[PDF] La géothermie De l'électricité à partir des





Previous PDF Next PDF



correction geothermie - SF

Le gradient géothermique moyen existant dans la croute continentale est de 30°/km. Dans le cas de l'Islande de Bouillante (Guadeloupe) et du Japon



Géothermie et propriétés thermiques de la Terre

Visite de la centrale géothermique de Bouillante (Guadeloupe) http://pedagogie.ac- www4.ac-nancy-metz.fr/svt/geothermie-annexe-1-tracker-450.html.





La géothermie

De l'électricité à partir des systèmes géothermiques stimulés (EGS) . deux unités fonctionnent à Bouillante en. Guadeloupe. La puissance installée sur ...



Dossier pédagogique

Nourrir l'humanité (en commun avec les SVT). SVT : Tronc commun : géothermie ... La société Géothermie Bouillante exploite la centrale géothermique de ...



Flux de chaleur à la surface du globe (doc 1 page 242) Document 2

THEME 2 A : GEOTHERMIE ET PROPRIETES THERMIQUES DE LA TERRE. CHAPITRE 5 : LES PROPRIETES Exemple 3 : la centrale géothermique de Bouillante Guadeloupe.



Exercice 1 – La géothermie de Bouillante en Guadeloupe

Exercice 1 – La géothermie de Bouillante en Guadeloupe. Les îles volcaniques de l'Outre-mer du fait de leur insularité



ANNALES des sujets du BAC- Thème II-A –Géothermie et propriétés

Le site géothermique de Bouillante est situé en Guadeloupe dans l'arc des petites D'après http://www.nordregio.se et http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt.



Diaporama géothermie 2018

Exploitation géothermique à. Bouillante (Guadeloupe) Partie 4 : Géothermie et propriétés thermiques de la Terre ... SVT TS édition Belin 2012.



Géothermie et propriétés thermiques de la Terre

I - Gradient géothermique et flux géothermique 2) Mesure du gradient et du flux géothermiques ... géothermique et de la conductivité thermique des.



[PDF] Exercice 1 – La géothermie de Bouillante en Guadeloupe

4 mai 2014 · Cas unique en France et dans la Caraïbe la centrale géothermique haute température de Bouillante présente deux unités de production totalisant 



[PDF] Correction de la géothermie - SVT Lyon

Le système géothermal de Bouillante n'est pas localisé sur l'axe volcanique de la Soufrière ! Komorowski et al 2005 Geothermal Province Axe volcanique E-W 



[PDF] Activité 1 : Flux géothermique et contexte géodynamique le cas de

Document 2 : Modèle de flux géothermique au niveau de la zone de subduction Une vidéo (Géothermie Bouillante : quand la chaleur de la Terre produit de 



Ressource géothermique de Bouillante (Guadeloupe) - Eduterre

21 mai 2014 · Exploiter des données pour comprendre l'origine de l'activité géothermique de la centrale de Bouillante et faire le lien avec une production 



[PDF] Géothermie - Bouillante - Eduterre

deux tranches de la centrale géothermique de Bouillante d'une capacité totale de 15 MWe de fournir près de 10 des besoins électriques de la Guadeloupe



[PDF] Exemple 3 : la centrale géothermique de Bouillante Guadeloupe

Exemple 3 : la centrale géothermique de Bouillante Guadeloupe A partir de l'étude des documents et de vos connaissances faire le lien entre les évènements 



[PDF] ChapV Géothermie

Ce flux permet d'estimer la dissipation de la chaleur par le globe Il dépend du gradient géothermique mais également de la conductivité thermique des roches



[PDF] Sciences de la vie et de la Terre Série S Enseignement spécifique

Visite de la centrale géothermique de Bouillante (Guadeloupe) http://pedagogie ac- http://svt ac-dijon fr/dyn/IMG/Sujet-NE-Olympiades_2008 pdf



[PDF] Thème II-A –Géothermie et propriétés thermiques de la Terre La

Bouillante est la première centrale géothermique française où l'énergie géothermique est exploitée pour produire de l'électricité Le site géothermique de 



[PDF] Jérôme CAFAFA (SVT) Laurent ROUQUIER (Physique Chimie)

17 mar 2023 · Nous avons pu nous rendre à la Centrale Géothermique de Bouillante afin d'en savoir plus sur le principe de la géothermie ainsi que son 

  • Comment fonctionne la centrale géothermique de Bouillante ?

    Le principe de fonctionnement de la géothermie pour produire de l'électricité à Bouillante est simple. Les vapeurs et eaux chaudes sont puisées en profondeur dans le sol. Ces eaux sont des infiltrations d'eau de mer et d'eau de pluie mises en contact avec la chaleur du magma du volcan.
  • Quels sont les trois types de géothermie ?

    Plus le gradient sera élevé, moins il faudra creuser pour trouver des températures élevées.

    Trois types de géothermie : de faible, moyenne et grande profondeur, pour des sources de chaleur de plus en plus chaudes. Coupe géologique du bassin parisien et les différents aquifères pouvant servir à la géothermie.
  • Quel est le principe de chauffage par géothermie ?

    Qu'est ce que la géothermie ? Le chauffage par géothermie utilise les calories présentes dans le sol pour les transformer en chaleur de chauffage. Les calories sont puisées à l'aide de capteurs enfouis à profondeur variable selon les préconisations de l'étude géothermique.
  • L'énergie géothermique dépend de la chaleur de la Terre.
    Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales géothermiques, gr? à l'eau très chaude des nappes dans le sous-sol de la Terre. La température des roches augmente en moyenne de 1 °C tous les 30 m de profondeur.
La géothermie les enjeux des

GéosciencesLa géothermie

Quelles technologies pour quels usages ?

1

La géothermie

Quelles technologies pour quels usages ?

2 e

édition

Collection

"Les enjeux des Géosciences" 2 Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PARTIE I LA GÉOTHERMIE,UNE ÉNERGIE EXEMPLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Introduction Une énergie du développement durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .6

Partout présente pour des usages variés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .6 Propre et durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Locale et discrète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Régulière et disponible 24 h sur 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Économique et innovante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Chapitre I.1 La chaleur de la Terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Le gradient géothermal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 L"origine de la chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

De la chaleur aux frontières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

De la chaleur dans le proche sous-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .10

Chapitre I.2 La géothermie pour les usages domestiques et tertiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Le boom des pompes à chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Les capteurs horizontaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Les sondes géothermiques verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .12 Les champs de sondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Les fondations thermoactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Les puits canadiens ou provençaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Les pompes à chaleur géothermiques sur aquifères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .14

Le géocooling pour refroidir les bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .15

Chapitre I.3 L"usage direct de la chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Capter le fluide géothermal par forage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .16 Pomper l"eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Récupérer la chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Réinjecter l"eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Le concept de doublet géothermique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Des traitements anti-corrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Bien gérer les réservoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Chapitre I.4 Produire de l"électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Près de 10 000 MW dans le monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

De l"électricité en zone active . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

De l"électricité à partir des systèmes géothermiques stimulés (EGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Chapitre I.5 Des applications très diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .25

Du bain de boue à la turbine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Géothermie et agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Géothermie et pisciculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Géothermie et industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Géothermie et loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Géothermie et"snow melting" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Géothermie et dessalement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

BRGM - Geowatt

© Grodan

Sommaire

© EnBW AG

3

Chapitre I.6 L"avenir de la géothermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Un contexte politique international favorable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .29

Croissance de la production de chaleur par géothermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Une production d"électricité par géothermie en légère hausse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Les perspectives technologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

PARTIE II LA GÉOTHERMIE EN FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .35

Chapitre II.1 Le contexte de la géothermie en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .36

Répondre aux objectifs du Grenelle de l"environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Les acteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Les aspects réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Les aides et les dispositifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .40

Chapitre II.2 Les usages domestiques et tertiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .43

La croissance du marché des pompes à chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .43

QualiPAC,la référence qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

La démarche QualiForage pour les sondes verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.43

La plate-forme expérimentale pour les pompes à chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Inventorier les aquifères superficiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .44

Quelques exemples de réalisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .46

Chapitre II.3 Les réseaux de chaleur et autres usages directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Des ressources importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Une filière qui repart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

30 000 nouveaux logements chauffés par géothermie en 2013 en Ile-de-France . . . . . . . . .49

L"opération d"Orly-Choisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Le triplet de Sucy-en-Brie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Le Bassin aquitain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Les autres ressources :Alsace,Limagne,Bresse,Sud-Est,Hainaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Un centre technique d"appui pour la géothermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .53

Chapitre II.4 La production d"électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

La géothermie dans les départements d"outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .55

De l"électricité géothermique en Guadeloupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .55

Coopération régionale dans la Caraïbe à partir de la Dominique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Reconnaissance géothermique à La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .57

L"électricité du futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

À Soultz-sous-Forêts,le plus grand projet EGS dans le monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Présentation de l"ADEME et du BRGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Pour en savoir plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Morne aux DiablesLa Soufrière

Bouillante

GUADELOUPE

Marie Galante

Les SaintesLa Désirade

DOMINIQUE

MARTINIQUE

Morne Diablotins

Vallée de la Désolation

Volcanisme de Plat-Pays

Montagne PeléeSoufrière

Morne des AnglaisMorne des trois Pitons

0100 km

N

59 kmprofondeur maximum 54 km

profondeur maximum 720 m

Câble sous-marin

© BRGM-im@gé

© Geothermal Atlas of Europe,

© BRGM-im@gé© Antea

Sommaire

Partie I

La géothermie,formidable

réservoir de chaleur installé sous nos pieds,offre une

énergie renouvelable pour le

chauffage et le refroidissement des habitations,la climatisation des serres agricoles,les process industriels,l"alimentation des réseaux de chaleur, la production d"électricité... 5

La chaleur de la Terre

La géothermie pour les usages

domestiques et le tertiaire

L"usage direct de la chaleur

Produire de l"électricité

Des applications très diverses

L"avenir de la géothermie

© Communauté européenne - centrale Enel Lardarello 6

Une énergie

du développement durable

Introduction

Partout présente

pour des usages variés À la différence des énergies fossiles,concentrées en quelques sites particuliers de la croûte ter-

restre,la géothermie est présente dans tous lessous-sols et sous tous les climats. Ses usagessont variés, car elle présente une large gammede températures etde profondeurs.À faible pro-fondeur,en tout point du globe,associée à unepompe à chaleur, elle peut servir au chauffageet au refroidissement des habitations. Plus en

La géothermie est porteuse d"un potentiel immense pour notre développement responsable et durable.Elle participe à notre indépendance énergétique pour les besoins de chauffage et de refroidissement du secteur domestique et tertiaire, l"alimentation des réseaux de chaleur et la production d"électricité. 7

Une énergie du développement durable

profondeur et selon la structure des formations géologiques ou la composition des roches,cette énergie sera plus ou moins facile à extraire avec des technologies maîtrisées, permettant d"au- tres usages comme la production d"électricité.

Propre et durable

La géothermie produit peu de rejets, c"est une

énergie propre qui ne participe pas à la dégrada- tion du climat et qui ne nécessite pas de trans- portni de stockage de substances polluantes ou dangereuses. Elle est inépuisable à l"échelle humaine. En profondeur, la Terre dispose d"un stock global de chaleur énorme et à sa surface, le sol est réchauffé par le rayonnement solaire et la migration des eaux de pluie.

Locale et discrète

Par nature, la géothermie est une énergie

locale, à valoriser sur place, sous forme de production d"électricité ou de chaleur.Les ins- tallations requises sont en général compac- tes avec très peu d"emprise au sol. Cette res- source peut être facilement adaptée aux besoins en énergie d"un particulier, d"une entreprise ou d"une collectivité.

Régulière et disponible 24 h sur 24

La géothermie n"est pas tributaire des condi-

tions climatiques, comme le sont l"énergie solaire ou l"énergie éolienne.Elle ne dépend que des caractéristiques intrinsèques du sous-sol (gradient géothermique, perméabilité* des roches...),une constance qui assure une grande régularité dans sa mise en œuvre.Ainsi,le taux de disponibilité des centrales géothermiques

électriques est de 90 % en moyenne et peut

atteindre 100 % pour les réseaux de chaleur et les pompes à chaleur géothermiques.

Économique et innovante

Avec un prix de revient réel compétitif et un coût d"exploitation faible, la géothermie est l"une des énergies renouvelables les plus ren- tables. Elle participe à l"indépendance éner- gétique pour la production d"électricité, le chauffage, la production d"eau chaude sani- taire, ou le refroidissement. Elle est égale- ment innovante.En effet,différentes techno- logies sont à l"étude, comme les systèmes géothermiques stimulés (EGS) qui consistent à stimuler artificiellement un gisement géo- thermique pour produire de la chaleur ou de l"électricité à l"échelle industrielle, ou encore les systèmes binaires qui permettent désor- mais la production d"électricité à partir de ressources à relativementbasse température (aux alentours de 100 °C).

Introduction

© BRGM IM@GÉ

LA GÉOTHERMIE EST DIVERSIFIÉE:

les utilisations de la géothermie varient en fonction de la profondeur.Elles sont très nombreuses :chauffage urbain collectif par réseau de chaleur,chauffage de logements individuels, de piscines,de serres,usages industriels,chauffage par pompe

à chaleur,production d"électricitéƒ

Géothermie, nom

d"origine grecque : "Gê"qui veut dire Terre et"Thermê"qui signifie chaleur.

La géothermie est

l"énergie thermique contenue dans la Terre et, par extension, ce mot désigne aussi l"en- semble des procédés qui permettent l"ex- traction et la valorisa- tion industrielle de cette chaleur interne. *Cf.glossaire p.61 Ce n"est pas sans raison que les anciens ont placé l"enfer et son feu purificateur au centre de notre planète.Sous nos pieds,la Terre est chaude,et même de plus en plus chaude à mesure que l"on s"enfonce dans ses entrailles.

Le gradient géothermal

Expérimenté concrètement par des géné- rations de mineurs de fond, la hausse de température liée à l"augmentation de la profondeur est appelée gradient géother- malŽ. Il augmente en moyenne de 3,3 °C par 100 mètres. Le flux d"énergie thermi- que à l"origine de ce gradient est de l"ordre de 60 milliwatt* par m 2 (mW/m 2) . Mais ces valeurs peuvent être nettement supé- rieures dans certaines zones instables du globe, et même varier de façon impor-quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
[PDF] flux géothermique

[PDF] la plante domestiquée

[PDF] centrale hydraulique définition

[PDF] fonctionnement d'un barrage hydroélectrique pdf

[PDF] exposé sur lénergie hydraulique

[PDF] centrale hydraulique avantages et inconvénients

[PDF] symbole schéma hydraulique

[PDF] cours hydraulique industriel pdf

[PDF] fonctionnement d'un circuit hydraulique

[PDF] schéma hydraulique simple

[PDF] schémas hydrauliques de base

[PDF] symbole distributeur hydraulique

[PDF] schéma hydraulique cours

[PDF] symbole hydraulique iso

[PDF] centrale marémotrice d'incheon