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Analyse des conséquences de la mise en place d'une stratégie énergétique d'un projet d'aménagement à  l'échelle du quartier

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par Angélique LEQUAI
Ecole Centrale, Ecole des Mines, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (Nantes) - Master Sciences et Techniques des Environnements Urbains 2010
  

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1.4 LES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LES QUESTIONS ENERGETIQUES

L'étude des solutions énergétiques qui peuvent être mises en place s'articuler autour de deux axes principaux. Dans un premier temps, une synthèse autour de la théorie sur les consommations énergétiques est réalisée avant de présenter les solutions techniques envisageables.

1.4.1 Théorie sur les consommations énergétiques

1.4.1.1 Les différents types d'énergies

L'énergie présente différentes dénominations non équivalentes (CETE de l'Ouest, 2010) : > l'énergie primaire : énergie brute qui n'a pas été transformée (pétrole brut, etc.),

> l'énergie secondaire : énergie qui a été transformée mais qui n'a pas été distribuée à son destinataire final (pétrole raffiné mais non transporté, etc.),

> l'énergie finale : énergie livrée à l'utilisateur avant sa consommation (fioul en entrée de chaudière,

etc.), c'est l'énergie que l'utilisateur paie.

> l'énergie utile : énergie consommée pondérée par le rendement des systèmes de conversion d'énergie. Ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus d'énergie qu'ils n'en consomment réellement (perte par effet

joule...).

Ainsi, un cycle énergétique subit de nombreuses pertes. Aussi faut-il être prudent et toujours chercher à déterminer de quelle énergie il est question.

Energie primaire

Perte de transformation
et de transport

Energie secondaire

Perte de transformation
et de transport

Perte de transport

Energie finale

Perte de transformation
et de transport

Perte de transport

Perte du système
énergétique

Energie utile

Figure 8- Les différentes énergies, A. Lequai 2010

Il existe des coefficients de conversions standards pour passer de l'énergie finale (qui est mesurable) à l'énergie primaire (celle qui est en général référencée dans les réglementations). La RT2005 précise que ce coefficient est de 2.58 pour l'électricité, 1 pour le bois et les combustibles fossiles, 0 pour le solaire thermique et 2.58 pour le solaire photovoltaïque. Ces chiffres sont des conventions et, à ce titre, ils ne représentent pas scrupuleusement la réalité. Par ailleurs, ils dépendent des technologies productrices d'énergie et diffèrent selon les pays.

1.4.1.2 Les sources de production de chaleur

Différentes sources peuvent être utilisées pour produire de la chaleur : les énergies fossiles (gaz, fioul, charbon), l'électricité et les énergies renouvelables (solaire, bois, éolien et géothermique).

Gaz naturel Fioul Charbon

Bois

Figure 9- sources de production de la chaleur (ADEME, 1999)

En 2007, 18% des foyers (bâtiments collectifs - chaudières individuelles et collectives - et maisons individuelles) étaient chauffés avec du fioul, 46% avec du gaz, 31% avec de l'électricité, 4% avec un réseau de chaleur urbain et 1% avec du bois (MEEDDM, 2009). Les graphiques ci-dessous montrent la ventilation des sources énergétiques (excepté les énergies renouvelables) en fonction de l'énergie consommée.

30

20

10

0

Mtep

4

2

0

Mtep

charbon fioul GPL gaz électricité bois

1985 1990 1995 2000 2005 2007 charbon fioul GPL gaz électricité bois

Figure 11 - Consommation énergétique pour la production de chauffage en France dans le secteur résidentiel (MEEDDM, 2009)

Figure 10- Consommation énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire en France dans le secteur résidentiel (MEEDDM, 2009)

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote