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n'étant pas exhaustives. Ce nombre relativement important d'entreprises françaises développant les systèmes de production d'électricité hydrolienne prouve le dynamisme
des industriels et des investisseurs dans ce
secteur (Banque Publique d'Investissement
BPI, EDF, ENGIE par exemple), ces nouvelles
entreprises sont génératrices d'emplois. Notons que l'hydrolienne Sabella (1 MW), positionnée dans le chenal du Fromveur entre
Molène et Ouessant dans le Finistère est la
seule à être relié au réseau de distribution
d'électricité français.
La capacité de production d'électricité des
différents systèmes ainsi que leur coût sont
Source de production
des données qui méritent attention. Elles
sont mentionnées, pour la France, dans le
tableau ci-dessous qui concerne les années
2017 et 2018 et qui conduit à classer aujourd'hui ces systèmes en 4 catégories :
le nucléaire, largement dominant, et trois
autres d'importance globalement équivalentes : la thermique, l'hydraulique et les
énergies renouvelables (hors hydraulique).
On pourra trouver une analyse économique
plus fine dans le cahier n° 31 de l'IESF Il
faut remarquer que le coût de production le
plus important (construction et exploitation
sans démantèlement) concerne la dernière
catégorie, les énergies nucléaires et hydrauliques restant les moins chères quant au prix
de vente du kWh (Tarif bleu pour un compteur de 6kVA) : il est de l'ordre de 14,7 de
quelques centimes d'euro soit 146,7 € le
MWh. D'un point de vue environnemental
ces informations corroborent le développement des recherches, innovations et développements portant sur les éoliennes et hydrolienne dans un souci d'augmentation de
la production et de baisse du coût. Il faut
retenir que le parc de production français a
poursuivi sa mutation avec la fermeture de 5
groupes thermiques au fioul (-3025 MW) et
la progression du parc des énergies renouvelables (+2763 MW).
Capacité installée
2017 (GW)
Capacité installée
2018 (GW)
Evolution
2018/2017
Production 2017
(TWh)
Coût du MWh en €
Nucléaire
63,12 (50,4%)
63,13 (47,8%)
0%
379,1 (71,6%)
50
Hydraulique (fil de l'eau,
barrages, pompage)
23,52 (18,7%)
24,82 (18,8%)
+0,05%
53,6 (10,1%)
15
Thermique (charbon, fioul
et gaz)
18,94 (18,84%)
22,04 (16,7%)
+47%
54,4 (10,3%)
100
Eolien (terrestre, marin)
10,84 (15,1%)
12,51 (9,4%)
+15,5%
24 (4,5%)
57 (terrestre)
145 (marin)
Hydrolien (marine)
0,24 (0,2%)
0,24 (0,18%)
0%
Solaire
6,77 (5,4%)
7,17 (5,4%)
6%
9,2 (1,7%)
74 (au sol)
Biomasse
1,7 (1,3%)
1,84 (1,3%)
5,7%
9,1 (1,7%)
35 à45 (bois)
Autre
0,06
0,19
Total
113,24
131,94
5,3%
529,4
250
Tableau I-1 : Potentiel de production (en MW), production (en TWh) et coût (en euros) de l'électricité en France pour les années 2017 et 2018. Sources EDF (RTE),
Prix-Elec et ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), [Ele 18])
L'aspect industriel est apparu à la création
de la machine à vapeur qui mettait en évidence, comme à l'époque actuelle, un rôle
essentiel de la mécanique dans la réalisation
de ces systèmes de transformation d'énergie.
La présente analyse a pour objectif de mettre
en évidence la contribution de la mécanique
à la transition énergétique par l'amélioration
de l'environnement sous toutes ses formes
18
(limitation de l'émission de gaz à effet de
serre, réduction des nuisances sonores, recyclage, amélioration des rendements, etc.)
en insistant sur les évolutions majeures et
en mentionnant les problèmes encore à résoudre.
Nous nous limiterons à trois des aspects de
la production industrielle vus sous l'angle de
la mécanique et des matériaux : la conception, la réalisation et la maintenance des
systèmes tout observant que le choix des
matériaux, le positionnement des différentes
structures dans les systèmes déterminent le
traitement en fin de vie et le recyclage éventuel de ces derniers.
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