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En anglaisRÉSUMÉ
Cet article traite des moyens qu’il faudra mettre en œuvre pour satisfaire l’Accord de Paris adopté en 2016 par la majorité des pays du Monde, à savoir la limitation à 1,5 °C en 2100 du réchauffement climatique de la planète. Cet objectif impose de réduire drastiquement les émissions de CO2 issues de l’utilisation des combustibles fossiles et de les remplacer par un vecteur d’énergie renouvelable qui ne conduise pas à l’émission de CO2, à savoir l’hydrogène. Les conséquences d’un tel choix sont passées en revue, tant du point de vue de sa production que de celui de sa mise en œuvre et de son utilisation.
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This article deals with the means that will have to be implemented to satisfy the Paris Agreement adopted in 2016 by the majority of the countries of the world, namely the limitation to 1.5 degrees in 2100 of global warming. This objective requires drastically reducing CO2 emissions from the use of fossil fuels and replacing them with a renewable energy vector that does not emit CO2, namely hydrogen. The consequences of such a choice are reviewed, both from the point of view of its production and that of its implementation and use
Auteur(s)
-
Thierry ALLEAU : Président d’Honneur - Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible, Paris, France
INTRODUCTION
C’est en 1972 que la Conférence de Stockholm, réunie sous l’égide des Nations Unies, a placé pour la première fois la dégradation de l’environnement, due aux émissions excessives de gaz à effet de serre tels que le CO2, comme préoccupation internationale. En 1997, la plus grande partie des pays industrialisés (sauf les États-Unis) signe le protocole de Kyoto par lequel ils s’engagent à une baisse de 5 % des gaz à effet de serre par rapport à 1990. Or, le taux de CO2 dans l’atmosphère en 1990 était voisin de 360 ppm ...il dépasse aujourd’hui 410 ppm ! Cet échec est la cause, la plus communément acceptée, du changement climatique observé ces dernières décennies, lequel dérèglement a déjà de lourdes conséquences sur l’environnement.
Ce constat négatif a conduit à un nouvel accord : l’accord de Paris, ratifié en octobre 2016 par 174 pays et l’Union européenne. Cet accord a pris pour objectif principal de contenir la hausse de la température moyenne, par rapport aux niveaux préindustriels, bien au-dessous de 2 °C, et la limiter autant que possible à 1,5 °C, objectif très ambitieux qui exige de réduire de manière intensive les émissions de CO2. Or, ces émissions proviennent essentiellement de l’utilisation des combustibles fossiles, sources d’énergie incontournables jusqu’ici, qui satisfont 80 % des besoins énergétiques mondiaux. L’équation devient donc simple à poser, si ce n’est à résoudre : il faut baisser de manière drastique la consommation des combustibles fossiles, émetteurs de CO2, dont nous avons déjà consommé, en moins de deux siècles, la moitié des réserves initiales alors qu’il reste plus de 4 milliards d’années de vie à la Terre ! Donc, devoir abandonner progressivement les énergies fossiles carbonées devient une nécessité et c’est devoir les remplacer en grande partie par les énergies renouvelables inépuisables à l’échelle de la vie sur Terre, à savoir essentiellement celles fournies par la machine solaire. La question reste donc de savoir si cette vision est réaliste et comment alors les mettre en œuvre et les transformer pour aboutir à des sources d’énergie aussi sûrement et facilement utilisables que les combustibles fossiles.
PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
FCH-JU : Fuel Cells and Hydrogen Join Undertaking
GNL : Gaz Naturel Liquéfié
TICPE (ex TIPP) : Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques
FCHEA : Fuel Cell and Hydrogen Energy Association
AFHYPAC : Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible
KEYWORDS
global warming | CO2 emissions | fuel cell
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Émissions de CO2
Ces derniers millions d’années, les émissions de CO2 étaient naturelles (décomposition des matières organiques, rejets océaniques, respirations végétales et animales) et absorbées par les puits de CO2 naturels (photosynthèse en particulier). Mais l’entrée dans l’ère industrielle, au début du XVIII e siècle, a conduit à la rupture du fragile équilibre existant jusque-là et les émissions humaines de CO2 n’ont alors cessé de croître pour atteindre en 2019 un niveau de 37 milliards de tonnes par an, issues de la combustion des énergies fossiles. Ce chiffre peut ne pas apparaître significatif mais pour montrer combien l’équilibre est fragile et combien un déséquilibre peut avoir des conséquences importantes, il suffit de prendre conscience de l’ampleur des dégâts récents provoqués par le changement climatique actuel alors que les seules émissions des organismes du sol créent 220 milliards de tonnes de CO2 par an : une augmentation de près de 20 % seulement des émissions naturelles et le monde se transforme dangereusement !
Dans un premier temps, les tentatives pour limiter les émissions de CO2 ont consisté à promouvoir l’utilisation des combustibles fossiles les moins polluants à service rendu identique, c’est-à-dire limiter l’utilisation du charbon au profit du pétrole puis du gaz naturel. Mais ces actions ont été très loin de satisfaire les objectifs, la seule solution étant clairement de se passer des combustibles fossiles le plus rapidement possible pour les remplacer par un vecteur non émetteur de CO2.
Pour se donner une idée des objectifs à atteindre le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) précise que les émissions mondiales nettes de CO2 devraient être réduites d’environ 45 % à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 2010 pour espérer contenir à 1,5 °C le réchauffement climatique. En 2010, ces émissions atteignaient une valeur voisine de 33,5 milliards de tonnes qu’il faudrait donc abaisser, selon le GIEC, à 18,4 milliards de tonnes par an. Or, le niveau atteint en 2019, dû à la combustion des énergies fossiles, a été de 37 milliards de tonnes, ce qui implique d’abaisser d’un facteur 2 le niveau des émissions dans les dix ans qui viennent : mission impossible ?... pour le...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - Le baromètre 2019 des énergies renouvelables électriques en France, Observ’ER - http://www.energies-renouvelables.org
-
(2) - Hydrogen Economy Outlook - , mars 2020 https://data.bloomberglp.com
-
(3) - The Fuel Cell Hydrogen Observatory (FCHO) - http://www.fchobservatory.eu
-
(4) - AFHYPAC – Association Française pour l’hydrogène et les Piles à Combustible - , Tout savoir sur.... http://www.afhypac.org
-
(5) - Mémento sur l’Énergie - , CEA Édition 2018 http://www.cea.fr
-
(6) - Les scénarios mondiaux de l’énergie à l’horizon 2050, World Energy Council - https://www.worldenergy.org
-
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