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STEP existantes ou en projet
Stockage d'énergie par pompage d'eau de mer
IN300 v1 RECHERCHE ET INNOVATION

STEP existantes ou en projet
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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3. STEP existantes ou en projet

Dans le monde actuellement, plus de 400 STEP sont en service ou en construction ; leur capacité totale est de plus de 150 GW, c'est-à-dire 15 % de la capacité des usines de production hydroélectrique ou un tiers de la capacité de tous les réacteurs mondiaux.

L'intérêt économique des STEP était assez faible vers 1970 pour une électricité facilement modulable essentiellement basée sur des ressources fossiles stockables, peu coûteuses, ou sur la production hydroélectrique. Un premier développement important des STEP dans les années 1980 a accompagné le coût plus élevé du pétrole et le développement rapide d'énergie nucléaire peu modulable. Après 1990, un coût plus faible du pétrole et l'arrêt de l'investissement nucléaire ont réduit beaucoup les investissements de STEP qui reprennent maintenant (sauf en France) à un rythme élevé, lié au coût des énergies fossiles et au développement des énergies intermittentes, notamment éoliennes.

Beaucoup de STEP sont constituées par 2 réservoirs créés par des barrages en rivière, reliés par des tunnels pouvant atteindre une dizaine de kilomètres. Les usines sont souvent souterraines. Le matériel est constitué par des pompes turbines réversibles, les fonctions pompe et turbine pouvant également être séparées, mais les tunnels sont généralement communs aux deux fonctions. Un ou deux des réservoirs peuvent aussi être constitués par des bassins artificiels hors rivière.

La dénivelée entre réservoirs est généralement comprise entre 80 et 1 000, la puissance par site de 100 à 1 500 MW avec 2 à 4 pompes par site. Il est peu surprenant que la grande majorité de ces stations se trouvent actuellement dans les pays très montagneux.

Très peu de STEP utilisent actuellement l'eau de mer. L'usine d'Okinawa au Japon (figure 5) est en service depuis 15 ans avec une capacité de plus de 100 MW et une dénivelée proche de 150 m. L'usine marémotrice de La Rance en France, de 240 MW, peut être utilisée pour le pompage. Un projet de 50 MW est en étude à la Guadeloupe. En 1980, EDF avait étudié l'association de l'ensemble du programme nucléaire français supposé alors très peu flexible, avec 4 grandes usines marémotrices produisant 60 TWh et pouvant opérer en STEP avec une puissance totale de...

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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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