A simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation (SLSF) process at very high gravity of cassava flour for potable ethanol production was developed at lab (1 L) and pilot scale (15 L and 1000 L). Cassava flour (CF) was mixed with tap water to obtain a concentration of 270 g/L dry matter. Sequentially, the mixture of a native starch hydrolyzing enzyme containing a mixture of alpha–amylase and gluco-amylase (Stargen 002 at 2565 GAU/kg CF), gluco-amylase (Amigase Mega L at 0.105% w/w), active dry yeast Saccharomyces cerevisiae (Red Ethanol at 3,5 × 10^7 cells/ml), KH2PO4 (9,9 mM) and urea (16.0 mM) was added into cassava slurry. The SLSF-VHG process including three steps of liquefaction, saccharification and fermentation was simultaneousely carried out in a same bioreactor, at 30°C. Under these conditions, the SLSF process finished after 144h fermentation with the ethanol concentration of 14,4% v/v corresponding to the theoretical ethanol yield of 86,0%. This SLSF-VHG process at very high gravity at pilot scale-1000 L was scaled up in order to evaluate the ethanol yield, energy consumption, production cost and environmental impact (greenhouse gas emissions). The results showed that the ethanol concentration of 13,9% v/v corresponding to a yield of 83,1% of the theoretical ethanol yield was obtained. The GHG emissions of cassava based SLSF process were 186,281 kg CO2eq. By using Response Surface Methodology, the quantity of Stargen 002; Amigase Mega L and yeast inoculation cells was reduced 13,1; 26,6 and 18,0%, respectively. Under these optimized conditions, for SLSF-VHG process at pilot scale 15L, the ethanol concentration obtained was 14,1% v/v corresponding to a yield of 84,0% of the theoretical ethanol yield.Cassava-based distillers dried grains (CDDG) obtained from SLSF-VHG process and from the ethanol plants using conventional process in Vietnam was determined the nutritional compositions. The results showed that, the CDDG produced from the SLSF-VHG and from conventional process had a high content of crude fiber (29,3 and 34,4%, respectively) and a low content of protein (13,2 and 11,9%, respectively). More value can be added to ethanol by-product through solid-state fermentation (SSF) using mold and yeast for animal feed. SSF were conducted with CDDG in 8 and 5 days of fermentation, respectively. Under optimal conditions, the crude protein fraction of CDDG fermented by Trichoderma harzianum BiomaTH1 or Yarrowia lipolytica W29 was increased from 11,84% DM for unfermented sample to 15,29 and 14,06% DM, respectively. In addition, the total amino acids of fermented samples using T. harzianum and Y. lipolytica was increased from 11,01 % DM to 13,86 % DM and 12,39 % DM along with an increase in the essential amino acids content which enhanced by 55% and 22%, respectively, including limiting amino acids in pig feeds. The in vitro protein digestibility was improved significantly from 82,5% to 89,2 and 86,9% for T. harzianum and Y. lipolytica fermentation, respectively., Un procédé de Liquéfaction, Saccharification et Fermentation Simultanée (LSFS) à Très Haute Gravité (THG) en utilisant de la farine de manioc pour la production de l'éthanol, a été développé à l'échelle laboratoire (1 L) et pilote (15 L et 1000 L). La farine de manioc (FC) a été mélangée avec l'eau du robinet afin d'obtenir une concentration de 270 g/L de matière sèche (MS). Séquentiellement, le mélange d'une enzyme capable d'hydrolyser l'amidon natif contenant deux enzymes α–amylase et gluco-amylase (Stargen 002 à 2565 GAU/kg FC) et de gluco-amylase (Amigase Mega L à 0,105% p/p), de la levure sèche active Saccharomyces cerevisiae (Red Ethanol à 3,5 x 10^7 cellules/mL), du KH2PO4 (9,9 mM) et de l'urée (16,0 mM) ont été ajoutés dans la suspension de manioc. Le procédé LSFS-THG comprenant trois étapes de liquéfaction, saccharification et fermentation a été réalisé simultanément dans un même bioréacteur, à 30°C. Dans ces conditions, le procédé LSFS s'est terminé après 144 h de fermentation avec la concentration en éthanol de 14,4% v/v correspondant au rendement éthanol théorique de 86,0%. Ce procédé LSFS-THG à l'échelle pilote-1000 L a été réalisé afin d'évaluer le rendement en éthanol, la consommation d'énergie, le coût de production et l'impact environnemental. Les résultats ont montré que la concentration en éthanol de 13,9% v/v correspondant à un rendement théorique de 83,1% était obtenue. Les émissions de gaz à effet de serre de ce procédé LSFS étaient de 186,281 kg CO2eq. En utilisant la méthodologie de surface de réponse, la quantité de Stargen 002; d'Amigase Mega L et d'inoculation de levure ont été réduites respectivement de 13,1; 26,6 et 18,0%, respectivement. Dans ces conditions optimisées pour le procédé LSFS-THG à l'échelle pilote 15L, la concentration en éthanol obtenue était de 14,1% v/v correspondant à un rendement théorique de 84,0%.Les drêches sèches de distillerie à base de manioc (DSDM) obtenues à partir du procédé LSFS-THG et des usines d'éthanol au Vietnam utilisant un procédé conventionnel ont été déterminés pour les compositions nutritionnelles. Les résultats ont montré que les DSDM produits à partir de deux procédés avaient une teneur élevée en fibres brutes (respectivement de 29,3 et 34,4%) et une faible teneur en protéines (respectivement de 13,2 et 11,9%). Pour augmenter la valeur ajoutée de sous-produit, le procédé de fermentation en milieu solide (FMS) a été utilisé. Le FMS utilisant de la moisissure Trichoderma harzianum BiomaTH1 et la levure Yarrowia lipolytica W29 a été réalisé pour le DSDM en respectivement, 8 et 5 jours de fermentation. Dans des conditions optimales, la fraction protéique brute de DSDM fermentée par T. harzianum BiomaTH1 ou Y. lipolytica W29 a été augmentée de 11,84% MS pour un échantillon non fermenté, respectivement à 15,29 et 14,06% MS,. En outre, le total des acides aminés des échantillons fermentés utilisant T. harzianum et Y. lipolytica a été augmenté de 11,01% MS à 13,86% MS et 12,39% MS avec une augmentation de la teneur en acides aminés essentiels qui a augmenté respectivement de 55% et 22%, , y compris la limitation des acides aminés dans les aliments pour le porcs. La digestibilité des protéines in-vitro a été significativement améliorée respectivement de 82,5% à 89,2 et 86,9% pour la fermentation de T. harzianum et Y. lipolytica.