Énergies renouvelables et quartiers durables ADEME Thierry LAFFONT 19 juin 2008
1900 à 2000: Population x 3 et énergie par habitant x 7  =  besoins x 20 Les enjeux mondiaux démographie et niveau de vie 2000 à 2050: Population x 1,5 et énergie par habitant x ?
En France
 
Demain, ça va chauffer : estimations GIEC pour 2100 Variations de la température à la surface de la terre : période 1000 à 2100 Source : GIEC 2001 ? +1,4 à 5,8 °C
Des ressources accessibles mais épuisables : - Pétrole : 40 à 50 ans - Uranium : 100 à 120 ans - Gaz : 60 à 70 ans - Charbon : 200 à 300 ans Pour 4 barils de pétrole consommés, 1 seul est découvert. Une consommation à rendre moins dépendante du fossile  et des émissions de carbone à contenir  pour au mieux une stabilisation vers les + 2 °C impliquent un objectif de long terme (2050),  extrêmement ambitieux : le « facteur 4 »  c’est-à-dire diminuer par 4 nos émissions de gaz à effet de serre -  Limitation du carbone :     Économies d’énergie (agir sur la demande) et Efficacité      énergétique,      Substitution des énergies et matières premières fossiles et      développement d’un mix énergétique, - Séquestration du carbone, …. LA SOMME DES CONTRAINTES (énergie et climat)
Le dimensionnement du problème pour la France En MtCO 2
GROUPE 1: Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie Objectif Facteur 4 en 2050 Objectif intermédiaire « 3x20 » , fixées par le conseil européen  En 2020 Réduction de 20% les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre  Part de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie Une réflexion organisée en 5 axes Vers une société sobre en énergie et en ressources Ramener les émissions des transports à leur niveau de 1990 d’ici 2020 Introduire des signaux économiques plus clairs pour tous les acteurs  Décarboner et réduire la production d’énergie Vers des villes et plus largement des territoires durables
Bilan de l ’énergie : primaire et finale Installations de transformation Énergie  entrante (primaire) Énergie sortante (secondaire) Appareils consommateurs DISTRIBUTION PRODUCTION ENERGIE UTILE Énergie  finale   Consommations internes à la branche énergie
Efficacité énergétique Energie Primaire : Energie Finale : Energie Utile :  Rendement entre  50 et 80 %  contre 34 % aujourd’hui
-  consommatrice ,  par la maîtrise des consommations énergétiques sur son  propre patrimoine  et des  services publics  qu’elle assure : déchets, transport, bâtiments… ( Approche Service ), -  aménageuse et planificatrice de la vie d’un territoire   : SCoT, PLU, Charte de Pays, ZACs…  ( Approche Territoire ), -  distributrice et productrice  d'énergie décentralisée (éolien, solaire,bois,  chaleur, …), -  incitatrice ,  par des actions d'information et de sensibilisation auprès de la population … Une politique énergétique locale a travers différentes approches
LES ENERGIES RENOUVELABLES 3 UTILISATIONS :  Chaleur Electricité  Carburant pour le transport
Vers des applications plus systématiques : Energie solaire (chaleur, électricité) Energie éolienne (électricité) Biomasse (bois énergie) (chaleur,électricité) Géothermie (chaleur) LES ENERGIES RENOUVELABLES
Evolution de la consommation d’énergie d’une maison neuve En kWh/m 2  par an   - 60% - 85% Réglementations thermiques Dates de construction Dans l’habitat en complément d’une approche de maîtrise de la demande
En construisant autrement Intégration des éléments solaires dans la conception architecturale des bâtiments : toiture solaire, élément de façade, casquette et brise soleil, garde corps…
Le solaire photovoltaïque
Le Solaire Thermique
Exemples en collectif Résidence  les Incas  La Grande Motte HLM de  Narbonne Cité vert-Bois, CROUS de Montpellier
Le Bois-Energie
La pompe à chaleur géothermique 2 solutions techniques
Les centrales de productions
Si on pouvait éviter

Énergies renouvelables et quartiers durables

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    Énergies renouvelables etquartiers durables ADEME Thierry LAFFONT 19 juin 2008
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    1900 à 2000:Population x 3 et énergie par habitant x 7 = besoins x 20 Les enjeux mondiaux démographie et niveau de vie 2000 à 2050: Population x 1,5 et énergie par habitant x ?
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    Demain, ça vachauffer : estimations GIEC pour 2100 Variations de la température à la surface de la terre : période 1000 à 2100 Source : GIEC 2001 ? +1,4 à 5,8 °C
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    Des ressources accessiblesmais épuisables : - Pétrole : 40 à 50 ans - Uranium : 100 à 120 ans - Gaz : 60 à 70 ans - Charbon : 200 à 300 ans Pour 4 barils de pétrole consommés, 1 seul est découvert. Une consommation à rendre moins dépendante du fossile et des émissions de carbone à contenir pour au mieux une stabilisation vers les + 2 °C impliquent un objectif de long terme (2050), extrêmement ambitieux : le « facteur 4 » c’est-à-dire diminuer par 4 nos émissions de gaz à effet de serre - Limitation du carbone : Économies d’énergie (agir sur la demande) et Efficacité énergétique, Substitution des énergies et matières premières fossiles et développement d’un mix énergétique, - Séquestration du carbone, …. LA SOMME DES CONTRAINTES (énergie et climat)
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    Le dimensionnement duproblème pour la France En MtCO 2
  • 8.
    GROUPE 1: Luttercontre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie Objectif Facteur 4 en 2050 Objectif intermédiaire « 3x20 » , fixées par le conseil européen En 2020 Réduction de 20% les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre Part de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie Une réflexion organisée en 5 axes Vers une société sobre en énergie et en ressources Ramener les émissions des transports à leur niveau de 1990 d’ici 2020 Introduire des signaux économiques plus clairs pour tous les acteurs Décarboner et réduire la production d’énergie Vers des villes et plus largement des territoires durables
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    Bilan de l ’énergie: primaire et finale Installations de transformation Énergie entrante (primaire) Énergie sortante (secondaire) Appareils consommateurs DISTRIBUTION PRODUCTION ENERGIE UTILE Énergie finale Consommations internes à la branche énergie
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    Efficacité énergétique EnergiePrimaire : Energie Finale : Energie Utile : Rendement entre 50 et 80 % contre 34 % aujourd’hui
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    - consommatrice, par la maîtrise des consommations énergétiques sur son propre patrimoine et des services publics qu’elle assure : déchets, transport, bâtiments… ( Approche Service ), - aménageuse et planificatrice de la vie d’un territoire : SCoT, PLU, Charte de Pays, ZACs… ( Approche Territoire ), - distributrice et productrice d'énergie décentralisée (éolien, solaire,bois, chaleur, …), - incitatrice , par des actions d'information et de sensibilisation auprès de la population … Une politique énergétique locale a travers différentes approches
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    LES ENERGIES RENOUVELABLES3 UTILISATIONS : Chaleur Electricité Carburant pour le transport
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    Vers des applicationsplus systématiques : Energie solaire (chaleur, électricité) Energie éolienne (électricité) Biomasse (bois énergie) (chaleur,électricité) Géothermie (chaleur) LES ENERGIES RENOUVELABLES
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    Evolution de laconsommation d’énergie d’une maison neuve En kWh/m 2 par an - 60% - 85% Réglementations thermiques Dates de construction Dans l’habitat en complément d’une approche de maîtrise de la demande
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    En construisant autrementIntégration des éléments solaires dans la conception architecturale des bâtiments : toiture solaire, élément de façade, casquette et brise soleil, garde corps…
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    Exemples en collectifRésidence les Incas La Grande Motte HLM de Narbonne Cité vert-Bois, CROUS de Montpellier
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    La pompe àchaleur géothermique 2 solutions techniques
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    Les centrales deproductions
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