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Lénergie électrique Transit ?. Facteur 3 Sources de lélectricité Européenne.

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1 Lénergie électrique Transit ?

2 Facteur 3

3 Sources de lélectricité Européenne

4 Rejet de CO2 par kWh dans le monde (gC/kWh)

5 Production mondiale délectricité par source

6 Historique consommation en France

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8 La pointe annuelle de consommation. Problématique de sécurité de léquilibre offre-demande. Il nest pas possible de stocker lélectricité (en très grande qty). La production doit égaler la consommation surtout lors des quelques jours (quelques heures par an) de très fortes demandes. Vendredi 27 janvier 2006 à 19h00=> T° moyenne en France de –1,1°C et EJP non sollicité. Rem: 25 janvier 2007 (T° identique) => 85,8 GW avec effacements sollicités (2,3 GW).

9 Nucléaires: 58 groupes REP (réacteurs à eau pressurisée) répartis en 3 paliers: 34 unités de 900 MW (880 à 915) mis en service entre 77 et unités 1300 MW (1300 à 1335) 85 et 93 4 unités 1500 MW 96 99

10 Production de CO2 par source dénergie électrique

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16 Puissance appelée par la consommation intérieure pour la journée la plus chargée et la journée la moins chargée en puissance 817 GWh 1733 GWh 1879 GWh 851 GWh

17 RTE: Total injecté: 520,5 TWh pour 11,5TWh de pertes => 2,2%

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19 Monotone des puissances appelées par la consommation intérieure en 2006

20 Évolution du parc de production en France Conso intérieure Production totale Nucléaire et classique P max installée en GW Production en TWh Total Nucléaire et classique Nucléaire Thermique classique Hydraulique Nucléaire Thermique classique Hydraulique

21 Hydro Fuel Gaz Charbon Nucléaire Part relative des différents combustibles en France

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23 500 usines = 23 GW 500 usines = 23 GW 1400 usines non EDF = 2 GW 1400 usines non EDF = 2 GW Souple Souple rôle déquilibre et de secours rôle déquilibre et de secours Stockage de lénergie Stockage de lénergie Energie renouvelable Energie renouvelable Lhydraulique Disponible, écologique, rentable, il représente environ 15 % de la production (renouvelable)

24 En fonction de la durée de stockage possible : Fil de l eau Eclusée Lac 400 h En fonction de la hauteur de chute (HC): Kaplan (axial) Francis (radial) Pelton 5 m < HC < 70 m20 m < HC < 750 m200 m < HC < 1500 m Les différents types de groupes hydrauliques

25 Turbine Pelton

26 Turbine Francis Turbine Kaplan

27 Exemples dusines hydrauliques Roselend (type lac) Sainte croix du Verdon (type lac)

28 Exemples dusines hydrauliques Tigne (type lac) Serres Ponçon (type lac)

29 Exemples dusines hydrauliques Granval (type éclusée) Grand Maison (type STEP)

30 Usine marémotrice de la Rance

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32 Les stations de transfert dénergie par pompage : Ce dernier type dinstallation consiste à échanger de leau entre un bassin supérieur et inférieur séparés par une dénivellation importante. Leau du bassin inférieur est pompée vers le bassin supérieur pendant les heures creuses de consommation ; elle est déstockée du bassin supérieur vers le bassin inférieur pendant les heures pleines de consommation pour produire une énergie de plus grande valeur. Lexploitation dun tel équipement se traduit par un bilan physique négatif, le rendement global étant de lordre de 75 %. Cette opération se justifie dans la mesure où elle permet : de réaliser des économies de combustibles en turbinant pendant les périodes de fortes demandes de leau stockée en utilisant une énergie de plus faible coût ; de participer à la marge dexploitation; de diminuer le nombre de baisse des groupes nucléaires pour de courte durée qui peuvent savérer coûteuses.

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34 Utilisation des performances dynamiques de lhydrauliques

35 Les premiers groupes utilisés sont ceux dont lénergie est fatale : «fil de leau», autoproduction. Les groupes thermiques sont ensuite démarrés suivant le barème de coût dordre, avec prise en compte du coût de démarrage éventuel. Les groupes hydrauliques modulables et la production des stations de transfert dénergie par pompage sont placés de façon à valoriser au maximum leur production.

36 54 EDF en France = 17 GW 430 non EDF = 5 GW Plus «cher» en et CO 2 Réduction des émissions polluantes NO x, SO 2 investissements Pas de développement EDF prévu Le thermique à flamme Représente environ 5 % de la production

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38 57 réacteurs = 63 GW Indépendance énergétique Compétitif exports Fiable disponibilité : +/- 82 % sécurité Ecologique... pas de CO 2 (accord de Kyoto) mais gestion des déchets Le Nucléaire

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40 40 24 h Puissance GW (GW = 1 million de kW) Hydraulique fil de l'eau Nucléaire Thermique Hydraulique lacs Sajuster en permanence à la demande

41 Les énergies renouvelables Lhydraulique Léolien Le photovoltaïque : sites isolés, applications spécifiques La biomasse La géothermie Dév. durable

42 775 MW installés (janvier 2006) MW comme objectif 2013 Puissances éolienne installées en France

43 LAllemagne, lEspagne, les Etats-Unis, le Danemark, lInde disposent de 80 % de la puissance mondiale installée 6400 MW installés en 2005 en Europe MW installés en 2005 dans le Monde Puissance éolienne installée dans le monde

44 Léolien : exemple de lAllemagne Saturation de léolien terrestre à MW (242 W/hbt) soit 36 TWh annuels Contribution de léolien en mer avec incertitude sur le décollage : à partir de 2010 … ou plus tard Probable en mer : MW soit 24 TWh en 2015 Maxi : MW soit 32 TWh en 2015

45 Évolution technologique des éoliennes


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