Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Au milieu de notre siècle, les besoins mondiaux d’énergie dépasseront 100 000 TW.h/an. Toutes les autres sources étant limitées, les énergies intermittentes, principalement solaires et éoliennes, devront fournir 50 000 TW.h/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, la plupart du temps installés entre deux lacs artificiels de montagne. Les besoins futurs dépassant 2000 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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The world energy needs will be mid century over 100.000 Twh/year. As all other sources are limited, intermittent energies, and especially solar and wind energies, shall supply some 50.000 TW.h/year most through electricity. The storage along about 20 hours of a part of this energy will be necessary.The best storage solution seems through PSP, i.e. pumping water between two large reservoirs at different levels.The world capacity of the existing 400 PSP is already 150 GW, generally between two artificial lakes in mountainous areas. As future needs will be over 2000 GW, marine PSP using sea water will also be necessary, especially in rather flat countries. Such solutions are analysed, as well as their probable utilization in France
Auteur(s)
-
François LEMPÉRIÈRE : Président HydroCoop, Association Internationale pour l'échange d'informations sur les barrages
INTRODUCTION
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]
DOI (Digital Object Identifier)
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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
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(1) - Énergies alternatives. - Publication Omnisciences ECRIN (2007).
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(3) - World atlas. - Hydropower and Dams (2010).
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(4) - Saisons et climats. - Baland.
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(5) - Renewable energy in Europe. - EREC (2004).
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(6) - L'état du monde. - Capital hors série (2009).
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(7) - Atlas eco. - Nouvel Observateur (2011).
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