membre du groupe d‘experts „société à 2000 watts“

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Tél : Fax : , lieu-dit " Les Baraques " Chambley-Bussières SARL au capital.
Transcription de la présentation:

membre du groupe d‘experts „société à 2000 watts“

De la vision aux chiffres Voie vers la société à 2000W  Quels objectifs, à quelles dates?  Où comptons-nous?  Qu’est-ce qui compte ou pas? énergie primaire Limites du système

Année Puissance moyenne de l’énergie primaire totale watts / hab6'3003'5002'000 Puissance moyenne de l’énergie primaire non renouvelable watts / hab5'8002' Emissions de gaz à effet de serre par an To[CO 2 ] / hab8,62,01,0 Part de l’énergie renouvelable8%42%75% Objectifs

Année * Puissance moyenne de l’énergie primaire totale watts / hab6'3005’9003'5002'000 Puissance moyenne de l’énergie primaire non renouvelable watts / hab5'8005’3002' Emissions de gaz à effet de serre par an To[CO 2 ] / hab8,67,72,01,0 Part de l’énergie renouvelable8%10%42%75% * Données OFEN 2012 Résultats

Domaines d’application Suisse Cantons, régions, communes Bilan territorial / top down SIA *Effizienzpfad Approche Bottom-up Quartiers Bâtiments Individus Entreprises Vers plus de cohérence, mais Différentes approches Différents indicateurs

Périmètres de bilans Différences

Périmètres de bilans Territoire - 1 Grandeurs de référence pour le bilan : – Consommations d’énergie primaire [kWh] – Emissions de gaz à effet de serre [to(CO 2 )] Ces valeurs sont issues des consommations d’énergie finale (stationnaires et mobiles) Energie finale Energie facturée (essence, gaz naturel, etc.) Energie utilisable (sortie du collecteur solaire) Energie primaire Energie finale et énergie utilisée pour transformer la ressource énergétique en énergie finale (extraction, raffinage, transport, etc.) Energie grise Energie utilisée pour la fabrication /conditionnement /transport de biens et de matériaux (production de ciment, habits, nourriture, etc.)

Périmètres de bilans Application aux Territoires Consommateurs stationnaires : Principe de la quantité vendue : Electricité, gaz naturel, chaleur Estimation : mazout, bois, etc... Consommateurs mobiles, 2 méthodes : Principe de territorialité : Prestations de transport Principe du pollueur payeur : Consommation par habitant

Périmètres de bilans Conso. Stationnaires - 1 Energie finale - frontières du système : – Energie livrée au bâtiment par le dernier fournisseur – Plus la production utilisée sur site – Moins l’énergie fournie au marché par le bâtiment L’énergie produite par des installations pour des tiers n’est pas comprise ! (Revente du courant à une bourse solaire, etc…; financement RPC)

Bâtiment construction – productions locales (utilisées ou exportées) Bâtiments utilisation – Habitations – Autres catégories (industrie) Transport – Individuel – Collectifs – longs trajets (train + avion) Production (industrie, service, public) – productions locales (utilisées ou exportées) Consommations prises en compte dans le territoire : Périmètres de bilans Conso. Stationnaires - 2

Chaleur à la sortie du stockage solaire Courant alternatif à la sortie de l’onduleur Courant alternatif à la sortie du générateur Chaleur à la sortie de la pompe à chaleur (géothermie, environnement, etc...) Périmètres de bilans Productions sur site

Périmètres de bilans Déchets et rejets Périmètre de bilan usine / territoire Périmètre de bilan individu / ménage + E prim (fabrication produit), inclus pertes- thermiques, chauffage usine, etc. + E prim (chauffage) + E prim (produit) + E prim (chauffage) Périmètre de bilan usine / territoire Périmètre de bilan individu / ménage + E prim (produit) +E prim (chauffage urbain) ≈0 + E prim (produit) +E prim (chauffage urbain-incinérateur) ≈0 + E prim (incinération des déchets) ≈0 + E prim (chauffage urbain) ≈0 + E prim (electricité) ≈0 Cas 1 : Usine de production qui ne valorise pas ses rejets thermiques Cas 2 : Usine de production qui valorise ses rejets thermiques pour du chauffage Cas 3 : Usine d’incinération valorisant ses rejets thermiques pour du chauffage ou de l’électricité Périmètre de bilan UIOM / territoire + E prim (fabrication produit), inclus chauffage à distance, chauffage usine, etc. Périmètre de bilan individu / ménage

Périmètres de bilans Conso. Mobiles - 1 Méthodes de comptabilisation : T - Principe de territorialité (km-passagers et km-to) : T1 : Consommations de carburants dans le périmètre T2 : Modèle de circulation dans le périmètre P – Principe du pollueur payeur P1 : Mobilité moyenne / personne P2 : Nombre de véhicules immatriculés dans le périmètre Consommations prises en comptes : Circulation routière locale : Transport individuel motorisé; transport public local, transport local de marchandise Transports publics locaux sur rail Transports sur rail longue distance (passagers et marchandises) Transports par avion

Périmètres de bilans Conso. Mobiles - 2 T – Principe de territorialité T1 : Consommations de carburants dans le périmètre Consommation d’électricité / de carburant des compagnies de transport public locales T2 : Modèle de circulation dans le périmètre Plan de charge / Modèle de trafic journalier Tient compte de la consommation du transit sur territoire local (tourisme, transport, pendulaires,) Ne tient pas compte des déplacement des habitants / emplois en dehors du territoire local

Périmètres de bilans Conso. mobiles P – Principe du pollueur payeur P1 : Mobilité moyenne / personne Valeur moyenne Suisse Agglo commune centre / ville isolée Agglo commune périphérique Commune de «campagne» P2 : Nombre de véhicules immatriculés dans le périmètre Moyenne suisse Utilisation du facteur local selon enquêtes / micro recensements Ne tient pas compte de la consommation du transit sur territoire local (tourisme, transport, pendulaires) Tient compte des déplacement des habitants / emplois en dehors du territoire local

Périmètres de bilans Conso. mobiles Exemple L’approche la plus adaptée dépend fortement des données à disposition

KBOB / eco-bau / IPB 2009/1 Données des écobilans dans la construction Stand Juli 2012 Etat de juillet 2012 ID-Nummer BezugUBP Primärenergie Energie primaire Treibhausgas- emissionen Référence ENERGIE [Bibliograhpie ESU-services, version 2.2] Einheit gesamtnicht erneuerbarEmissions de gaz UnitéUBPglobalenon renouvelableà effet de serreDimension -MJ kg 41 Combustibles 1 41,001MJ44,41,241,230,0827Enérgie finaleMazout EL 41,002MJ31,51,121,110,0658Enérgie finaleGaz naturel 41,003MJ39,31,18 0,0778Enérgie finalePropane/butane 41,004MJ1101,691,680,120Enérgie finaleCoke de houille 41,005MJ1221,211,200,108Enérgie finaleBriquette de houille 41,006MJ27,61,060,05230,00354Enérgie finaleBûches de bois 41,007MJ27,11,140,06360,00308Enérgie finaleParticules de bois 41,008MJ27,81,220,2100,0102Enérgie finaleGranules (pellets) 41,009MJ30,40,3700,3410,0346Enérgie finaleBiogaz 42 Chauffage urbain 42,001MJ66,01,691,680,112Enérgie finaleCentrale de chauffage, pétrole 42,002MJ42,91,561,550,0869Enérgie finaleCentrale de chauffage, gaz 42,003MJ29,71,660,1020,0132Enérgie finaleCentrale de chauffage, bois 42,004MJ25,51,410,09440,0113Enérgie finaleCentrale à cogénération, bois 42,005MJ62,22,151,190,0282Enérgie finaleCentrale de chauffage PACE, air/eau (COPA 2.8) 42,006MJ46,21,910,8850,0206Enérgie finaleCentrale de chauffage PACE, eaux usées (COPA 3.4) 42,007MJ40,71,040,8970,0153Enérgie finaleCentrale de chauffage PACE, eaux souterraines (COPA 3.4) 42,008MJ51,92,011,000,0225Enérgie finaleCentrale de chauffage PACE, sonde géothermique (COPA 3.9) 42,009MJ29,91,520,1620,00597Enérgie finaleCentrale de chauffage, géothermie 42,010MJ20,90,5890,1260,00432Enérgie finaleCentrale à cogénération, géothermie 42,011MJ2,350,05820,05060,000957Enérgie finaleIncinération des ordures ménagères 42,012MJ24,50,6300,6210,0402Enérgie finaleCentrale à cogénération, diesel 42,013MJ20,00,6490,6410,0377Enérgie finaleCentrale à cogénération, gaz 42,014MJ17,50,2340,2120,0192Enérgie finaleCentrale à cogénération, biogaz 42,015MJ7,220,07850,06750,00593Enérgie finaleCentrale à cogénération, biogaz agricole 42,016MJ24,80,8540,7960,0445Enérgie finaleChauffage à distance, moyenne réseaux CH 42,017MJ24,20,8140,8040,0454Enérgie finaleChauffage à distance de l'incinération des ordures, moyenne réseaux CH Données écobilans Energie primaire, GES ! Ces facteurs sont amenés à évoluer! 

Données écobilans Energie primaire, GES KBOB / eco- bau / IPB 2009/1 Données des écobilans dans la construction Stand Juli 2012 Etat de juillet 2012 ID-Nummer BezugUBP Primärenergie Energie primaire Treibhausgas- emissionen Référence ENERGIE [Bibliograhpie ESU-services, version 2.2] Einheit gesamt nicht erneuerbar Emissions de gaz UnitéUBPglobale non renouvelable à effet de serreDimension -MJ kg 45 Electricité du réseau 45,001MJ1534,07 0,00451Enérgie finaleCentrale nucléaire 45,002MJ73,82,342,330,135Enérgie finaleCentrale combinée gaz naturel G+V 45,003MJ1754,023,990,344Enérgie finaleCentrale au charbon 45,004MJ2583,853,830,277Enérgie finaleCentrale, pétrole 45,005MJ13,80,02300,01950,00211Enérgie finaleIncinération des ordures ménagères 45,006MJ78,93,800,1520,0316Enérgie finaleCentrale à cogénération, bois 45,007MJ1433,363,350,231Enérgie finaleCentrale à cogénération, diesel 45,008MJ1113,293,280,205Enérgie finaleCentrale à cogénération, gaz 45,009MJ96,20,980,8980,102Enérgie finaleCentrale à cogénération, biogaz 45,010MJ60,60,1990,1630,0503Enérgie finaleCentrale à cogénération, biogaz agricole 45,011MJ52,11,620,3710,0277Enérgie finalePhotovoltaïque 45,012MJ47,61,580,3310,0247Enérgie finalePhotovoltaïque toiture inclinée 45,013MJ45,61,580,3320,0251Enérgie finalePhotovoltaïque toiture plate 45,014MJ65,91,770,4990,0370Enérgie finalePhotovoltaïque façade 45,015MJ24,41,320,1010,00755Enérgie finaleEnergie éolienne 45,016MJ17,21,220,03480,00351Enérgie finaleEnergie hydraulique 45,017MJ1774,413,810,0611Enérgie finaleAccumulation par pompage 45,018MJ47,23,360,1910,00858Enérgie finaleCentrale à cogénération, géothermie 45,019MJ75,72,411,760,00830Enérgie finaleMix de production CH 45,020MJ1253,052,630,0413Enérgie finaleMix consommateur CH 45,021MJ1773,543,320,165Enérgie finaleMix UCTE 46 Electricité produite sur place, y compris énergies renouvelables 3 46,001MJ34,11,430,3140,0228Enérgie finalePhotovoltaïque 46,002MJ30,21,390,2780,0202Enérgie finalePhotovoltaïque toiture inclinée 46,003MJ28,31,390,2790,0205Enérgie finalePhotovoltaïque toiture plate 46,004MJ46,31,550,4260,0310Enérgie finalePhotovoltaïque façade 46,005MJ9,431,160,07300,00485Enérgie finaleEnergie éolienne 46,006MJ73,30,8480,7810,089Enérgie finaleBiogaz 46,007MJ41,70,1570,1280,0430Enérgie finaleBiogaz agricole 3 Point de vue régional de la société à 2000 watt Pour le calcul dans une région donnée, c’est le mix énergétique du fournisseur local qui est utilisé!

Indicateurs 2000 watts Etat et Objectifs - 1 Territoires Les territoires peuvent différer largement entre eux : Commune centre d’agglomération ou village de montagne Services centraux (hôpitaux, musées, etc.) Structure économique (tertiaire, industrielle, touristique, etc.) Axes de transport L’objectifs 2000 watts ne peut pas être atteint en même temps pour tous les territoires Introduction des facteurs de réduction :

Indicateurs 2000 watts Etat et Objectifs - 2 Les territoires déjà plus efficaces peuvent atteindre la société à 2000 watts plus tôt!

Thèmes à approfondir Energie grise

Thèmes à approfondir Energie grise Energie grise des biens de consommation Besoins de données  méthode bottom-up Possible pour un individu / un ménage Trop compliqué aujourd’hui pour un territoire Pas applicable pour un bâtiment / une zone (area) Possible pour une entreprise Etat et objectifs pour un individu :

Thèmes à approfondir Comparaison / harmonisation Différence Consommations importation biens Consommations biens CH Energie finale économie Energie finale ménages

Thèmes à approfondir Facteurs sociaux-politiques Hypothèses utilisées pour atteindre l’objectif : La surface au sol pour les ménages, écoles et bureaux reste constante Les voitures individuelles auront dès 2050 une consommation de 3 l/100km Les distances parcourues par personnes / marchandises restent constantes Tous les bâtiments nouveaux sont construits au standard SIA 2040 Tous les bâtiments sont rénovés d’ici 2050 au standard de rénovation SIA 2040 Le mix de production d’électricité en Suisse est largement amélioré du point de vue de sa consommation d’énergie primaire et de ses émissions de GES

StratégiesObjectifs Degré élevé d'auto-approvisionnement Réduire la demande par des mesures d'efficacité Exploiter les ressources régionales pour couvrir la demande  objectif énergétique Exportation d'énergie Exploiter les ressources régionales pour exporter  objectif économique Exportation de technologie et de services énergétiques Créer de la valeur régionale en constituant un savoir-faire énergétique et en l'exportant Consolidation d'autres chaînes de valeur Tirer parti des projets énergétique pour consolider d'autres chaînes de valeur (tourisme, agriculture) Stratégies énergétiques : Etude ARE : Régions énergétiques et potentiels économiques (Sept 2012) Thèmes à approfondir Stratégie politique

Conclusion Même si l’application aux différents domaines n’est pas exactement similaire, le but est d’augmenter la cohérence Le bilan énergétique est un prérequis nécessaire à l’élaboration d’une stratégie, puis d’un plan d’actions (SEAP) pour atteindre des objectifs énergie-climat fixés Les lignes directrices de la stratégie à implémenter pour atteindre des objectifs peuvent être élaborées à partir d’informations globales (type Région énergie) Plus les données de base sont détaillées et fiables, meilleure la faisabilité de la stratégie et des mesures associées peut être évaluée Lorsque plusieurs méthodes sont possibles, choisir celle pour laquelle vous disposez du plus de données