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La géothermie

Sauvons Le Climat Conseil Scientifique février 2014 La géothermie Bernard Durand Résumé La géothermie est l’exploitation des stocks de chaleur contenus dans l’écorce terrestre, pour produire de la chaleur et de l’électricité Pour cela une circulation d’eau, qui sert de fluide caloporteur, est un préalable



La géothermie - Accueil

la géothermie moyenne à basse énergie (30 à 150°C dans les aquifères) pour le chauffage urbain collectif par réseau de chaleur ; la géothermie à très basse énergie (



GTH 2008 21 - Geothermies

le refroidissement correspondant à la dissi-pation de l'énergie dite primitive accumulée lors de la formation de la Terre On estime que la désintégration des élé-ments radioactifs présents dans la croûte terrestre – uranium,thorium,potassium,etc On distingue trois enveloppes principales dans la structure du globe



La géothermie en Auvergne

La géothermie est une énergie primaire, fournie par le sous-sol Sa température est stable et elle est disponible 24h/24 et indépendante des variations saisonnières Elle est utilisée directement sur place ou à quelques centaines de mètres dans le cas d’ensemble de consommateurs importants Son coût est indépendant de la



Correction de la géothermie - SVT Lyon

La production de chaleur dans le manteau est très faible, donc s’il apporte de la chaleur à la croûte , il va se refroidir (re-équilibrage thermique par conduction) Cela prendra entre 1 et 4 Ma selon le volume de manteau impliqué et la différence de température entre croûte et manteau



RÉNOVATION / CONSTRUCTION LA GÉOTHERMIE

Fluide confiné dans la pompe à chaleur qui assure les transferts de chaleur Géocooling Système permettant d’utiliser directement la capacité de refroidissement du sous-sol sans faire fonctionner la pompe à chaleur Émetteurs de chaleur Équipements distribuant la chaleur dans le logement: radiateurs, ventilo-



LA GÉOTHERMIE AU SERVICE DE LA CULTURE MARAÎCHÈRE

pour préciser le rôle futur de la géothermie de moyenne profondeur dans l’agriculture genevoise L’Etat de Genève et SIG vous accompagnent dans vos projets Le programme GEothermie 2020 a été mis en œuvre pour lancer la filière géothermique, accompagner les porteurs de projet, trouver les meilleures so-lutions et faciliter l



Exercices « Géothermie et propriétés thermiques de la Terre

16_TS_AP_geothermie docx 1 Exercices « Géothermie et propriétés thermiques de la Terre / Le domaine continental et sa dynamique » 2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d’une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 5 points



La géothermie dans les documents de planification énergétique

outils « Prise en compte de la géothermie dans les PCET », mise en ligne sur le site internet ADEME-BRGM www geothermie-perspectives Une série d’actions pourront être reprises par les collectivités : pour une part, il s’agit d’actions issues du centre de

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La géothermie : chaleur de la Terre

http://www.geothermie-perspectives.fr

1 - Origine de la géothermie

La chaleur de la Terre provient essentiellement (90%) de la désintégration d'éléments radioactifs (uranium, thorium,

potassium) présents dans les roches et du noyau terrestre qui génère un flux de chaleur vers la surface.

La chaleur produite par les réactions nucléaires varie avec la composition chimique des roches mais aussi selon l'âge des

roches, raison pour laquelle les gradients géothermiques sont plus élevés dans les plates-formes jeunes, comme en France et

en Europe du Sud, que dans les socles anciens, comme en Scandinavie.

Plus la profondeur est grande et plus la chaleur est élevée, elle augmente en moyenne de 3,3°C tous les 100m (cet

accroissement de température avec la profondeur est appelé " gradient géothermal »), mais ces valeurs peuvent être nettement

supérieures dans certaines zones instables du globe et même varier de façon importante dans des zones continentales stables.

2 - Caractéristiques générales de la géothermie

La géothermie est la seule énergie renouvelable qui s'adresse aux deux grandes filières énergétiques :

- production de chaleur - production d'électricité Il existe trois types d'exploitation de la géothermie :

- la géothermie très basse température : exploite des réservoirs situés à moins de 100m et dont les eaux ont une

température inférieure à 30°C ; on l'utilise pour le chauffage et la climatisation grâce à une pompe à chaleur

- la géothermie basse énergie : utilise des aquifères à des températures comprises entre 30°C et 100°C, on l'exploite

dans des réseaux de chaleur pour le chauffage urbain ou dans le cadre de procédés industriels.

- la géothermie moyenne et haute énergie (jusqu'à 250°C) est utilisées pour produire de l'électricité via des turbines

3 - La production de chaleur par géothermie dans le monde

© ADEME BRGM

Production de chaleur par pays (puissance installée en 2000

La puissance installée dans les 55 pays qui déclaraient utiliser directement cette source en 2000 était estimée à 15 GW et

l'énergie utilisée à 53 TWh/an, ce qui équivaut à 1% de la consommation d'énergie mondiale.

En 2005, plus de 70 pays déclarent utiliser la géothermie pour produire de la chaleur. La puissance installée est estimée à

l'heure actuelle à 27 GW, ce qui correspond à une production supérieure à 70 TWh/an .

4 - La production d'électricité par géothermie dans le monde :

© ADEME BRGM

Principaux pays producteurs d'électricité géothermique (puissance installée en 2000)

On dénombre aujourd'hui un peu plus de 350 installations géothermiques haute et moyenne énergie dans le monde.

La puissance mondiale de ces centrales électriques est d'environ 8,9 GW, ce qui ne représente que 0,3% de la puissance

mondiale électrique installée sur la planète. La géothermie couvre 0,4% des besoins mondiaux en électricité. Avec 202 unités réparties sur 22 champs géothermiques (Californie, Nevada, Utah et Hawaii),

les Etats-Unis arrivent en tête des pays producteurs avec une capacité installée de 2 544 MW et une production

importante (15 TWh/a), mais qui ne satisfait que 0,4% des besoins. Viennent ensuite les Philippines (1 931 MW), le Mexique

(953), l'Indonésie (796), l'Italie (790), le Japon (547), la Nouvelle-Zélande (437), l'Islande (200), le Salvador (161), et le

Costa Rica (160).

5 - Exemples de centrale électrique

Centrale électrique de Bouillante (Guadeloupe France)

Bouillante est la 1

ière centrale géothermique française productrice d'électricité.

En Guadeloupe comme dans toutes les îles des Caraïbes la géothermie est liée à une activité volcanique récente (moins de 1

million d'années). L'eau de mer et l'eau de pluie s'infiltrent en profondeur dans le sol, circulent dans les fracturent de la

roche et se réchauffent à son contact avant de remonter en surface. Unité Bouillante 1 : 1986 à 1992 réhabilité en 1995 par Géothermie Bouillante constituée d'un puit unique de 350m (température 250°C) dont le potentiel de production de vapeur 30 tonnes/heure contribue actuellement à 3% de la consommation d'électricité de l'île (puissance

30GW).

Unité Bouillante 2 : mise en service en 2004 est constituée de 3 puits situés entre 1000 et 1150m (température 250°C), contribue actuellement à 6% de la consommation d'électricité de l'île (puissance

72 GW).

© BRGM im@gé Plateforme de Bouillante

Unité Bouillante 3 : le projet de développement de bouillante 3 vise à exploiter la portion du réservoir géothermique situé à la bordure nord de la baie .... Ce secteur présente de nombreux indices favorables et son potentiel est jugé supérieur à celui de la bordure sud qui alimente actuellement les unités Bouillante 1 et Bouillante 2. source BRGM

Larderello (Italie) :

La centrale électrique de Lardello avec une puissance de 800MW couvre 30% des besoins énergétiques de la Toscane, la première installation géothermique fut installée en 1904 C'est une centrale à cycle binaire en démonstration en Allemagne et en Autriche permettant de produire de l'électricité à partir d'aquifère faiblement énergétique (95 à 110°C) dont le principe repose sur l'échange de chaleur entre un fluide géothermal et un fluide secondaire qui vient à ébullition à basse température.

Un projet européen de centrale électrique

http://www.soultz.net/fr/

A SOULTZ (Alsace) un projet européen de dimension mondiale dont l'objectif est d'exploiter la chaleur des roches chaudes

situées à 5000m de profondeur pour produire de l'électricité.

L'enjeu de ce projet est considérable car de nombreuses région dans le monde présente des conditions géologiques favorables

et la ressource d'énergie semble alors infinie en effet un prélèvement de chaleur qui ferait baisser de 20°C la température

d'un bloc rocheux de 1km 3 correspondrait à l'énergie thermique libérée par 1,3millions de tonnes de pétrole)

6 - Le Dogger

La France a joué un rôle de pionnier dans le développement de la géothermie en montrant l'exemple notamment avec la

technique du doublet et avec un réservoir dans le Bassin parisien, le Dogger, qui présente la plus grande densité au monde

d'opérations de géothermie en fonctionnement.

La technique du doublet géothermal pour alimenter les réseaux de chaleur de l'habitat collectif est devenue une référence

mondiale. Ses 1 360 GWh produits en 2002 proviennent principalement des 34 exploitations en Ile-de-France, d'une capacité

cumulée de 330 MW. Construites entre 1967 et 1987, elles lui valent une place de leader dans l'Union européenne. Selon les

dispositifs employés et le niveau de la température, cette énergie est utilisée directement pour l'industrie (serre, pisciculture,

séchage de produits agricoles, thermalisme), ou alimente un réseau de chaleur pour l'habitat collectif, le chauffage et la

climatisation des entreprises ou de l'habitat individuel.

Cette filière est en pleine progression : en Europe, son taux de croissance a été de 4,3% en 2001 et 2002 (1 051,6 MW en

2002). Elle devrait également connaître un développement important dans les pays où les ressources sont abondantes (Europe

centrale et orientale, Russie et Chine).

7 - Les ressources mondiales

Ces 5 dernières années la production d'énergie issue de la géothermie a progressé de 4% par an dans le monde.

© BRGM im@gé

Zones propices au développement de la géothermie haute énergie (Régions tectoniques et volcaniques actives émergées) Zones favorables à la géothermie basse énergie (bassins sédimentaires) Zones de socle cristallin réservées pour la très basse énergie

La géothermie haute énergie

Les ressources de géothermie haute énergie dont la température dépasse 150°C se situent, entre 1 500 et 3 000 mètres de

profondeur, dans des zones géographiques au gradient géothermal anormalement élevé.

Elles correspondent aux régions volcaniques situées à proximité des frontières des plaques lithosphériques : "ceinture de feu"

du Pacifique, arc des petites Antilles, arc méditerranéen ou encore grand rift africain.

La géothermie moyenne énergie

Présente dans de nombreux endroits du globe, les ressources de moyenne énergie (90 à 150°C) se retrouvent dans le même

décor géologique que la géothermie haute énergie,à une profondeur moindre (inférieure à 1 000 m).

Mais elles se cachent aussi dans les bassins sédimentaires à des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres. La géothermie

moyenne énergie se manifeste également dans un grand nombre de zones très localisées où se produisent des discontinuités

dans les roches, des failles par lesquelles l'eau peut remonter facilement à la surface, signalant sa présence par des sources

chaudes.

La géothermie basse énergie

La géothermie basse énergie (inférieure à 90°C) est présente dans de nombreuses régions du globe : le bassin de l'Amazone et

du Rio Plata en Amérique du Sud, la région de Boise (Idaho) et le bassin du Mississipi-Missouri aux USA, le Bassin

pannonien en Hongrie, les Bassins parisien et aquitain en France, le Bassin artésien en Australie, la région de Pékin et l'Asie

centrale...

La géothermie très basse énergie

Partout, en tout point de la planète, y compris dans les zones de socle cristallin, il est possible de capter et de transformer la

chaleur emmagasinée dans les couches superficielles du sous sol à quelques mètres de profondeur pour le chauffage des

habitations au moyen de pompes à chaleur géothermiques.quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44