Vincent Guénard. ADEME Département Energies Renouvelables Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
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- César Labrie
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1 Les actions de l ADEME dans les énergies renouvelables marines Vincent Guénard ADEME Département Energies Renouvelables Vincent.guenard@ademe.fr Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
2 Les énergies marines Production d électricité Cadre de la présentation Hydrolien Houlomoteur Éolien marin (sur structure flottante) Thermique Marémoteur Éolien marin classique Production de froid Production biocarburant Aquaculture Eau douce Financement de projets de R&D Planification des énergies renouvelables en mer IPANEMA Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
3 Énergie hydrolienne (1) Principes Exploitation de l énergie cinétique de la marée ou des courants océaniques Eaux peu profondes Caractéristiques Potentiel européen Variable (temps/espace) mais prédictible Peu dépendante de la météo Dense: ~ 30 MW/km 2 Source localisée ~ 8 à 10 GW ~ 21 à 41 TWh/an Potentiel national (EDF, 2006) ~2,5 à 3,5 GW 5 à 14 TWh/an Durée de fonctionnement à pleine puissance 3000 à 4000 h/an Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
4 Énergie hydrolienne (2) Les projets en Europe SEA GEN (Royaume Uni) OPEN CENTRE (Irlande) Hydrolienne émergée Axe horizontal Fixation monopieu Puissance: 2 X 600 kw Prototype installé à Standford Lough raccordé depuis 2008 Hydrolienne immergée Axe horizontal Ancrage gravitaire Puissance: 500 kw Hydrolienne immergée Prototype installé en Ecosse MARINE CURRENT TURBINES EDF Energy, ESB International, Npower renewables OPEN HYDRO Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
5 Énergie hydrolienne (3) Les projets français SABELLA (Projet MARENERGIE) Hydrolienne immergée Axe horizontal Ancrage gravitaire Prototype dans l estuaire de l Odet HYDROHELIX SAIPEM, DOURMAP, CIB Meunier, Sofresid Engineering, In Vivo Environnement Institut de la Corrosion, IRENAV, UBO, EGIM ADEME (~ ) Projet labellisé POLEMER Bretagne Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
6 Énergie hydrolienne (4) Les projets français HARVEST Hydrolienne immergée Axe vertical INPG (LEGI, 3S-R, G2Elab) EDF AREVA, Seal Engineering, ALSTOM CNRS, LAMCOS (INSA Lyon) ANR ADEME (~ ) Projet labellisé TENERRDIS Thèse ADEME: Anne Mentxaka-Roa, 2011: Analyse numérique et expérimentale de carénages pour hydroliennes à flux transverse - prise en compte de la cavitation Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
7 Les projets français HYDRO-GEN Énergie hydrolienne (4) Hydrolienne de surface Axe horizontal Roue à aubes AQUAPHILE DORIS Engineering ACTIMAR ENIB, Lycée technique de Vauban, INSA Lyon, ENSEEIHT, IMFT ADEME (~ ) Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
8 Énergie hydrolienne (5) Les projets français PAIMPOL-BREHAT Installation de 4 hydroliennes Open Hydro Bréhat Puissance: 2 MW EDF Open Hydro Conseil Régional de Bretagne Europe (FEDER) ADEME (~ ) Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
9 Principes Énergie houlomotrice (1) Exploitation de l énergie mécanique de la houle ou des vagues Eaux profondes / peu profondes / rivage Caractéristiques Potentiel européen (CE,1992) Potentiel national (CE,1992) Variable (temps / espace) Assez prédictible Dense: ~ 20-30MW/km 2 Distribuée Offshore: TWh/an Nearshore: TWh/an Offshore: TWh/an Nearshore: 3-5 TWh/an Durée de fonctionnement à pleine puissance 2500 à 4500 h/an Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
10 Énergie houlomotrice (2) Les projets européens PELAMIS (Royaume Uni) Système flottant Puissance: 750 kw Longueur : 140 m Diamètre : 3,5 m Projet de démonstration au Portugal (3 machines) Installation en 2010 du prototype P2 à l EMEC (Ecosse) PELAMIS WAVE POWER General Electric, Enersis, Carbon Trust, Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
11 Les projets français SEAREV Système flottant à volant d inertie Énergie houlomotrice (3) Puissance: 500 kw Largeur : 13 m Longueur: 26 m Ecole Centrale de Nantes AREVA, SAIPEM, Leroux & Lotz Ecole Centrale de Nantes, CNRS ADEME (~ ) Projet labellisé pôle EMC2 Thèses ADEME: Jean François Gilloteaux, 2007: Mouvements de grande amplitude d'un corps flottant en fluide parfait. Application à la récupération de l'énergie des vagues Bruno Borgarino, 2011: Simulation et pilotage de ferme de Eco-Technologies récupérateurs pour de l énergie le futur - Lille des - 11 Vagues juin
12 Énergie houlomotrice (4) Les projets français SEAWATT Etude de préfaisabilité du système PELAMIS à Saint Pierre de la Réunion SRP Conseil Régional de la Réunion ADEME (~ ) Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
13 Energie Eolienne (1) Principes Exploitation de l énergie cinétique du vent en mer profonde Caractéristiques Potentiel européen (Garrad Hassan, 1995) Potentiel national (EED, 2006) Durée de fonctionnement à pleine puissance Variable (temps / espace) Moins prédictible Peu dense: ~ 6-7 MW/km 2 Distribuée ~ 1900 TWh/an (distance < 10 km) ~ 2600 TWh/an (distance < 20 km) ~ 3000 TWh/an (distance < 30 km) ~ 150 TWh/an 3000 à 4000 h Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
14 DIWET Les projets français Energie Eolienne (2) Eolienne de grande puissance (3,5 MW) bipale flottante ancrée par des lignes tendues Turbine de 80 kw en démonstration en 2008 à Brindisi en mer Adriatique (Italie) Démonstration d une turbine de 2 MW prévue en 2010 en Italie BLUE-H TIMOLOR, ASTRIUM, LORIMA ACTIMAR Institut de la Corrosion, UBO, ECN, CETIM Projet labellisé POLEMER Bretagne Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
15 WINFLO Les projets français Energie Eolienne (3) Eolienne de grande puissance (2,5 MW) sur plateforme Flottante semi-submersible maintenue par lignes souples NASS & WIND DCNS, SAIPEM ENSIETA, IFREMER, IN VIVO Projet labellisé POLEMER Bretagne Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
16 Les projets français Energie Eolienne (4) NENUPHAR Eoliennes à axe vertical de petite puissance (600 kw) maintenue à la surface par des flotteurs à grand tirant d eau (SPAR) NENUPHAR SARL GDF-SUEZ, ALSTOM, TECHNIP OCEANIDE, ONERA INSA Rennes, ENSAM Projet en cours de labellisation POLEMER PACA Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
17 Énergie thermique (1) Principes Exploitation de la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface Différence minimale de 20 C Caractéristiques Potentiel mondial (AIE, 2006) Potentiel national Durée de fonctionnement à pleine puissance Constante (espace et temps): énergie de base Prédictible Réservée aux Tropiques pour la production d électricité Peu dense: ~ 0,2 MW/km 2 (Avery, 1994) Production froid, eau douce, aquaculture ~ TWh/an Difficilement estimable ZEE tropicale ~ km 2 ~ 8000 h Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
18 Énergie thermique (2) Les projets dans le monde NELH (Hawaï) Usine sur le rivage (fonctionnement de 1993 à 1998 en cycle ouvert) Puissance nette : 103 kw Température source chaude: 26 C Température source froide: 6 C Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
19 Énergie thermique (3) Les projets dans le monde Sagar Shaki (Inde - Japon) Cycle fermé sur barge embarqué depuis 2000 Puissance nette : 493 kw Température source chaude: 29 C Température source froide: 7 C Longueur conduite : m Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
20 Les projets français DCNS Énergie thermique (4) Projet d installation d une plateforme flottante sur l île de la Réunion DCNS ARER, Région Réunion DEEP BLUE Valorisation des ressources d eaux profondes de l océan Indien Etude prospective pour l exploitation de l énergie thermique des mers LPBS, Université de la Réunion PROMES (CNRS) ADEME (~ ) Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
21 Conclusions ADEME finance des projets de R&D: volume ~ sur 5 ans Nécessité de tester les technologies développées dans le milieu marin (centres d essais) Demande d accroître les efforts de financement Fonds Démonstrateur de Recherche (Grenelle de l Environnement, Borloo, 25 juillet 2008) Appel à projets dans les énergies marines en 2009 Eco-Technologies pour le futur - Lille - 11 juin
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