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Énergie mondiale en 2050 et besoins de stockage d'énergie électrique
Stockage d'énergie par pompage d'eau de mer
IN300 v1 RECHERCHE ET INNOVATION

Énergie mondiale en 2050 et besoins de stockage d'énergie électrique
Stockage d'énergie par pompage d'eau de mer

Auteur(s) : François LEMPÉRIÈRE

Date de publication : 10 mai 2012 | Read in English

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RÉSUMÉ

Au milieu de notre siècle, les besoins mondiaux d'énergie dépasseront 100 000 TWh/an. Toutes les autres sources étant limitées, les énergies intermittentes, principalement solaires et éoliennes, devront fournir 50 000 TWh/an, essentiellement sous forme d'électricité. Le stockage sur une vingtaine d'heures d'une partie de cette énergie sera indispensable. Le stockage d'énergie par STEP, c'est-à-dire par pompage-turbinage entre deux grands réservoirs d'eau dénivelés, semble la meilleure solution. La capacité des 400 STEP existantes est déjà de 150 GW, elles sont la plupart du temps installées entre deux lacs artificiels de montagne. Les besoins futurs dépassant 2 000 GW, des STEP marines utilisant l'eau de mer seront également nécessaires, notamment dans les régions peu montagneuses. Les solutions associées sont analysées, ainsi que leur application probable en France.

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Auteur(s)

  • François LEMPÉRIÈRE : Président HydroCoop, Association Internationale pour l'échange d'informations sur les barrages

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : stockage d'énergie

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : travaux maritimes, travaux souterrains, turbines et pompes

Domaines d'application : stockage d'énergies pour assurer les pointes de consommation, intégration des énergies intermittentes

Principaux acteurs français : Alstom

Pôles de compétitivité :

Centres de compétence :

Industriel :

Autres acteurs dans le monde : Japon

Contact : [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in300

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2. Énergie mondiale en 2050 et besoins de stockage d'énergie électrique

2.1 Besoins mondiaux en énergie

Actuellement, la consommation mondiale annuelle d'énergie primaire est équivalente à l'énergie contenue dans 12 milliards de tonnes de pétrole, c'est-à-dire une énergie proche de 140 000 TWh ; 80 000 TWh sont perdus, avec les solutions actuelles, dans les centrales électriques, les moteurs de véhicules, les foyers utilisant la biomasse… L'utilisation réelle d'énergie est voisine de 60 000 TWh/an dont un tiers sous forme électrique : 50 000 TWh proviennent de combustibles fossiles, 10 000 TWh à parts égales de la biomasse, du nucléaire et de l'hydroélectricité, 50 % de l'énergie est utilisée par un milliard d'habitants des pays industrialisés où la part liée au chauffage domestique est très importante, 50 % par 6 milliards d'habitants des autres pays généralement chauds et ensoleillés.

Les études ci-dessous sont basées sur l'utilisation réelle d'énergie et non sur l'énergie primaire, référence sans intérêt pour les énergies renouvelables, et d'ailleurs très variable pour une même utilisation suivant la source d'énergie.

Les prévisions les plus usuelles pour le milieu du siècle sont :

  • 9 milliards d'habitants ;

  • une production multipliée par 3 ;

  • une utilisation d'énergie à peu près doublée, en tenant compte d'un effort important d'économie d'énergie.

D'où une évaluation qui semble raisonnable de l'utilisation d'énergie, c'est-à-dire des besoins réels :

L'utilisation moyenne mondiale par habitant serait ainsi proche de 14 000 kWh/an, à peu près l'utilisation actuelle de l'Europe du Sud.

La part de l'électricité dans l'utilisation d'énergie équivaut à environ un tiers de 60 000 TWh actuellement, elle augmentera à deux tiers de 125 000 TWh en 2050 (soit environ 80 000 TWh) à cause de l'évolution des utilisations (air conditionné, voitures électriques, pompes à chaleur…), car l'essentiel des énergies additionnelles sera probablement produit sous forme d'électricité, notamment par l'éolien et le solaire.

Le coût actuel de la production d'énergie est de l'ordre de 5 cents d'euros par kWh utilisé et de 5 % du produit mondial. Une efficacité énergétique multipliée...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Énergies alternatives.  -  Publication Omnisciences ECRIN (2007).

  • (2) -   Renewable energy.  -  EREC, nov. 2008.

  • (3) -   World atlas.  -  Hydropower and Dams (2010).

  • (4) -   Saisons et climats.  -  Baland.

  • (5) -   Renewable energy in Europe.  -  EREC (2004).

  • (6) -   L'état du monde.  -  Capital hors série (2009).

  • (7) -   Atlas eco.  -  Nouvel Observateur (2011).

  • ...

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