Les grands enjeux de l'énergie aujourd'hui et demain



Documents pareils
I. Introduction: L énergie consommée par les appareils de nos foyers est sous forme d énergie électrique, facilement transportable.

Quel avenir pour l énergie énergie nucléaire?

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

C3. Produire de l électricité

Renouvellement à 50000MW étalé sur 20 ans ( ) rythme de construction nucléaire: 2500MW/an

L ENERGIE CORRECTION

Evolution du mix électrique en France - Qui paiera?

CONSOMMATION ET PRODUCTION D ELECTRICITE EN ALLEMAGNE. Bernard Laponche 2 juin 2014 * Table des matières

U N I O N D E S P R O F E S S E U R S D E P H Y S I Q U E E T D E C H I M I E 719 Les voitures électriques

ENJEUX ENERGETIQUES. Le Monde et la France. L énergie dans les territoires

L ÉNERGIE C EST QUOI?

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES ENERGIES

L énergie sous toutes ses formes : définitions

Production mondiale d énergie

Energie Nucléaire. Principes, Applications & Enjeux. 6 ème /2015

Sur les Gigawatts thermiques que l humanité

Transition énergétique Les enjeux pour les entreprises

LA CONSOMMATION D ENERGIE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE : UNE COMPARAISON INSTRUCTIVE

Origine du courant électrique Constitution d un atome

La Fusion Nucléaire (Tokamak) Nicolas Carrard Jonathan Carrier Guillomet 12 novembre 2009

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES D AVENIR

«Résoudre les problèmes de l'énergie, une clé pour la survie de l'humanité»

L énergie en France et en Allemagne : comparaisons

Energie: quelques chiffres

Production électrique : la place de l énergie éolienne

SCIENCES TECHNOLOGIES

Quelques chiffres clés de l énergie et de l environnement

Le pétrole fournit 40% de l énergie mondiale. C est lui qui a régulé jusqu à présent le prix de l énergie.

et moins chère pour l énergie belge par Laurent Minguet

Comment? chez le particulier ou en collectivité

L Allemagne championne des énergies propres?

Comment optimiser la performance énergétique de son logement?

Comparaison des mix énergétiques allemand et français 2

A. Énergie nucléaire 1. Fission nucléaire 2. Fusion nucléaire 3. La centrale nucléaire

Le défi énergétique. Exercices. Correction. 1. Le charbon est une ressource renouvelable. Il s puise. 2. L énergie s exprime en Watt (W).

POLY-PREPAS Centre de Préparation aux Concours Paramédicaux. - Section Orthoptiste / stage i-prépa intensif -

Jean-Yves RICHARD ADEME

Plate-forme énergie. Filière de la biomasse forestière

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

L énergie dans notre quotidien

La recherche sur l énergie nucléaire: relever le défi de la durabilité

Contribution des industries chimiques

Électricité 2030 QUELS CHOIX POUR LA FRANCE. Étude réalisée par l UFE avec le concours du cabinet Estin&Co

La fin (annoncée) des énergies fossiles

RESEAUX DE CHALEUR FLEXIBILITE ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT

La nouvelle grande révolution. pure energy

Conférence Enjeux énergétiques et Développement durable ( )

Un scénario plausible pourrait être. Energie et changement climatique : diviser par trois en trente ans nos émissions de gaz carbonique

Jörg Mühlenhoff Agentur für Erneuerbare Energien Agence pour les Energies Renouvelables Paris, ENS, 14 avril 2011

La place du charbon dans le mix électrique

DIAGNOSTIC GAZ A EFFET DE SERRE DE TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES

Gaz à effet de serre émis et consommations énergétiques inhérentes. à l habitation et aux déplacements d

Le bois, la première des énergies renouvelables

Fiche d application. 7 octobre

État des lieux et perspectives : l énergie en France LA PLANÈTE EN QUESTION

2. L offre et la demande d énergie: tendances et perspectives

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ

L énergie nucléaire au sein du mix énergétique belge

Vendredi 18 mars 2011 ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES FOCUS SUR L ELECTRICITE

Comprendre? Les enjeux. L énergie en France. État des lieux et perspectives

Maison Modèle BIG BOX Altersmith

A) Les réactions de fusion nucléaire dans les étoiles comme le Soleil.

Bilan électrique français ÉDITION 2014

5 >L énergie nucléaire: fusion et fission

dena Les associés de la Deutsche Energie-Agentur. 8 % 8 % 8 % Direction République fédérale d Allemagne Allianz SE Deutsche Bank AG DZ BANK AG

J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E

La transition énergétique L Energiewende allemande. 7 Conclusions clés. Une initiative de la Fondation Heinrich Böll Publié le 28 novembre 2012

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE. SLC Sauvons Le Climat

Que sont les sources d énergie renouvelable?

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Volume 9, Numéro 5, 296-8, Septembre - Octobre 2002, La filière

Le contenu en CO2 du kwh électrique : Avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la base de l historique.

«La sécurité d investissement comme préalable à un approvisionnement fiable» Le 5 octobre 2011 Foire du Valais, Journée de l énergie

Rencontre des savoirs. L énergie électrique est-elle bien adaptée à une mobilité durable?

Le confort toute l année

CENTRE NUCLÉAIRE D ÉLÉCTRICITÉ. EDF Nogent-sur-Seine

Les matières premières nucléaires

DM 10 : La fusion nucléaire, l énergie de l avenir? CORRECTION

Économiser l Électricité

Bilan GES Entreprise. Bilan d émissions de Gaz à effet de serre

Réseau de chaleur de Beauvais

Le SIEL, des compétences au service des consommateurs d énergies de la Loire

La fusion : rêve de physicien, bluff de technocrate

GUIDE de L ÉCO CITOYEN. au BUREAU

Infos pratiques. Choisir sa solution de production d eau chaude sanitaire (ECS) Solution économique. Solution confort. Les chauffe-eau solaires

Le gaz de schiste «pertubateur» du marché de l électricité? Jacques PERCEBOIS Directeur du CREDEN Professeur à l Université de Montpellier I

La transition énergétique en France et en Allemagne

Traçant le chemin vers l Electrification de l Automobile - Les Véhicules à Pile à Combustible de GM

8/10/10. Les réactions nucléaires

Compétence 3-1 S EXPRIMER A L ECRIT Fiche professeur

1. La production d électricité dans le monde : perspectives générales

L ÉNERGIE EN MAYENNE. Citoyens Responsables associatifs Élus locaux Usagers. Acteurs. de la transition énergétique. en Mayenne

FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

Plan d actions Bilan Carbone. Périmètres d étude Sources d émissions Nbre d actions

Groupe Areva Usine de La Hague Métier CNP

A retenir : A Z m n. m noyau MASSE ET ÉNERGIE RÉACTIONS NUCLÉAIRES I) EQUIVALENCE MASSE-ÉNERGIE

Chapitre 5 : Noyaux, masse et énergie

L équilibre offre-demande d électricité en France pour l été 2015

Avis et communications

Transcription:

Les grands enjeux de l'énergie aujourd'hui et Christophe Laux Département d Energétique Ecole Christophe Groupe Laux des Centraliens de l Est L'énergie Parisien aujourd hui 12 février et 2014 1

Plan 1. Etat des lieux de la situation actuelle Définitions, consommation énergétique mondiale et française, état des lieux en France 2. Les contraintes Démographiques, économiques, climatiques, règlementaires (Kyoto, Grenelle, ), épuisement des ressources fossiles, effet Fukushima 3. Les sources d énergie Solaire thermique, photovoltaïque, éolien, Nucléaire (génération II, III, IV, fusion) 4. Quelques scénarios Quelle énergie? Evolution de la consommation énergétique, Sortir du nucléaire? 5. Quelques pistes 2 2

1. ETAT DES LIEUX Définitions, La consommation énergétique mondiale et française, par secteur, par ressource, par habitant, l efficacité énergétique 3 3

Définitions consommation primaire : énergie potentielle totale de la ressource utilisée ex : inclut les 66% de pertes thermiques d un réacteur nucléaire consommation finale : énergie effectivement fournie à l utilisateur ex : litre d essence, kwh électrique consommation utile : énergie effectivement utilisée à la fin recherchée ex : énergie mécanique transmise à un véhicule 4 4

Un exemple: l ampoule à incandescence Chauffage rivière 233 Wh Pertes réseau 10 Wh Uranium 333 Wh Energie primaire Centrale nucléaire 110 Wh Réseau électrique Energie utile 100 Wh Energie finale Énergie lumineuse : 5 Wh Energie dissipée en chaleur : 95 Wh 5 5

Unités d énergie Les unités usuelles : Le kwh, le MWh, le GWh, le TWh L unité des énergéticiens : La Tonne Equivalent Pétrole (Tep) : 1 Tep = 11 630 kwh Consommation d énergie finale en France en 2009 : 156 Mtep 6 6

Chiffres clés (consommation énergie primaire en 2009) Monde : 1.8 tep/habitant/an France : 4,4 tep/habitant/an (2,3% du total pour 1% de la population) USA : 7,7 tep/habitant/an (20% du total pour 5% de la population) Chine : 1.8 tep/habitant/an (20% du total pour 20% de la population) 7 7

Bilan Energétique de la France 2009 (Mtep) Source : rapport Laponche, Global-Chance, 2011, P. 28 8 8

Bilan énergétique de l Allemagne 2009 (Mtep) Source : rapport Laponche, Global-Chance, 2011 9 9

5 4 5,1 0,69 0,02 0,04 0,38 2,5 0,08 0,12 0,7 0,41 0,09 0,44 8,9 27,5 33,6 66,6 70 60 50 40 30 20 10 0 Consommation d énergie finale en France en 2009 (156 Mtep) Grenelle 2020 : 36 Mtep ENR (19 Mtep en 2009) Energies renouvelables pour électricité (6,2 Mtep) Energies renouvelables pour transports (2,5 Mtep) Energies renouvelables pour chaleur (10,7 Mtep) Source : RéférencesS, «Bilan Energétique de la France 2009», Commissariat Général au Développement Durable, Juin 2010, pp. 26 et 34 RENOUVELABLE = BOIS + HYDRO 12/02/2014 L Energie aujourd hui et 10 10

Pour fixer les idées Nucléaire : 74% de l électricité 18% de l énergie finale France (2009) Renouvelable : 16% de l électricité (12% hydro + 2% éolien + 1% biomasse + 1% autre) 12% de l énergie finale (6% bois + 3% hydro + 1,6% biocarb +1,4% autre) 11 11

Ventilation de la consommation finale d électricité (2009) Chine Etats-Unis France Christophe Lux 12 12

2. LES CONTRAINTES Accroissement des besoins Contraintes climatiques Epuisement des ressources fossiles Effet Fukushima 13 13

Contraintes démographiques et économiques 14 14

France : Accroissement des besoins 2010-2050 Population augmente à 72,3 millions (+11%) (INSEE) Consommation primaire par habitant : 4 tep/an en 2011 Besoins énergétiques : à peu près constants Monde : Population augmente à 9 milliards d habitants (+30%) Consommation par habitant : 1,8 tep/an Mais 1,2 tep/an/habitant en moyenne sur l Inde, la Chine, le Brésil qui représentent 40% de la population mondiale. Besoins énergétiques globaux : X 2 ou X 3? 15 15

Contraintes climatiques 16 16

Les gaz à effet de serre Gaz qui contribuent à l effet de serre Emissions de CO 2 par combustible 17 17

Une fois produits, les gaz à effet de serre disparaissent TRES lentement CO 2 : 100 ans Methane : 20 ans 18 18

et se répartissent sur toute la planète Le lieu d émission est sans importance pour l avenir climatique Source : J.-M. Jancovici 19 19

Les conséquences sur le réchauffement Scénario «Business as usual» : de 3,5 à 6 C d augmentation de la température en un siècle Scénario vertueux: + 1,5 à 3 C (on a déjà eu 0,8 C depuis un siècle) Conséquences d une augmentation globale de 2 C : Niveau des océans : +30 à 80 cm Température moyenne en France : + 3 C 20 20

Changement des températures d ici à 2100 «Business as usual» Scénario vertueux Source : Valérie Masson-Delmotte, climatologue 21 21

Effet d un réchauffement global de 3 C en France (scénario vertueux) Source : Valérie Masson-Delmotte, climatologue 22 22

A qui la faute? Emissions de CO 2 La France produit 1,4% des émissions mondiales de CO 2 Quantité par habitant en 2009 (en tonnes de CO 2 ) : France Allemagne Chine Etats-Unis Inde Monde 6 10 6 18 1 4 La planète peut «digérer» 1,5 tonne/hab/an (stockage forêts/océans) Source : EIA 23 23

Emissions de CO 2 Un chiffre parlant : 1 litre de carburant = 2.5 kg de CO 2 Ex: Voiture, 10 000 km par an, 6L/100km = 1,5 tonnes de CO 2 24 24

Epuisement des ressources fossiles «faciles» 25 25

Réserves prouvées : Réserves de ressources fossiles forte probablité (>90%) d existence et pouvant être extraite de façon rentable du sous sol Réserves additionnelles : ressources probables (>50%) et susceptibles d être extraites si les technologies nécessaires deviennent rentables + ressources à découvrir Réserves Prouvées Durée potentielle (hypothèse : 2,6% de croissance/an) Réserves Additionnelles Durée supplémentaire Pétrole 161 Gtep 35 ans* Gaz 172 Gtep 36 ans* 300 Gtep 50 ans Charbon 486 Gtep 60 ans 2540 Gtep 300 ans Uranium 55 Gtep 43 ans (1800 ans)** *+ quelques années avec le pétrole et le gaz non conventionnel (schistes) ** Génération IV Source : Iacona, Taine, 2011 26 26

Contraintes économiques 27 27

Prix de revient de l électricité en c /kwh 25 20 15 Taxe carbone à 20 / tonne 10 5 0 Cour des comptes 2012 28 28

Effet Fukushima 29 29

Accident du 11 mars 2011 Effet Fukushima 30 000 morts dûs au Tsunami Quelques irradiés mais aucun mort à cause du nucléaire Conséquences Remise en question du nucléaire dans certains pays : Sortie du nucléaire en Allemagne (17 réacteurs) Réduction en Italie, Suisse (5 réacteurs) Fermeture de 24 des 58 réacteurs français avant 2025??? Pas de remise en question du nucléaire : Chine, Inde, Corée du Sud, Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas, qqs pays d Europe de l Est, 30 30

3. LES SOURCES D ENERGIE Eolien, photovoltaïque, solaire thermique, Nucléaire (génération II, III, III+(Mox), IV, fusion 31 31

L éolien Avantages : Technologie mature, pas de CO 2 Inconvénients : Intermittent (environ 23% de la puissance crête), dispersé Objectif 2020 (Grenelle) : 10% de la consommation électrique 8000 éoliennes de 3 MW en moyenne Puissance crête totale : 25 GW (dont 6 GW en mer) 4,7 Mtep/an (rappel: nucléaire = 27,5 Mtep/an) Installations actuelles (2013): Environ 4000 éoliennes en France (2 MW en moyenne) Puissance crête : 8 GW (0,24 GW en mer) 1,3 Mtep/an, soit 3,5% de l électricité en 2013 Sources : Observer 2013 32 32

Avantages : Le solaire photovoltaïque Pas de CO 2, ressource quasi illimitée (Soleil) Inconvénients : Intermittent, déphasé temporellement par rapport à la demande : stockage??? Coût, panneaux polluants, faible rendement (17% en 2013) Installations actuelles en France (sept. 2013): Environ 300 000 installations Puissance crête : 4,5 GW 0,4 Mtep/an (1% de la production électrique en France) Objectif 2020 (Grenelle) : 1% de la consomm. électrique 0,47 Mtep/an (rappel: nucléaire = 27 Mtep/an) Pays-Bas, 2,3 MWc, 400 familles (Objectif 2020 en Allemagne : 4,4 Mtep/an) Sources : Observer et Photvoltaïque.info Chiffres clés PriceWaterhouseCoopers 33 33

Le nucléaire - fission Réaction : 235 U + neutron 2 noyaux plus légers + énergie L uranium naturel : Métal présent dans l écorce terrestre (3 grammes / tonne de roche) Contient 3 isotopes : 238 U (99,28%), 235 U (0,71%), 234 U (0,0054%) 35 35

Les types de réacteurs de fission Réacteurs de 2 ème génération (centrales actuelles) : Réacteurs à neutrons lents, appelés REP (Réacteurs à Eau Pressurisée) Utilisent de l uranium enrichi à 3,5% en isotope 235 U 238 U = déchet Réacteurs de 3 ème génération (Flamanville, Finlande, Chine) A ppelés EPR (European Pressurized Reactor) : Même principe que ceux de 2 ème génération, mais plus puissants et plus de sécurité : Absorbeurs d hydrogène (suite à l accident de Three Miles Island) Réceptacle en corium pour résiister à une fusion du cœur de réacteur (Tchernobyl) 36 36

Les types de réacteurs de fission Réacteurs de 3 ème génération + Utilisent du MOx (7% de Plutonium + 93% uranium Mixed Oxide Fuel) Certains réacteurs de génération 3 l utiliseront aussi Réacteurs de 4 ème génération (envisageables à partir de 2040) Visent à utiliser 238 U (50 fois plus de réserves) Réacteurs à neutrons rapides Le fluide caloporteur ne peut pas être de l eau Sodium : Phénix (Marcoule) et Superphénix (Creys-Malville) Aussi appelés «surgénérateurs» car ils permettent aussi de transformer des noyaux 238 U en 239 Pu, fissile Plus sûrs, meilleur rendement, plus faibles coûts, moins de déchets 37 37

Le nucléaire - fusion D + + T + He 2+ + n Avantages : Combustible quasi inépuisable et très énergétique (1 gramme Deuterium = 21 tonnes Pétrole) Sûreté de fonctionnement Facilité de traitement des déchets Mais énormes défis scientifiques et technologiques : L objectif est d atteindre l allumage : Q = P fusion / P injectée > 1 38 38

Les espoirs d ITER Peut-être envisageable pour le XXIIeme siècle? 39 39

Les espoirs d ITER Peut-être envisageable pour le XXIIeme siècle? 40 40

4. LES SCENARIOS Evolution de la consommation énergétique Grenelle, sortie du nucléaire (?), NégaWatt 41 41

En résumé Aujourd hui pétrole gaz charbon nucléaire E R Dans 40 ans pétrole gaz charbon nucléaire ER Dans 80 ans charbon nucléaire ER 42 42

SORTIR DU NUCLEAIRE? 43 43

Sortir du nucléaire? Regardons les chiffres (Mtep) : Nucléaire = 28 Pétrole = 67 Gaz = 34 Charbon : 5 Centrales thermiques : 4 Renouvelable : 36 en 2020 et? en 2050 +11% de population en 2050 156 Mtep par an 46 46

«un bon watt est un watt non consommé» QUELQUES PISTES 47 47

Mais où part toute cette énergie??? kwh Note: un français consomme environ 50 000 kwh/an d énergie primaire 48 Source : Jankovici 2006 48

Guider sur les priorités : par où commencer? 49

1. Commencez par isoler les combles Rentable : 30% des pertes par le toit Facile et économique : 15-30 / m 2 (même livré-posé!) Valeur patrimoniale : +1 en DPE Le saviez-vous? Une laine de verre fine, écrasée, poussiéreuse, mouillée isole peu Une laine de verre de 10 ans d âge a perdu 30 à 40% de son pouvoir d isolation 50

2. Régulez le chauffage Chauffage central Chauffage électrique 10 à 20% d économie Facile à installer Obligatoire en rénovation (avec ou sans fil) 51

3. Installez double vitrage, menuiseries 10 à 15% des pertes 52

4. Isolez les murs, les sols Rentable : 16 à 20 % d économies Le saviez-vous? 10 cm de laine de verre (R = 3.5) isole autant que : 6 mètres de béton 4 mètres de brique 50 cm de pin 40 cm de béton cellulaire 53

5. Chauffe-eau thermodynamique 70% d économie d électricité par rapport à un ballon d eau chaude classique.lorsque les prix auront baissé < 1000 54

Nos jeunes anciens Panneaux solaires thermiques + photovoltaïques Fondateurs: Jérôme Mouterde (2009) Laetitia Brottier (2009) 55 55

Nos jeunes anciens Bureau d études thermiques spécialisé Fondateurs: Dimitri Molle (2009) Pierre-Manuel Patry (2009) 56 56

57 57

Annexes 58 58

Evolution de la consommation d énergie finale en France (hors non-énergétique) Transports 32% Sidérurgie Agriculture Résidentiel-tertiaire (2/3-1/3) Industrie, hors sidérurgie 44% 21,4% 2,6% Source : SOeS, cité dans RéférenceS, Commissariat Général au Développement Durable, Juin 2010, p.36 59 59

L intensité énergétique 60 60

Intensité énergétique en 2009 1,2 1 kep/ 0,8 0,6 Source : Rapport Laponche, 2011,. 12 0,4 0,2 0 Source : EIA 2011: Information Energy Administration, DOE, www.doe.eia.gov, 2011 61 61

Indépendance énergétique 62 62

Pourcentage des réserves mondiales prouvées Pétrole Gaz naturel Charbon Uranium Source : Iacona, Taine, 2011 63 63

Réserves de pétrole 12/02/2014 L Energie aujourd hui et 64 64

65 65

66 66

Solaire photovoltaïque Principaux fabricants et leurs parts de marché fin 2010 Source : Programme des Nations Unies pour l'environnement REN21 67 67

Meilleurs résultats obtenus en R&D Efficacité des panneaux photovoltaïques Jean-Marie Tarascon, «Le photovoltaïque: principes et filères inorganiques, organiques, hybrides», Chaire de Développement durable, Collège de France, Université d Amiens, 2 mars 2011 68 68

Grenelle - électricité renouvelable : où en est-on? 69 69