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Quelles énergies pour demain ?

Quelles énergies pour demain ?. Du pétrole jusqu’à quand ? Formation des hydrocarbures Estimation des ressources L ’énergie nucléaire Géologie de l’uranium Estimation des ressources Quelles alternatives Renouvelables La fusion Conclusion: restons optimistes !.

osanna
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Quelles énergies pour demain ?

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Presentation Transcript


  1. Quelles énergies pour demain ?

  2. Du pétrole jusqu’à quand ? • Formation des hydrocarbures • Estimation des ressources • L ’énergie nucléaire • Géologie de l’uranium • Estimation des ressources • Quelles alternatives • Renouvelables • La fusion • Conclusion: restons optimistes !

  3. La formation des hydrocarbures

  4. Formation du pétrole et du gaz

  5. Formation du charbon http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque

  6. Hydrocarbures:Comment estimer les réserves

  7. Début d’exploitation

  8. Exploitation (2)

  9. Exploitation (3)

  10. Fin de l’exploitation

  11. Estimation de l’Ultime

  12. Exemple de courbe de déclin

  13. Courbes d’écrémage par continents SU=2 Tb

  14. Découvertes et production mondiales

  15. Pic des autres hydrocarbures

  16. L’énergie nucléaire • La géologie de l’uranium • Quelles réserves d’uranium ?

  17. Uraninite (U02) La géologie de l’uranium  l’Uranium naturel 99,28% d’238U 0,715% d’ 235U  Lithophile et incompatible

  18. Formation des gisements d’U • Filons uranifères: cristallisation fractionnée, hydrothermalisme • En roches sédimentaires: formations argileuses, • phosphates

  19. Les mines d’U en France

  20. Uranium: l’offre et la demande

  21. Prix de l’uranium Prix de l’uranium: x10 en 2 ans…

  22. Quelles alternatives ? • Les énergies renouvelables • La fusion

  23. Consommation mondiale d’énergie primaire (Agence Internationale de l’Energie)

  24. L’hydroélectricité

  25. L’hydroélectricité Situation actuelle en France: puissance installée: 24000 MW production: 70 TWh, soit 14% de la production française Grande modularité: Temps de latence pour atteindre la puissance nominale: Hydraulique = 3 minutes; Centrale thermique = 11 heures Réacteur nucléaire = 40 heures

  26. EOLIEN Au 1er mars 2007: 1,3 GW installés en France.

  27. Une énergie intermittente ! Puissance fournie par une éolienne Jeumont 750 kW: Facteur de charge de l’ordre de 20-25%

  28. départ d’eau chaude échangeur de chaleur isolation thermique capteur thermique alimentation d’eau froide chauffe-eau Solaire thermique: principe du chauffe-eau solaire  chauffe-eau solaire En France, produit entre 40 et 70% des besoins d’une maison standard

  29. - cellules polycristallines Solaire photovoltaique  semi-conducteur : propriété de convertir l’énergie lumineuse reçue en charges électriques rendement: 12 à 16% - cellules monocristallines rendement: 11 à 13% - cellules amorphes rendement: 6 à 10%

  30. La fusion: le projet ITER International Thermonuclear Experimental Reactor

  31. Principe de la fusion nucléaire • Deutérium + Deutérium → Hélium 3 + neutron • Deutérium + Deutérium → Tritium + proton • Deutérium + Tritium → Hélium 4 + neutron • Deutérium + Hélium 3 → Hélium 4 + proton

  32. Caractéristiques de ITER • Petit rayon du plasma : 2 mètres • Grand rayon du plasma : 6,20 mètres • Hauteur du plasma : 6,80 mètres • Volume plasma : 840 m³ • Courant plasma : 15 MAmpères • Puissance de fusion : 500 MWatts • Durée de maintien : de 6 à 16 minutes • Bilan énergétique : Q = 10 (Rapport entre l'énergie fournie par le plasma et l'énergie extérieure fournie au plasma) • Début construction: 2007. Durée prévue: 8 à 10 ans. Puis 20 ans de recherche/validation (un réacteur économiquement viable doit posséder Q supérieur à 50)

  33. Principaux objectifs scientifiques • générer une puissance de 500 MW en n’en consommant que 50, durant 400 secondes (6’40’’). • record mondial actuel: 16 MW générés pour une puissance fournie de 25 MWatt, durant 1 seconde (Tokamak anglais JET) • maintenir les réactions de fusion dans le plasma pendant au moins 1000 secondes (16’40’’). • record mondial actuel: 6’30’’ , (Tokamak français Tore Supra)

  34. conclusions • Actuellement, 87% de l’En. consommée dans le monde est fossile… • D’ici 1 à 30 ans, cette énergie fossile sera rare et chère… • Les alternatives ne sont pas prêtes • Mais gardons le moral !…

  35. Bilan énergétique des bâtiments • Exemple: maison d’habitation avec: • Chauffe eau solaire thermique • Chauffage par géothermie • 13 m2 de panneaux PV • consommation: ~30 kWh/m2/an Moyenne nationale en 2006: 400 kWh/m2/an !!!!!!!

  36. La ‘LOREMO’ = LOw REsistance Mobile 1,5 l/100km !!!! Commercialisation: 2009 ?

  37. Quelles énergies pour demain ? …les NEGAWATTS

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