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Faculté des Sciences appliquées
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Mémoire

Decarbonizing the steel industry : techno-economic assessement and modeling of electric arc furnace (en ce compris une introduction à la méthodologie de la recherche)

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Massau, Lisa ULiège
Promoteur(s) : Léonard, Grégoire ULiège
Date de soutenance : 29-jui-2026/30-jui-2026 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/26138
Détails
Titre : Decarbonizing the steel industry : techno-economic assessement and modeling of electric arc furnace (en ce compris une introduction à la méthodologie de la recherche)
Titre traduit : [fr] Décarboner l'industrie de l'acier : analyse technico-économique et modélisation du four à arc électrique
Auteur : Massau, Lisa ULiège
Date de soutenance  : 29-jui-2026/30-jui-2026
Promoteur(s) : Léonard, Grégoire ULiège
Membre(s) du jury : Dumont, Marie-Noëlle ULiège
Léonard, Angélique 
Sampoux, Valentin 
Langue : Anglais
Discipline(s) : Ingénierie, informatique & technologie > Ingénierie chimique
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master : ingénieur civil en chimie et science des matériaux, à finalité spécialisée en Chemical Engineering
Faculté : Mémoires de la Faculté des Sciences appliquées

Résumé

[fr] L’industrie sidérurgique est responsable d’environ 7% des émissions mondiales de CO2,
faisant de sa décarbonation un défi majeur dans la poursuite de la neutralité carbone d’ici
2050. Parmi les différentes voies de production d’acier existantes, le four à arc électrique
(EAF) représente l’une des technologies les moins émettrices en carbone, reposant principalement sur de la ferraille recyclée comme matière première. Ce travail de fin d’études
présente une évaluation technico-économique de la production d’acier inoxydable par EAF,
en s’intéressant à la modélisation de voies alternatives permettant de réduire davantage son
impact environnemental.
Le procédé de production étudié comprend trois étapes principales : le four à arc élec-
trique, le convertisseur argon-oxygène (AOD) et la coulée continue suivie du laminage à
chaud. Chaque étape a été modélisée à l’aide d’une approche boîte noire, avec des bilans
de masse et d’énergie issus de la littérature. L’outil de modélisation utilisé est OSMOSE,
un logiciel d’optimisation multi-objectifs développé par le groupe IPESE de l’EPFL. Cinq
configurations ont été étudiées et comparées : le procédé conventionnel au gaz naturel
(NG), le gaz naturel avec capture de carbone (NG+CC), la substitution par du biométhane
(BIOCH4), le biométhane avec capture de carbone (BIOCH4+CC), et la substitution par
de l’hydrogène (H2). Trois scénarios de prix de l’énergie ont été considérés : un scénario
actuel 2026, un scénario idéal optimiste et un scénario compétitif ainsi que deux contextes
de facteurs d’émission reflétant respectivement les mix électriques actuels et projetés à
l’horizon 2050.
Les résultats montrent que la substitution du gaz naturel par du biométhane permet de
réduire les émissions de scope 1 de 37% par rapport au cas de référence, tandis que l’ajout
d’une unité de capture du carbone par absorption à la monoéthanolamine (MEA) permet
d’atteindre des réductions allant jusqu’à 93% en combinaison avec le biométhane. D’un
point de vue économique, la configuration au gaz naturel reste la moins coûteuse dans la
plupart des scénarios, les coûts des matières premières dominant la structure de coût totale.
Le biométhane apparaît comme l’alternative la plus prometteuse à court terme, offrant un
équilibre favorable entre réduction des émissions et coût de production, en particulier dans
le scénario de prix idéal. L’hydrogène présente un potentiel intéressant dans les scénarios
futurs où son coût de production diminue significativement, mais reste aujourd’hui limité
par des contraintes à la fois économiques et de disponibilité. Les technologies de capture du
carbone, bien qu’efficaces pour réduire les émissions directes, sont pénalisées par leur forte
consommation énergétique et les coûts en combustible associés, les rendant peu attractives
économiquement dans les conditions actuelles et à court terme. Cette étude fournit un
outil d’aide à la décision pour l’industrie sidérurgique utilisant le four à arc électrique et
souligne que la viabilité économique des voies de décarbonation est fortement sensible à
l’évolution future des prix de l’énergie et à la disponibilité des combustibles renouvelables.


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Auteur

  • Massau, Lisa ULiège Université de Liège > Bac. sc. ingé., or. ingé. civ.

Promoteur(s)

Membre(s) du jury

  • Dumont, Marie-Noëlle ULiège Université de Liège - ULiège > Department of Chemical Engineering > Department of Chemical Engineering
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
  • Léonard, Angélique Université de Liège > Department of Chemical Engineering > PEPs - Products, Environment, and Processes
  • Sampoux, Valentin








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