboner la demande existante en hydrogène et permettre certains nouveaux procédés.
Transition des matières premières
Évaluer des voies circulaires et moins carbonées pour les matières premières.
Gestion du carbone
Traiter les émissions inévitables ou difficiles à éliminer.
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04MÉTAUX

Transformer certains des actifsles plus exigeants de l'industrie.

La production de métaux combine températures extrêmes, besoins énergétiques importants et actifs capitalistiques de longue durée.

Une décarbonation profonde peut nécessiter des changements non seulement dans l'approvisionnement énergétique, mais aussi dans la voie de production elle-même — rendant critiques le choix technologique et le calendrier des investissements.

LEVIERS DE TRANSITION

Efficacité énergétique
Optimiser les actifs de production existants.
Électrification
Développer les procédés électriques lorsque cela est techniquement pertinent.
Hydrogène
Évaluer les voies fondées sur l'hydrogène pour certains procédés.
Matières recyclées
Accroître les voies circulaires lorsque les exigences produit le permettent.
Transformation des procédés
Évoluer vers des voies de production fondamentalement moins carbonées.
Découvrir les Métaux

À L'ÉCHELLE DU PORTEFEUILLE

Les technologies diffèrent.Les décisions se ressemblent souvent.

Dans les industries difficiles à décarboner, les mêmes questions stratégiques déterminent régulièrement si une trajectoire de transition est crédible.

Technologie

Qu'est-ce qui peut réellement fonctionner ?

Comprendre les exigences des procédés, la maturité technologique et les limites pratiques des systèmes de production alternatifs.

Énergie

D'où viendra l'énergie ?

Évaluer les besoins en électricité, hydrogène, combustibles et autres énergies avec la disponibilité des infrastructures.

Économie

Qu'est-ce qui rend la trajectoire viable ?

Tester les besoins en capital, l'économie d'exploitation et l'exposition aux futurs prix incertains de l'énergie et du carbone.

Actifs

Quand la transition peut-elle avoir lieu ?

Aligner les interventions majeures sur les reconstructions, arrêts, remplacements et programmes d'investissement existants.

Infrastructure

Qu'est-ce qui doit exister en premier ?

Identifier les dépendances externes au réseau, à l'hydrogène, au CO₂ et autres qui contraignent le déploiement.

Capital

Qu'est-ce qui mérite un investissement ?

Prioriser les opportunités et séquencer le capital entre sites, technologies et exigences concurrentes.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Contexte sectoriel.Expertise intégrée.

Notre connaissance des industries se combine à trois disciplines complémentaires pour passer de la compréhension du problème à la décision d'investissement.

Technologies et économie

Comparer les technologies et établir où les différentes solutions sont techniquement crédibles et économiquement viables.

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L'INDUSTRIE EN PRATIQUE

Des décisions de transitiondans le monde réel.

Une sélection de projets récents dans nos industries prioritaires.

CIMENT ET CHAUX

Construire une feuille de route de transition à 2040 pour un producteur de ciment intégré.

Sites de production
4
Trajectoires technologiques
5
Horizon de transition
2040
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VERRE ET CÉRAMIQUE

Hydrogène ou électrification ? Choisir une trajectoire pour la chaleur à haute température.

Trajectoires technologiques
2
Scénarios d'exploitation
12
Fenêtre de conversion recommandée
2032
Voir le projet

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Électrifier la chaleur de procédé sur six sites de production.

Sites évalués
6
Émissions de chaleur de procédé traitées
68 %
Investissements prioritaires identifiés
42 M€
Voir le projet

ENGAGEONS LA CONVERSATION

Trouvez la bonne trajectoire pour votre industrie.

Chaque transition industrielle part d'un parc d'actifs, d'un système énergétique et d'une position concurrentielle différents. Nous transformons ces réalités en une stratégie crédible pour les prochaines étapes.

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