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1 - LES CONTRAINTES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2 - PROBLÉMATIQUE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

3 - POLITIQUES CLIMATIQUES

  • 3.1 - Négociations internationales
  • 3.2 - Politique européenne
  • 3.3 - Objectif de neutralité carbone

4 - MOYENS D’ACTION

5 - ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

  • 5.1 - L’impératif de réduction de la consommation d’énergie
  • 5.2 - Secteur résidentiel
  • 5.3 - Mobilité
  • 5.4 - Industrie

6 - ÉNERGIES BAS CARBONE

  • 6.1 - Sources d’énergie décarbonées
  • 6.2 - Hydroélectricité
  • 6.3 - Biomasse-énergie
  • 6.4 - Géothermie
  • 6.5 - Énergie éolienne
  • 6.6 - Énergie solaire

7 - TRANSPORT ET STOCKAGE D’ÉNERGIE

8 - CAPTAGE ET STOCKAGE DE CO2

9 - PERSPECTIVES D’AVENIR

10 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : BE7005 v1

Moyens d’action
Transition énergétique - Enjeux et perspectives

Auteur(s) : Alexandre ROJEY

Relu et validé le 23 nov. 2023

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RÉSUMÉ

La fourniture d’énergie primaire reste majoritairement assurée par les combustibles fossiles. Outre le fait que ces ressources ne sont disponibles qu’en quantités finies, le monde est confronté au défi majeur du réchauffement climatique, dû aux émissions de gaz à effet de serre et en particulier de dioxyde de carbone émis par combustion. Il en résulte la nécessité d’assurer dès que possible une transition énergétique vers des énergies bas carbone, ce qui implique une transformation complète du système énergétique. L’article présente les principales technologies qu’il est nécessaire de déployer.

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ABSTRACT

Energetic Transition. Challenges and Outlooks

The primary energy supply is still mainly provided by fossil fuels. In addition to the risks of depleting these resources which are only available in finite quantities, the world is facing the major challenge of global warming, due to greenhouse gas emissions, the main one being carbon dioxide emitted by combustion. It is therefore necessary to ensure an energy transition to low-carbon energies as soon as possible, which requires a complete transformation of the energy system. The article presents the main technologies to be deployed.

Auteur(s)

  • Alexandre ROJEY : Enseignant IFP School - Ex- Directeur Développement durable IFPEN - Fondateur du think tank IDées

INTRODUCTION

L’énergie représente un facteur essentiel du développement économique et social. Privée d’énergie, une cité perd ses moyens de communication, de signalisation, de transport, de chauffage. Les progrès réalisés au cours du XXe siècle ont été accomplis grâce à l'utilisation d'une énergie abondante, d'une grande souplesse d'utilisation et relativement bon marché, le pétrole.

Une transition énergétique s’avère toutefois nécessaire. D’une part, les ressources en combustibles fossiles, et notamment en hydrocarbures, sont limitées, ce qui fait peser une menace sur les approvisionnements futurs, même si cette menace s’est quelque peu éloignée en raison de la mise en production d’hydrocarbures non conventionnels, et en particulier d’hydrocarbures de roche-mère (le « gaz de schiste », dont il est souvent question, est en fait un gaz de roche-mère. Les hydrocarbures de roche-mère sont produits par fracturation hydraulique). On ne parle plus guère de la menace du pic de pétrole et des experts recommandent même de laisser dans le sol une part importante des réserves d’énergies fossiles pour éviter qu’elles ne soient brulées et contribuent au changement climatique.

D’autre part, l’impact sur l’environnement de la consommation de combustibles fossiles s’avère de plus en plus préoccupant. En effet, le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre qui accompagnent la consommation d'énergie risque d’avoir des effets catastrophiques pour l'ensemble de la planète, si rien n’est fait pour l’éviter. Ses premiers effets deviennent de plus en plus apparents et nécessitent une réponse urgente.

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KEYWORDS

global warming   |   energy storage   |   energy savings   |   renewable energies

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be7005


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4. Moyens d’action

Pour assurer la transition énergétique, il est nécessaire de mettre en œuvre les quatre leviers de la transition énergétique qui sont schématisés sur la figure 2.

Il faut pouvoir assurer les besoins en énergie (axe énergie) et d’autre part limiter les émissions de CO2 (axe carbone).

La première des priorités consiste à réduire la consommation d’énergie, tout en poursuivant le développement économique, notamment dans les pays les plus pauvres. Pour y parvenir, il est nécessaire d’agir sur la demande, en favorisant la sobriété énergétique et en améliorant l’efficacité énergétique, ce qui nécessite un effort d’innovation et des investissements supplémentaires.

Cette voie est celle qui permet d’obtenir les résultats les plus sûrs et les plus immédiats, car les moyens d’action sont disponibles et peuvent être mis en œuvre de manière relativement rapide.

Le système énergétique doit également évoluer vers un système plus durable, en engageant une transition vers des énergies à bas niveau carbone, les énergies renouvelables et le nucléaire (deuxième levier d’action). Une telle transformation ne pourra toutefois s’accomplir au niveau mondial que sur une période assez longue, car les investissements dans le secteur énergétique sont amortis sur de longues durées. À l’horizon 2050, au niveau mondial, une part relativement importante, sans doute supérieure à 50 %, sera encore assurée par des énergies fossiles.

Il faut, en outre, éviter toute rupture brutale dans les approvisionnements en énergie. Ceci implique (troisième levier d’action) d’assurer les approvisionnements dans la durée, en privilégiant l’énergie fossile la moins carbonée, c’est-à-dire le gaz naturel, ce qui implique de prévoir à l’avance les investissements nécessaires.

Enfin le dernier levier d’action, le captage et le stockage massif de CO2 dans le sous-sol, s’appliquent aux émissions concentrées en provenance de grandes installations industrielles telles que les centrales au charbon. Cette technologie est, toutefois, relativement coûteuse et se heurte à des problèmes d’acceptation sociale en ce qui concerne le stockage de CO2 dans le sous-sol.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - UNITED NATIONS -   World Population Prospects.  -  Révision (2019).

  • (2) - IEA -   World Energy Outlook  -  (2018 et 2019).

  • (3) - ROJEY (A.) -   Energy and Climate – How to achieve a successful energy transition.  -  Wiley, SCI (2009).

  • (4) - IPCC -   Synthesis Report, Climate Change  -  (2014).

  • (5) - STERN (N.) -   Review on the Economics of Climate Change  -  (2006).

  • (6) - (*) -   Stratégie française pour l’énergie et le climat – Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, 2014-2023, 2024-2028.  -  Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (2019).

  • ...

ANNEXES

  1. 1 Organismes

    1 Organismes

    ADEME – Agence de la transition écologique https://www.ademe.fr

    AIE – Agence internationale de l’énergie

    IEA – International Energy Agency https://www.iea.org

    DOE – Department of Energy https://www.doe.gov

    GIEC – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

    IPCC – Intergovermental Panel on Climate Change https://www.ipcc.ch

    GWEC – Global Wind Energy Council https://www.gwec.net

    Ministère de la Transition écologique https://www.ecologie.gouv.fr

    WEC – World Energy Council https://www.worldenergy.org

    WNA – World Nuclear Association https://www.world-nuclear.org

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    QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE

    1/ Quiz d'entraînement

    Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.

    2/ Test de validation

    Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.

    Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


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