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Description

Amener les apprenants à mieux comprendre les grands enjeux du 21ème siècle en matière de transition énergétique ainsi que les moyens d'exploiter les différentes sources d'énergies renouvelables (soleil, vent, eau, chaleur du sol, biomasse), tel est l'objectif du MOOC "Énergies renouvelables".

La vocation de ce cours en ligne, réalisé et coordonné par l'Université Virtuelle Environnement et Développement durable (UVED) en partenariat avec l'Université Perpignan Via Domitia (UPVD), est de renforcer les connaissances générales d'un large public sur la question des énergies renouvelables, d'accroître les capacités d'implication des personnes dans les grandes décisions relatives à la production et/ou à l'utilisation d'énergies renouvelables et de susciter l'émergence de nouveaux projets.

Xavier Py, Professeur à l'Université de Perpignan Via Domitia, en est le référent scientifique. 32 experts-scientifiques, issus de 15 établissements différents, sont impliqués dans ce projet.

 

Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.

 

Domaines
  • Energies renouvelables
État
  • Labellisé
Langues
  • Français
Licence Creative Commons
  • Pas d'utilisation commerciale
  • Pas de modification
  • Paternité
Mentions Licence
  • Physique
  • Sciences pour l'ingénieur
Niveau
  • Bac+1
  • Bac+2
  • Bac+3
  • Bac+4
Thèmes
  • Finitude des ressources
Types
  • Parcours thématique
  • Géothermies - Clip
  • L'origine de la chaleur exploitée en géothermie
  • Généralités sur la géothermie
  • Les différents types de géothermie et leur maturité
  • La géothermie très basse température
  • Les pompes à chaleur géothermique
  • La géothermie basse/moyenne énergie
  • La géothermie haute température conventionnelle
  • Les principes de la géothermie haute température non conventionnelle
  • La géothermie haute température non conventionnelle aujourd'hui : le projet ECOGI
  • Doit-on avoir peur de la géothermie haute température non conventionnelle ?
  • Comment aller vers la maturité de la géothermie haute température non conventionnelle ?

Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Énergies renouvelables ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.

La géothermie haute température conventionnelle

Jean SCHMITTBUHL
Directeur de recherche – CNRS

La géothermie haute énergie conventionnelle concerne une ressource à haute température, au-delà de 150°C. 150°C est la limite légale en France pour définir ça comme une ressource haute énergie. On va voir qu’il y a une utilisation présente qui est assez mature sur cette utilisation de cette ressource, en particulier dans des contextes volcaniques.

1. L’exemple de Bouillante

Il y a un exemple métropolitain qui est celui de Bouillante, où on a développé l'exploitation de la ressource à partir d'un réservoir situé à environ 1000 mètres de profondeur. On exploite l'eau pluviale qui s'infiltre et se réchauffe. Le réservoir, à environ 250°C, est utilisé sous forme de vapeur pour produire de l'électricité. C'est une expérience où on produit de l'ordre d'une quinzaine de mégawatts électriques et qui fournit donc une partie non négligeable d’électricité sur site.

2. L’exemple de Larderello

Le deuxième grand exemple, le plus grand au niveau européen, est le champ de Larderello, en Toscane (Italie). C’est un champ qui est développé sur plusieurs centaines de kilomètres carrés (pratiquement 400 km²), pour produire au total près de 800 MW électriques, ce qui est presque l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire est plutôt de l’ordre du gigawatt électrique. C'est une histoire qui était très longue à Larderello. Elle a commencé il y a plus de 100 ans. On a donc un grand recul. Il y a un peu plus de 100 ans, en 1905 la production de 20 kW. C'est principalement la société ENEL qui développe ce projet. Elle exploite un champ géothermique qui est principalement de la vapeur. Le réservoir est situé à une température d'environ un peu plus de 150°C, jusqu'à 260°C, voire près de 400°C à certains endroits. C'est un réservoir de vapeur sous pression, jusqu'à 70 bars par certains endroits. C'est une vraie cocotte-minute qui existe et qu'on exploite depuis déjà un moment avec des débits qui peuvent être importants, jusqu'à 350 tonnes à l'heure. Donc d'où vient cette ressource ? C'est principalement lié une structure géologique singulière, une intrusion magmatique récente (récente au sens géologique puisqu’elle a 6 millions d'années environ). Elle permet d'avoir une remontée des isothermes très marquée, avec une température de 300°C typiquement à 2000 mètres de profondeur. C’est cette structure là que l'on utilise sur le site de Larderello.

3. Conclusion

Au niveau mondial, cette technologie peut être considérée comme mature. Elle reste basée sur une exploitation de la ressource avec des aspects de prospection importants. Mais il y a quand même environ 8000 MW électriques installés à travers le monde qui font que c'est une technologie qui est déjà bien développée. Elle est utilisée dans une vingtaine de pays. On peut donc dire que cette technologie est vraiment mature aujourd'hui et qu'elle peut assurer un développement important.

Contributeurs

BRESSON Jacky

SCHMITTBUHL Jean

VAITILINGOM Gilles

PY Xavier

PRADILLON Jean-Yves

MAYER Didier

COLLOMBAT François

OLIVES Régis

GIBAND David

Professeur d'Urbanisme et Aménagement du Territoire , UPVD - Université de Perpignan Via Domitia

DUCLOS Didier

LEFEVRE Marie-Anne

RODE Sylvain

GRIJOL Karine

PERCEBOIS Jacques

RICCI Francesco

BLANC Philippe

MANCAUX Jean-Marie

FALCOZ Quentin

PLANTARD Gaël

LINCOT Daniel

FONKENELL Jacques

CHARPENTIER Jean-Frédéric

DE ROECK Yann-Hervé

FILIPOT Jean-François

RUER Jacques

VERON Gérard

PINCEMIN Sandrine

DELGENES Jean-Philippe

CHATELLARD Lucile

KRONENBERG Maria

STEYER Jean-Philippe

ESNOUF Antoine