Thème 2-A La géothermie et les propriétés thermiques de la Terre

Documents pareils
CHAPITRE 6 : LE RENFORCEMENT DU MODELE PAR SON EFFICACITE PREDICTIVE

Séquence 4. Comment expliquer la localisation des séismes et des volcans à la surface du globe?

Quel avenir pour l énergie énergie nucléaire?

Thème Le domaine continental et sa dynamique

L ÉNERGIE C EST QUOI?

C3. Produire de l électricité

La gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Options

La Géothermie arrive à Bagneux. En 2016, un nouveau réseau de chaleur écologique et économique près de chez vous

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

Géodynamique. Unité d introduction et de socle commun aux 5 UE optionnelles choisies au second semestre de l'année de Master 1

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES D AVENIR

Les réseaux de chaleur en Île-de-France Marguerite MUHLHAUS DRIEE/SECV 13/06/2014

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

Projet Pédagogique Conférence interactive HUBERT REEVES Vendredi 13 mars H

Que sont les sources d énergie renouvelable?

L ÉLECTRICITÉ C EST QUOI?

Stage : "Développer les compétences de la 5ème à la Terminale"

Production mondiale d énergie

8/10/10. Les réactions nucléaires

FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

Compétence 3-1 S EXPRIMER A L ECRIT Fiche professeur

Origine du courant électrique Constitution d un atome

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

UNE REFLEXION PREALBLE

La fonte des glaces fait-elle monter le niveau de la mer?

L ÉLECTRICITÉ, C EST QUOI?

L eau pour l électricité

L énergie sous toutes ses formes : définitions

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

Les calottes polaires Isostasie Champ de température

L ENERGIE CORRECTION

Documents sur la patrie tectonique de Madagascar Clé USB avec logiciel Audacity et base de données sismiques en ligne : Sismos à l Ecole

Étude et modélisation des étoiles

Géothermie et stockage: quo vadis? Pascal Vinard

GOOGLE EARTH Quelques méthodes d utilisation et pistes d activités

Géothermie très basse et basse énergie :

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES ENERGIES

Le chauffe-eau thermodynamique à l horizon

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

Application à l astrophysique ACTIVITE

Chapitre 11: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

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

Quelques chiffres clés de l énergie et de l environnement

L inégale répartition de l énergie solaire est à l origine des courants atmosphériques

Incitants relatifs à l installation de pompes à chaleur en Région wallonne

Séquence 5. Modéliser la surface de la Terre : frontières et déplacement des plaques lithosphériques

TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE

Chapitre 11 Bilans thermiques

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Les effets de température

QU EST-CE QU UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE?

CENTRALES HYDRAULIQUES

L E BILAN DES ACTIVITÉS

Le comptage des énergies dans le cadre de la RT 2012

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

Rayonnements dans l univers

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

Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique

Pour l environnement. Strength. Performance. Passion.

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

Annexe 3 Captation d énergie

Par: Michel Morin, coordonnateur à l énergie et à l entretien. Président du comité d énergie régional LLL.

Activité 45 : La responsabilité de l Homme sur son environnement géologique

Formation appliquée aux missions d'expertises sinistres PLAN DE FORMATION

Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure?

Faculté des Sciences d ORSAY

ASSEMBLAGE DE NOEUDS SOCIO-ÉNERGÉTIQUES : CHAINES DE DÉCISIONS ET APPROCHES EXTRA- ELECTRIQUES

Desclefs pour comprendre l océan : les traceurs chimiques et isotopiques. Catherine Jeandel Des clés pour comprendre l océan :

Datacentre : concilier faisabilité, performance et éco-responsabilité

Production électrique : la place de l énergie éolienne

FILIÈRE GÉOTHERMIE 17,2 MW. 80,6 GWh 80 MW. La France dispose de compétences dans CHIFFRES CLÉS GÉOTHERMIE

La géothermie profonde : une énergie renouvelable à fort potentiel

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

TECHNOLOGIE HISTOIRE DES SOLUTIONS : COMMENT PRODUIRE DE L ELECTRICITE?

Introduction à la physique nucléaire et aux réacteurs nucléaires

Energies renouvelables Nouveaux défis de demain, rêves ou réalités? La Géothermie. Henri Boyé G R O U P E I N G E N I E R I E E U R O P E -

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

Principe de fonctionnement de la façade active Lucido. K:\15.Lucido \Dossier d'envoi\annexe\2011_12_explicatif du principe de la façade Lucido.

La vie des étoiles. La vie des étoiles. Mardi 7 août

METEOROLOGIE CAEA 1990

Mesure de la dépense énergétique

Description du système. Pompe 1 : Pompe de régulation du retour sur le poêle.

À L HEURE DES CHOIX ÉNERGÉTIQUES

L énergie dans notre quotidien

Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air Edition mai 2003

Renouvelable et URE dans la transition énergétique

Séquence 1. Le domaine continental et sa dynamique : caractéristiques et évolution de la lithosphère continentale. Sommaire. Chapitre 1.

Chapitre 10 : Radioactivité et réactions nucléaires (chapitre 11 du livre)

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

ITEX Échangeur de chaleur à plaques et joints

L océan, un Eldorado pour les ressources du futur?

Lycée Galilée Gennevilliers. chap. 6. JALLU Laurent. I. Introduction... 2 La source d énergie nucléaire... 2

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

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

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

Contrôle de la convection profonde par les processus sous-nuageux dans LMDZ5B

L Ecole et observatoire des sciences de la Terre

Transcription:

Thème 2-A La géothermie et les propriétés thermiques de la Terre Classe : Terminale S Durée envisagée : 1 semaine Nombre de TP : 1 En rouge : Bilans à faire noter aux élèves En bleu : Activités pratiques En vert : Problématique et hypothèses Introduction : Sur Terre, deux sources d énergies peuvent être considérées comme inépuisables à l échelle humaine : l énergie solaire et l énergie géothermique. Nous avons vu en seconde que l énergie solaire est à la base de la chaîne alimentaire et également à l origine des combustibles fossiles dont la production est extrêmement lente (millions d années). A l inverse l énergie thermique de la Terre contribue peu à la température de surface. Néanmoins, nous avons en 1ereS que l énergie thermique est étroitement associée au mouvement du manteau et constitue le moteur de la tectonique des plaques. La géothermie pourrait-elle s avérer utile à l homme pour subvenir aux besoins des populations? Problématiques : - D où provient la chaleur terrestre et comment est-elle évacuée? - En quoi la géothermie est-elle un enjeu du développement durable?

I. Gradients et flux géothermiques 1- Des manifestations locales de l énergie thermique terrestre Le volcanisme, les sources d eau chaude, les geysers sont autant de manifestations géologiques sont la conséquence de l énergie interne de la Terre. 2- Gradients et flux géothermiques Le gradient géothermique correspond aux variations de températures en fonction de la profondeur. Les meures de températures dans les mines et les forages profonds montrent que la température augmente de 3 C tous les 100 mètres dans la croûte continentale. Ce gradient n est pas aussi fort dans toutes les couches terrestres. Le gradient est également plus fort au niveau des zones actives du globe (dorsale voir 1S). Le flux géothermique correspond à l énergie dissipée par la surface terrestre. Il est mesuré en W/m 2. Cette grandeur mesure la dissipation de la chaleur par le globe. Il dépend du gradient géothermique mais également de la conductivité thermique des roches. 3- Energie thermique et contexte géodynamique Le flux géothermique moyen est de l ordre de 87mW/m 2 mais il est variable suivant le contexte géodynamique. - faible sur les continents (30 km d épaisseur de croûte) - modéré dans les océans (6 à 8 km de croûte) - élevé dans les zones volcaniques (200 à 300mW/m²) : dorsales, volcans, points chauds Ex : Guadeloupe (doc 3 p 243), Parc de Yellowstone (doc 4 p243) - modéré dans certains bassins sédimentaires, notamment dans les régions amincies (rifting et remontée du Moho vers la surface). Ex : cas du fossé Rhénan (Soultz sous Forets).

II. Origine de l énergie thermique et sa dissipation dans le globe 1- L origine de l énergie thermique La Terre émet 4,2. 10 13 Watts à sa surface. Cette chaleur de la Terre provient : - de la désintégration des éléments radioactifs contenus dans les roches (90%) notamment l uranium 235 et238, le thorium 232 et le potassium 40. Les noyaux de ces atomes sont capables de se fragmenter spontanément (fission nucléaire) et produisent alors un rayonnement et de l énergie thermique. Cette réaction a lieu dans l ensemble du globe mais est plus particulièrement active dans la croûte terrestre. - de la chaleur primitive issue de l accrétion terrestre (10%) 2- Le transfert de l énergie thermique dans le globe L énergie thermique est propagée par conduction et par convection : - La conduction est un transfert de chaleur de proche en proche sans déplacement de matière. L efficacité de ce transfert dépend du gradient géothermique (différence de température) et de la conductivité thermique des roches. - La convection correspond à un trasnfert de chaleur par déplacement des matériaux dont la température varie peu. La matière chaude a généralement tendance à s élever (densité plus faible) alors que la matière froide a tendance à descendre (densité plus forte). Ces échanges de matière ont été identifiés par tomographie sismique (voir 1S) et ont mis en évidence des flux de matière circulaires formant des cellules de convection. Ce transfert d énergie est très efficace.

3- Vers un modèle global Ainsi, l activité thermique de la Terre s inscrit dans le processus de tectonique des plaques. Les conséquences de cette activité interne se manifestent en surface par : - la production de lithosphère au niveau des remontées de matière dans les zones d accrétion océanique (dorsales) - la disparition de plaques lithosphériques couplées aux zones de subduction «froides» - le couplage entre le mouvement des plaques et les mouvements de convection du manteau sous-jacent. La chaleur terrestre se dissipe très progressivement. Elle est basée sur la désintégration d atomes radioactifs dont l activité perdurera encore plusieurs centaines de millions d années (renouvelable à l échelle humaine).

III. La géothermie en France TP 1 : La géothermie L énergie géothermique chauffe les roches et les fluides qui peuvent y circuler. L Homme peut alors réaliser des forages afin d extraire les fluides présents dans les aquifères (nappes d eau souterraine) et utiliser cette eau chaude pour le chauffage ou pour produire de l électricité. 1- Les différents types de géothermie a- La géothermie de très basse énergie La géothermie de très basse énergie exploite des aquifères peu profonds dont les eaux ont une température inférieure à 30 C. Ceci permet de chauffer les habitations des particuliers et peut également servir de climatisation (on parle alors de pompe à chaleur). b- La géothermie de basse énergie Dans les bassins sédimentaires (Bassin Parisien ou aquitain), le gradient est proche de 30 C/km. On réalise des forages dans des couches situées entre 1500 et 2500 mètres de profondeur possédant des aquifères (ex : Dogger, sédiments du Jurassique). Les fluides extraits possèdent une température généralement inférieure à 90 C. L utilisation est principalement destinée au chauffage collectif. c- La géothermie profonde : Soultz sous Forêt Dans des contextes de rifting (fossé rhénan), la remontée du Moho est associée à un gradient géothermique plus fort. Dans ce cas, les forages sont profonds (5000 mètres) et il n est pas nécessaire de trouver des aquifères : l eau est envoyée en profondeur puis est récupérée en surface. Les fluides prélevés ont une température de l ordre de 200 C. En surface, ces fluides se vaporisent (diminution de la pression mais température constante). La vapeur produit entraîne des turbines qui permettent la production d électricité. d- La géothermie haute énergie Dans les zones magmatiques (Antilles, Réunion), la remontée de magma est associée à un gradient géothermique très élevé. Les fluides prélevés ont une température de l ordre de 250 C et permettent la production d électricité. 2- Le bilan géothermique en France et dans le monde En France, on dénombre seulement 65 installations dédiées au chauffage urbain réalisées pour l'essentiel dans les années 1980. Elles assurent la couverture des besoins d'environ 200 000 équivalent-logements. La France possède un bon potentiel géothermique dans certaines régions, notamment les bassins sédimentaires, le fossé rhénan et le massif central mais il est encore très largement sous-exploité. Dans le monde, on compte 350 centrales produisant de l électricité, en particulier dans les zones de subduction. Cette production est de l ordre de 50GW (Giga Watts), ce qui ne représente que 1% de la consommation énergétique mondiale.