Le navire tout électrique - Évolutions et systèmes de conduite

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Le navire tout électrique - Évolutions et systèmes de conduite

Auteur(s) : Paul LETELLIER, Alain BONDU

Date de publication : 10 mai 2012

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RÉSUMÉ

Le transport maritime doit faire face à des contraintes environnementales de plus en plus sévères. Les émissions toxiques provoquées par le carburant des navires sont conséquentes et imposent la mise en place d’énergies moins nocives. Les architectes navals recherchent ainsi à utiliser l’électricité comme solution d’énergie de propulsion. En plus de l’impact environnemental réduit, l’électricité offre entre autres une meilleure implantation des charges utiles, ainsi qu’une souplesse et une efficacité opérationnelles plus importantes. Bien sûr, les navires devront s’adapter au prix d’évolutions technologiques à ces nouveaux systèmes automatisés de conduite et de gestion d’énergie.

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AUTEUR(S)

  • Paul LETELLIER : Ingénieur de l'École Supérieure d'Électricité - Ingénieur de l'École Navale - Business Development, société JEUMONT Electric

  • Alain BONDU : Ingénieur de l'École Supérieure d'Électricité - Ingénieur conseil, ancien ingénieur systèmes à la société JEUMONT Electric

 INTRODUCTION

Le transport maritime doit faire face à des contraintes environnementales de plus en plus sévères. Si les émissions de dioxyde de carbone liées au transport maritime restent inférieures à celles des autres modes de transport (en gramme de CO 2 par tonne de port en lourd et km parcouru), les émissions toxiques provoquées par le carburant des navires sont conséquentes (dioxydes de soufre, oxydes d'azote, particules). De récentes études ont montré que la phase d'utilisation est responsable de 80 % de l'impact environnemental du navire sur son cycle de vie, du fait de la consommation de carburant et des émissions. De tels résultats montrent l'impérieuse nécessité de mettre en place des énergies moins nocives, en particulier en zones sensibles.

Différentes voies se présentent :

  • l'utilisation d'énergies alternatives dites propres (piles à combustible) et d'énergies renouvelables (éolien, solaire) ;

  • la mise en place de nouveaux moyens de stockage d'énergie ;

  • l'amélioration du rendement énergétique intrinsèque (architectures hybrides adaptées à des profils de mission variés, réduction des masses embarquées via la supraconductivité) et des rendements des composants (propulseurs de nouvelle génération à haut rendement, auxiliaires performants, etc.) ;

  • une meilleure gestion énergétique via la mise en place d'outils de mesure en temps réel et d'aide à la décision (configuration électrique, lois de commande, « power management system »).

Tous ces axes de recherche orientent fortement les architectes navals et les concepteurs de systèmes énergie-propulsion vers la mise en place de solutions électriques .

En effet, les possibilités offertes par la production et la distribution intégrées de l'énergie électrique à bord d'un navire sont multiples et concernent les principales caractéristiques technico-opérationnelles :

  • un meilleur arrangement architectural au bénéfice des charges utiles et de la stabilité du navire ;

  • en opération, une souplesse, une redondance et une efficacité accrues et un impact environnemental réduit (en route libre comme en approche des côtes) ;

  • pour les navires militaires, une capacité de survie améliorée et une disponibilité de puissance notable favorisant l'adoption de systèmes d'armes avancés.

De plus, ce concept du navire tout électrique s'adapte aisément aux nouvelles formes de bâtiment (monocoque...

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