Situation énergétique de l Eurométropole de Strasbourg
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- Louis Pinard
- il y a 7 ans
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1 PLAN-ER Landau 5 juin 2015 Situation énergétique de l Eurométropole de Strasbourg 1. Etat des lieux énergétique et objectifs Les facteurs pour atteindre les objectifs Situation énergétique actuelle 2. Vers une autosuffisance énergétique Potentiel de développement des EnR 3. Capacité des acteurs Intervenante : Sophie Buessler Recherche encadrée par Christiane Weber CNRS (LIVE) ff sophie.buessler@live-cnrs.unistra.fr christiane.weber@live-cnrs.unistra.fr 1
2 1. Situation énergétique actuelle et objectifs à atteindre Niveau Européen Niveau National Grenelle 1 et 2 Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte Niveau Régional Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Niveau Métropole Plan Climat Energie Territorial (PCET) Quels sont les facteurs pour remplir les objectifs sur un territoire? Socio économique : acteurs / activités Régulations : initiatives / contraintes (techniques, financiers, investissements, compétences) Géographie : sources d énergie disponibles 2
3 Eurométropole de Strasbourg communes EMS 60 % de la population de l'eurométropole est concentrée à Strasbourg France 45 % de la population du Bas-Rhin 68 Allemagne Suisse ¼ de la population d'alsace Carburant Chaleur Electricité Vers une auto-suffisance énergétique (en ktep, année de référence 2012) Source internet : Légende Consommation Source d information : CREA ALSACE/ASPA TD Production 3
4 Analyse des capacités d action du territoire Rappel objectif : Favoriser les EnR Niveaux régional, local Potentiels, capacités Configurations géographiques Acquis : RCU Géothermie (Soultz sous forêt) Hydroélectricité Réseaux électrique Système >> équilibre vers autosuffisance -Interdépendance technologique -Multiplicité d acteurs -Incitations : une source et une temporalité -Opportunités des acteurs (privé, public) Source Centrale réseaux 4
5 11,7 % EnR produit sur EMS (2012) Énergie finale consommée Biogaz Solaire 1 % Hydraulique 70 % 980 ktep Production [ktep/an] Electricité en cogénération 0,3 Chaleur en cogénération 0,3 Solaire thermique 0,8 Photovoltaïque 0,4 Petites installations 1 Grandes installations 78 Micro installations 1 Eolien 0 % Petites et grandes 0 Déchets 13 % Biomasse 6 % Electricité en cogénération 3 Chaleur en cogénération 12 Filière forêt/bois Combustible/carburant 7 PAC 10 % Source d'information CREA ALSACE/ASPA TD Sources images (Google image) PACs géothermiques 6 Autres PACs 5 Production EnR 115 ktep 5
6 Localisation des bâtiments autorisés à installer des panneaux solaires en fonction du revenu fiscal annuel médian par unité de consommation en 2011 Installations des panneaux solaires Environ 1500 résidents ou entreprises ont fait des demandes de poses de panneaux solaires entre 2000 et Soit 2% de bâtiments Moyenne 2 PS = 900 kwh Histogramme des autorisations d installation de panneaux solaires (secteur EMS) No Data Source : Fichier Excel Service EMS 6
7 Des grandes installations Station d épuration de Strasbourg - La Wantzenau Fin 2015 : lnjection de 1,6 million de m 3 /an de biométhane l'équivalent de la consommation de logements BBC. L usine hydroélectrique EDF de Strasbourg Depuis 1970 : 800 millions de KWh par an de production d électricité Source image s: & Dossier de presse Ile du Rohrschollen 7
8 Nappe Une des 3 régions favorables en France Plaine alluviale potentiel majeur pour l exploitation géothermique sur aquifère Température inférieure à 30 C, varie peu au fil des saisons, entre 8 et 12 C Fin 2013 : 607 ouvrages sur l EMS EMS Légende Légende Source : Antea Groupe, Eurométropole de Strasbourg Observatoire de la nappe Programme 2014 Axe 6 : Actualisation du recensement des ouvrages exploités pour les besoins thermique sur le territoire de l Eurométropole- Rapport A78702/A Source : Schéma Régionale des énergies Renouvelables (SRER) Etat des lieux de la filière «GEOTHERMIE» en ALSACE 8
9 Les réseaux existants spécificité alsacienne Infrastructures électriques (ésr) Centrales et réseaux de chaleur Réseau gaz (2008 Réseau GDS) 9
10 Localisation des demandes d autorisation de forage Source géothermie profonde 1980 : Forage à Cronenbourg L entreprise Socalmig Débit insuffisant (frein financier) 1987 : Soultz-sous-Forêts Projet expérimental (és) 2008 : Validation de technologies et mises en service (production d électricité) Légende MWh 2007 : Illkirch-Graffenstaden (Parc d innovation) : 6 projets de centrale géothermie sur l EMS 10
11 2. Autosuffisance EMS Réflexions sur les potentiels de développement Limites techniques, environnementales Sources nouvelles Infrastructures d approvisionnement Echelle métropole Echelle individuelle 11
12 Potentiel de production d électricité par les panneaux solaires sur les toitures des bâtiments Potentiel solaire QUESTION La production théorique d électricité fournie par les panneaux solaires couvre-t-elle les besoins en électricité spécifique de l ensemble des secteurs résidentiels tertiaire l éclairage urbain public? Couverture en électricité? Non Oui Oui largement tep Consommat électrique Product solaire théorie 12
13 Parcs éoliens QUESTION La production théorique d électricité fournie par les 5 éoliennes de 10 MW de puissance par commune couvre-t-elle les besoins en électricité spécifique de l ensemble des secteurs : -résidentiels -tertiaire -l éclairage urbain public? v Couverture en électricité? Non Oui Oui largement v tep Consommat électrique Product éolien théorie 13
14 Avec retour à la nappe Nappe une limite environnementale Constat : Un développement croissant de cette technique de production énergétique Cela nécessite : Distance importante Avec écoulement de surface Potentiels conflits d usage (fort risque de recyclage thermique entre les ouvrages) Important travail de suivi, d identification des dispositifs de rejet dans les eaux de surface (Réseau hydrographique, réseau d assainissement) Etudes d impacts des installations sur la qualité de la nappe alluviale rhénane Source images : 14
15 Infrastructures socio technique L exemple du réseau de chaleur urbain 15
16 Etat des lieux du réseau de chaleur urbain Réseau de chaleur urbain Année 1980 : DALKIA réseau de chaleur en DSP historique (énergie fossile) Actuellement : EBM Thermique, Cofely, Sénerval et Idex. Production de chaleur MWh Etat du réseau % EnR % Fossile D ici 2020 : Dans les nouveaux quartiers introduction de réseaux de chaleur EnR (biomasse bois, géothermie profonde, chaleur industrielle) 16
17 Potentiel de développement du réseau de chaleur urbain Principaux facteurs de développement Densité thermique Compatibilité systèmes en place à se raccorder au réseau Mixité fonctionnelle des activités Légende Source géothermie Sources d énergie durablement disponibles Evolutions des quartiers 17
18 3. Conclusion et perspectives D importantes sources (éolien, solaire, géothermie) Des infrastructures en place Mais 18
19 Acteurs de la scène énergétique 8 grandes catégories d acteurs (1)les collectivités (2)les services de l Etat ou des collectivités (3)les associations (4)les chercheurs, bureaux d études (5)les entreprises ou les milieux socio-professionnel (6) les fournisseurs, concessionnaires (7) les banques (8) les résidents, les citoyens Auteur : S.Buessler, logiciel Gephi L enjeu réside dans une vision d avenir partagé 19
20 Merci pour votre attention 20
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