Exercice N 3 : Quel moyen de production utiliser?

Documents pareils
L énergie en France et en Allemagne : comparaisons

Origine du courant électrique Constitution d un atome

Le biogaz en France et en Allemagne Une comparaison. Journées méthanisation, 4 novembre 2014, Chambéry

Production électrique : la place de l énergie éolienne

électriques en France :

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

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

Evolution du mix électrique en France - Qui paiera?

Comparaison des mix énergétiques allemand et français 2

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

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

Smart grids for a smart living Claude Chaudet

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

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

La place du charbon dans le mix électrique

La transition énergétique en France et en Allemagne

Quelques chiffres clés de l énergie et de l environnement

Energie: quelques chiffres

Notion d électricité

Bilan électrique français ÉDITION 2014

L ENERGIE CORRECTION

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

3CB La Centrale à Cycle Combiné de Bayet

LE MARCHE FRANCAIS ET EUROPEEN DE L ELECTRICITE. Conférence Centrale Energie, 19 Janvier 2011

L ENERGIE HYDRAULIQUE FICHE TECHNIQUE.

France-Allemagne : Une coopération énergétique nécessaire. Les caractéristiques électriques des deux pays et les défis communs

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

Les tendances du marché de. la production d électricité. dans le monde. participation d entreprises privées locales ou internationales

DÉFIS CLIMATIQUES NOUVEAUX ENJEUX ÉLECTRIQUES

LA VOITURE ELECTRIQUE : DOMAINE DE PERTINENCE, CONTRAINTES ET LIMITES

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

Économiser l Électricité

Rapport PwC 2011 Eolien offshore : vers la création d une filière industrielle française?

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

Aperçu du marché des énergies renouvelables en Allemagne en 2013

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

GUIDE de L ÉCO CITOYEN. au BUREAU

«L apport des réseaux électriques intelligents»

Green (?) datacenter. Green Datacenter - TIC et environnement - Institut Mines Telecom - 13 mai 2014, boutherin@lpsc.in2p3.fr

L éolien en Allemagne, une réalité industrielle. Retour d expérience

Optimisation de l équilibre offre-demande, rôle des interconnexions et impact de l arrêt du nucléaire allemand pour EDF

PRODUIRE UNE ÉNERGIE SÛRE, COMPÉTITIVE ET BAS CARBONE

Travaux dirigés de géographie économique TD 12 : Géographie économique de la transition énergétique en Allemagne

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

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT DU CHAUFFE-EAU SOLAIRE EN MARTINIQUE DOSSIER DE PRESSE

Prenez part au changement. Opérateur d électricité et de gaz

Supporting deployment of low-carbon technologies in the ETC and SEMED regions

Café Sciences et Citoyens de l Agglomération Grenobloise. Eolien et solaire: comment gérer l'intermittence?

Production d électricité d origine renouvelable (Projets réalisés) Octobre 2014

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

«L initiative 1000 MW» un projet qui vise la réalisation de 14 sites de production de l électricité à partir des énergies éoliennes.

Jean-Yves RICHARD ADEME

Fiche informative du Réseau Action Climat-France sur les certificats. d économie d énergie

Bilan électrique 2014

Dii Le réseau d entreprises pour l électricité des deserts Faciliter la création de marchés du solaire et de l éolien en Europe, en Afrique du Nord

Gaz naturel, électricité et services

Transition énergétique Les enjeux pour les entreprises

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

ERDF prend le virage technologique des Smart Grids

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

RAPPORT DE STAGE DE LICENCE PROFESSIONNELLE

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

GDF SUEZ. Branche Energie Europe et International. Jean-Pierre Hansen

Guide pour le montage de projets de petite hydroélectricité

Étude sur le potentiel du stockage d énergies

Evaluation des émissions

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

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

L Allemagne championne des énergies propres?

la micro-cogénération au bois sort de l ombre

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

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

Trading in the rain 1

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

LES SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS AU SERVICE DE LA VILLE NUMERIQUE ET DURABLE

Pour des réseaux électriques intelligents

Assurer l avenir avec un parc de production diversifié

l entretien des chaudières

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

EDF, partenaire. la Lorraine, terre d énergie

La Belgique peut sortir du nucléaire plus vite que prévu!

L ÉNERGIE C EST QUOI?

E-SER : Electricité produite à partir de sources d énergie renouvelables

GZZZZZZZT! Atelier de découverte de l électricité Cycles 1 et 2

L eau pour l électricité

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Que suis-je? Plus de 50% des GES sont sous mon contrôle et donc ma responsabilité

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

Dossier. Forum nucléaire Dossier Energiewende 12 mai 2015 ///////////////////////

Stockage de l énergie renouvelable et de production d hydrogène

Petit guide pratique de l énergie éolienne

Plan d action de réduction du Bilan GES de l entité BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT du Groupe BNP Paribas

et moins chère pour l énergie belge par Laurent Minguet

Électricité : le gaspillage menace le climat

1. Présentation de l UNIDEN et de la problématique des électro-intensifs

Renforcement de la surveillance des installations hydrauliques EDF HYDRAULIQUE Astrid HOTELLIER (EDF-DTG)

- Branche Énergie Europe et International 4. - Division Énergie Benelux Allemagne 5. - Division Énergie Europe 8. - Division Énergie International 11

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

Les Énergies Capter et Stocker le Carbone «C.C.S»

Transcription:

Exercice N 3 : Quel moyen de production utiliser? Sources : Observatoire de l énergie Avril 2007 EDF ADEME www.industrie.gouv.fr 1 Utilisation des centrales thermiques nucléaires. Stage Physique Appliquée 5 & 7 juin 2007 L énergie électrique produite annuellement par une tranche de 1300 MW d une centrale thermique nucléaire est d environ 10 TWh. 1 1 Calculer l intervalle de temps Δt correspondant à la production de cette énergie à l aide de cette tranche de 1 2 Comparer cet intervalle de temps avec la durée d une année. Sachant que les moyens de production d énergie électrique fonctionnant en «base» sont en service pendant 7000 h en moyenne, cette valeur est elle cohérente? 1 3 Calculer le nombre de tranches de 1300 MW de centrale thermique nucléaire partir de l utilisation du nucléaire. 1 4 Si toute l énergie électrique était d origine nucléaire, calculer la quantité de déchets radioactifs qui serait produit annuellement sachant que le parc électronucléaire français en produit 11 mg/kwh. L équipement français en centrale thermique nucléaire est aujourd hui réparti sur 19 sites comportant 34 unités de 900 MW, 20 unités de 1300 MW et 4 réacteurs de 1450 MW. 1 5 Calculer la puissance totale des centrales thermiques nucléaires installées en France en 2006. 1 6 Calculer la quantité de déchets radioactifs produits en 2006 sachant que le parc électronucléaire français a fourni 429 TWh cette année là. 1 7 Les réserves mondiales d uranium sont estimées en 2006 à 2643,3.10 3 tonnes : elles sont donc 1 8 2 Utilisation des centrales thermiques à flammes alimentées par charbon. La puissance d une centrale thermique au charbon est de l ordre de 250 MW. En production, la consommation à l heure est de l ordre de 100 t de charbon. 2 1 Calculer la puissance totale des centrales thermiques nécessaires pour produire 1/5

2 2 En déduire le nombre de centrales thermiques au charbon de puissance 250 MW 2 3 Calculer alors la masse de charbon utilisée pour produire 10 TWh. 2 4 Calculer le nombre de centrales thermiques au charbon de puissance 250 MW partir de l utilisation de charbon. 2 5 En déduire la masse totale de charbon utilisé en 2006 si l énergie électrique issue du charbon était la seule utilisée. 2 6 Calculer la masse de dioxyde de carbone (CO 2 ) produit annuellement sachant qu il y a une émission de CO 2 égale à 953 g/kwh pour une centrale thermique au charbon. 2 7 Comparer le résultat précédent avec les engagements de la France pris à Kyoto. Les réserves mondiales de charbon sont estimées en 2006 à 291,3.10 9 tonnes : elles sont donc 2 8 3 Utilisation des centrales thermiques à flammes alimentées par fioul. La puissance d une centrale thermique au fioul est de l ordre de 250 MW. En production, la consommation à l heure est de l ordre de 50 t de fioul. 3 1 Calculer la puissance totale des centrales thermiques nécessaires pour produire 3 2 En déduire le nombre de centrales thermiques au fioul de puissance 250 MW 3 3 Calculer alors la masse de fioul utilisée pour produire 10 TWh. 3 4 Calculer le nombre de centrales thermiques au fioul de puissance 250 MW nécessaire à la production de l énergie électrique en France en 2006, uniquement à partir de l utilisation du fioul. 3 5 En déduire la masse totale de fioul utilisé en 2006 si l énergie électrique issue du fioul était la seule utilisée. 2/5

3 6 Calculer la masse de dioxyde de carbone (CO 2 ) produit annuellement sachant qu il y a une émission de CO 2 égale à 830 g/kwh pour une centrale thermique au fioul. 3 7 Comparer le résultat précédent avec les engagements de la France pris à Kyoto. Les réserves mondiales de pétrole sont estimées en 2006 à 140.10 9 tonnes : elles sont donc 2 9 4 Utilisation des centrales thermiques à flammes alimentées par gaz naturel. La puissance d une centrale thermique au gaz naturel est de l ordre de 125 MW. En production, la consommation à l heure est de l ordre de 60 10 3 m 3 de gaz. 4 1 Calculer la puissance totale des centrales thermiques nécessaires pour produire 4 2 En déduire le nombre de centrales thermiques au gaz naturel de puissance 125 MW 4 3 Calculer alors le volume de gaz naturel utilisé pour produire 10 TWh. 4 4 Calculer le nombre de centrales thermiques au gaz naturel de puissance 125 MW partir de l utilisation de gaz naturel. 4 5 En déduire le volume total de gaz utilisé en 2006 si l énergie électrique issue du gaz naturel était la seule utilisée. 4 6 Calculer la masse de dioxyde de carbone (CO 2 ) produit annuellement sachant qu il y a une émission de CO 2 égale à 365 g/kwh pour une centrale thermique au gaz naturel (à cycle combiné). 3/5

4 7 Comparer le résultat précédent avec les engagements de la France pris à Kyoto. Les réserves mondiales de gaz naturel sont estimées en 2006 à 180.10 12 m 3 : elles sont donc 4 8 5 Utilisation des centrales hydrauliques. La puissance typique d une centrale hydraulique est de l ordre de 100 MW. En 2006, la puissance totale hydraulique installée en France est de 20 GW, pour une production annuelle de 61 TWh. 5 1 Calculer le temps de production moyen des centrales hydrauliques par an. 5 2 Calculer la puissance totale des centrales hydrauliques nécessaires pour produire 10 TWh si on admet qu elles fonctionnent 3050 h par an. 5 3 En déduire le nombre de centrales hydrauliques de puissance 100 MW nécessaire pour produire la même quantité d énergie (10 TWh) qu une tranche de centrale nucléaire. En 2006, la production d énergie électrique en France a été de 549 TWh, la part d origine hydraulique est de 61 TWh. 5 4 Calculer la puissance théorique totale des centrales hydrauliques que nécessiterait la production de l énergie électrique en France en 2006, si on admet qu elles fonctionnent 3050 h par an. 5 5 En déduire le nombre de centrales hydrauliques de puissance 100 MW nécessaire à la production de l énergie électrique en France en 2006, si on admet qu elles fonctionnent 3050 h par an 5 6 Calculer en pourcentage, l augmentation de la production d énergie d origine hydraulique qu il serait nécessaire pour produire la totalité d énergie électrique du pays. 5 7 Comparer le résultat précédent avec le potentiel hydroélectrique du pays qui est exploité à environ 70 %. 6 Utilisation des centrales éoliennes. La puissance typique d une éolienne est de l ordre de 2 MW. La durée moyenne de fonctionnement équivalent pleine puissance est de 2500 h par an. 6 1 Calculer le nombre d éoliennes de puissance 2 MW nécessaire pour produire la même quantité d énergie (10 TWh) qu une tranche de 4/5

6 2 Calculer le nombre d éoliennes de puissance 2 MW nécessaire à la production de l énergie électrique en France en 2006, si l énergie électrique éolienne était le seule moyen de production utilisé. 6 3 Calculer la superficie du parc éolien à utiliser sachant qu une éolienne de 2 MW placée dans un parc occupe une surface au sol de 0,18 km 2. 6 4 Comparer le résultat précédent avec la superficie de la France qui est de 543965 km 2 (exprimer le en pourcentage de la superficie totale). L étude du potentiel éolien en France métropolitaine est résumée ci dessous (source : www.espace eolien.fr/eolien/50twh.htm) pour les sites terrestres pour les sites en mer Puissance MW Energie TWh/an Nombre Surface sol km² 11 197 29,469 7 466 1 400 6 465 21,661 1 292 808 soit au total : 17 662 51,130 8 758 2 208 6 5 Comparer le résultat précédent avec l étude ci dessus. 7 Utilisation des centrales photovoltaïques. La puissance typique d un capteur photovoltaïque de surface 10 m 2 est de l ordre de 1,4 kw. La durée moyenne de fonctionnement équivalent pleine puissance en France est de 1000 h par an. 7 1 Calculer la quantité d énergie produite annuellement par un capteur photovoltaïque de surface 10 m 2. 7 2 Calculer le nombre de capteurs de surface 10 m 2 nécessaire pour produire la même quantité d énergie (10 TWh) qu une tranche de La superficie de la France qui est de 543965 km 2 et la surface bâtie est de l ordre de 2% de la superficie totale. 7 3 Calculer le nombre de capteurs de surface 10 m 2 nécessaire à la production de l énergie électrique en France en 2006, si l énergie électrique photovoltaïque était le seul moyen de production utilisé. 7 4 Calculer la superficie du parc photovoltaïque à utiliser. 7 5 Comparer le résultat précédent avec la surface bâtie en France. 7 6 8 Synthèse. La production d énergie électrique en France est elle envisageable à partir d une seule source? Argumentez votre réponse. 5/5