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01/10/2012 1 Enjeux énergétiques par Didier Goetghebuer - ICEDD Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl octobre 2012 02/10/2012 2 PLAN DE L’EXPOSE Réserves - Ressources Les flux énergétiques Quelques données statistiques Quelques certitudes Quelques questions Quelques pistes

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01/10/2012 1

Enjeux énergétiques

par Didier Goetghebuer - ICEDD

Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl

octobre 2012

02/10/2012 2

PLAN DE L’EXPOSE

• Réserves - Ressources

• Les flux énergétiques

• Quelques données statistiques

• Quelques certitudes

• Quelques questions

• Quelques pistes

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02/10/2012 3

RESERVES ET RESSOURCESdéfinitions

Co n n a is sa nc e gé o log iq u e

I d en t if ié e s H yp o th é tiq ue s S p é cu lat iv es

prod

uctio

n

Eco

nom

ique

s

R é se rve s p ro u vé es

R e sso u rce s de ba se = ré se rve s p ro u vé e s +

re s so urc e s

Coû

ts d

e

Sou

s-éc

onom

ique

s

R es so ur ce sre sso u rce s

sp é cu lat iv es

Réserves: 800 Gtep Ressources: 4000 Gtep

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POPULATION MONDIALE

Sources OCDE, Nations-Unies

2050

1800

1999

1926

1960

1975

1987

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

mill

iard

s d

'hab

itan

ts

en 20096.8 milliards d'habitants

Inde

18%

Autres46% Chine

20%

Russie2%

Japon2%

USA5%

UE7%

en 1950 2.5 milliards d'habitants

Inde15%

Autres36%

Chine22%

Russie4%

Japon3%

USA6%

UE14%

en 20509.2 milliards d'habitants

Inde18%

Autres56%

Chine15%

Russie1%

Japon1%

USA4%

UE5%

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Charb o n

Pét ro le

Gaz nat urel

Nucléaire

Hyd rauli que

0

2

4

6

8

10

18 6 0 18 8 0 19 0 0 19 2 0 19 4 0 19 60 19 8 0 20 0 0

Gtep

CONSOMMATION MONDIALE D'ENERGIE PRIMAIRE (*)

Total en 2009: 11 milliards de tep(estimation du total depuis 1860: 424 Gtep)

Source BP Statistical Review of World Energy June 2010, AIE(*) énergies commerciales uniquement: hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie...

nucléaire = chaleur nucléaire = production électrique d’origine nucléaire / 33 %hydraulique = production d’électricité hydraulique

2009

Nucléaire7%

Charbon30%

Gaz naturel25%

Pétrole38%

Hydraulique3%

02/10/2012 6

Union

europé enne

ex URSS

Amé rique du Nord

Chine

Inde

Autres

0

2

4

6

8

10

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Gtep

CONSOMMATION MONDIALE D'ENERGIE PRIMAIRE (*)

Total en 2009: 11 Gtep

Source BP Statistical Review of World Energy June 2010(*) énergies commerciales uniquement : hors bois, déchets, énergies solaire et éolienne, géothermie…;chaleur nucléaire = production d’électricité d’origine nucléaire / 33.3%

Amérique du Nord = USA + Canada + Mexique; Chine y compris Hong-Kong; 1 tep = 1 tonne d’équivalent pétrole

2009

UE 2715%

ex URSS9%

Inde4%

Autre s28%

Chine20%

Amérique

du Nord24%

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TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA CONSOMMATION MONDIALE D'ENERGIE PRIMAIRE FOSSILE (*)

Source BP Statistical Review of World Energy June 2010, AIE(*) énergies commerciales uniquement: hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie...

nucléaire = chaleur nucléaire = production électrique d’origine nucléaire / 33%hydraulique = production d’électricité hydraulique

+4.8%

+1.6% +1.6%

+3.8%

+6.7%

+2.9%

+1.0%

+5.8%

+2.2%

+5.0%

+3.0% +3.0%

+2.1%

1860-1900 1900-1950 1950-2000 2000-2009

Charbon Pétrole Gaz naturel Total

02/10/2012 8

UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE

Source: Limits to growth

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RESERVES PROUVEES DE PETROLE

Source BP Statistical Review of W orld Energy June 2010

autres OPEP = Venezuela, Algérie, Libye, Nigeria, Indonésie

1980 93 milliards de tep

ex URSS12%

Moyen-Orient55%

autres 6%

autres OPEP11%

OCDE16%

2009182 milliards de tep

OCDE7%

ex URSS9%

autres6%

Moyen-Orient56%

autres OPEP22%

Historique des réserves prouvées

100

125

150

175

200

225

1980 1985 1990 1995 2000 2005

198

0 =

100

02/10/2012 10

RESERVES PROUVEES DE GAZ NATUREL

Source BP Statistical Review of W orld Energy

June 2010

1980 75 milliards de tep

Autres16%

Moyen-Orient29%

ex URSS38%

OCDE17%

2009169 milliards de tep

Autres20%

Moyen-Orient40%

ex URSS32%

OCDE9%

Historique des réserves prouvées

100

150

200

250

1980 1985 1990 1995 2000 2005

1980

= 1

00

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02/10/2012 11

RESERVES PROUVEES DE CHARBON

Total en 2009: 412 milliards de tep

Source BP Statistical Review of W orld Energy June 2010

EUR 273%

ex URSS26%

Amérique du Nord29%

Chine14%

Inde9%

Autres19%

02/10/2012 12

RESERVES TOTALESDE COMBUSTIBLES FOSSILES

(en % du total mondial de chaque vecteur)

6%

16%

6% 5%

56%

9%

3%5% 4%

24%

10%

41%

8% 9%

29%

2%

17%

14%

5%

34%

0%

Amérique duNord

AmériqueCentrale et du

Sud

Russie Autre Europeet Eurasie

Moyen-Orient Afrique Asie Pacifique

Pétrole Gaz naturel Charbon

Source BP Statistical Review of W orld Energy June 2010

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UNE AUTRE VISION DES RESERVES PETROLIERES

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DEMANDE D'ENERGIE PAR HABITANT EN 2009

(en tep/habitant)

Sources énergie: BP Statistical Review of World Energy June 2010

(énergie hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie...)population: Population Reference Bureau (PRB) Amérique du Nord = USA + Canada + Mexique

5.8

3.2 3.2

1.6

0.41.0

1.6

Amériquedu Nord

ex URSS Unioneuropéenne

27

Chine Inde reste dumonde

moyennemondiale

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RESERVE ET PRODUCTION D'ENERGIES FOSSILES

DANS LE MONDE EN 2009

Source BP Statistical Review of W orld Energy June 2010

en 2009 Pétrole Gaz naturel CharbonRéserves 182 Gtep 169 Gtep 412 GtepProduction 3.8 Gtep 2.7 Gtep 3.4 Gtep

63

121

48

0

20

40

60

80

100

120

140

Pétrole Gaz naturel Charbon

R/P

(Années)

02/10/2012 16

Energie = +/- 82% des GES

Transport25%

Industrie25%

Transformation23%

Domestique27%

Part des différents secteurs dans les émissions de CO2

Source: Inventaire national des GES - Soumission 2010 v1.4 pour l’UNFCCC - Données 2008

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CO2 UNE GRILLE DE COMPARAISON

Facteurs d’émissions de CO2 (en kg)

par GJ par MWh par tep

Gaz naturel 56 201 2344

Gasoil 74 266 3098

Charbon 95 342 3977

Electricité * 64 229 2663

NB: 1000 l de mazout = 10 MWh = 36 GJ = 0,86 tep = 1300 kg charbon

* : sur base des émissions du parc électrique belge en 2008

02/10/2012 18

OUVERTURE DES MARCHES ET DEVELOPPEMENT DURABLE

• Est-ce compatible ...... ?• Et, si oui, à quelles conditions ?

Sources:

études réalisées pour le compte

de la Région wallonne (SPW DGO4)

et de la Région de Bruxelles-Capitale (IBGE)

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02/10/2012 19

02/10/2012 20

CONSOMMATION ET FACTURE Wallonie 2008

13.0 millions de tep – 11.6 milliards d’euros

43%

23%

10%

24%21%

29%

12%

38%

Industrie Logement Tertiaire etagriculture

Transport

Consommation Facture

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02/10/2012 21

ET LES TRANSPORTS ?

répartition des transports entre

Résidentiel : déplacements des ménages à l'exception des trajets domicile-travail

Tertiaire : trajets domicile-travail des entreprises tertiairestrajets des artisans, professions libérales, représentants ...

services

marchandises.

Industrie (comprend le secteur de la construction)

transports de marchandisestransports des personnes (domicile-travail)

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CONSOMMATION FINALEWallonie 2008

(13.0 millions de tep)

Industrie 43%

Résidentiel23%

Transport24%

Tertiaire (+ Agr)

9%

Industrie 48%

Résidentiel31%

Tertiaire + agriculture

21%

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FACTURE ENERGETIQUEWallonie 2008(11.6 milliards d'euros)

Industrie21%

Résidentiel29%

Tertiaire11%

Transport 38%

Industrie31%

Tertiaire28%

Résidentiel 42%

02/10/2012 24

CONSOMMATION FINALE DE L’INDUSTRIEpar branche d’activité

19906.6 Mtep

Sidérurgie46%

Minéraux non métalliques

25%

Chimie15%

Alimentation4%

Papier4%

Fabrications métalliques

3% Autres3%

20085.6 Mtep

Chimie16%

Minéraux non métalliques

29%

Sidérurgie37%

Alimentation6%

Papier6%

Fabrications métalliques

3%

Autres3%

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02/10/2012 25

CONSOMMATION FINALE DE L’INDUSTRIEpar vecteur énergétique

19906.6 Mtep

Solides et gaz dérivés

43%

Produits pétroliers15%

Gaz naturel22%

Electric ité12%

Autres8%

20085.6 Mtep

Gaz naturel28%

Electricité18%

Autres13%

Solides et gaz dérivés

29%

Produits pétroliers12%

02/10/2012 26

INDUSTRIE

Consommation finale en 2008: 5.6 Mtep (43 % de la CF totale)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1985 1990 1995 2000 2005 2010

en in

dic

e 19

85 =

10

0

Consommation d'électricité Consom mation de combustibles

Facture d'éle ctricité Facture de combustibles

2008 Electricité18%

Combustibles82%

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02/10/2012 27

INDUSTRIE 2008

28%

12%

29%

18%15%

13%

35% 34%

Combustiblessolides

Produitspétroliers

Gaz naturel Electricité

Consommation Facture

02/10/2012 28

CONSOMMATIONS DE L’INDUSTRIE (*)

dans l’Union Européenne en 2008(tep/habitant)

Sources Eurostat, ICEDD, DGSIE(*) consommation finale y compris les usages non-énergétiques

COMBUSTIBLES

0.52

0.61

0.67

0.71

0.78

1.31

1.57

1.58

Royaume-Uni

France

Union européenne des 27

Union européenne des 15

Allemagne

Wallonie

Belgique

Pays-Bas

ELECTRICITE

0.16

0.20

0.20

0.22

0.22

0.25

0.30

0.31

Roya ume-Uni

Fra nce

Union européenne des 27

Union européenne des 15

Pa ys-Ba s

Alle magne

Wa llonie

Be lgique

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02/10/2012 29

INTENSITE ELECTRIQUEConsommation d’électricité / PIB

Sources OCDE, Eurostat, Energy Information Agency US Dept of Energy

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

1980 1985 1990 1995 2000 2005

kWh

/ U

SD

200

0

Belgique France Union européenne des 15 Allemagne Japon USA

02/10/2012 30

CONSOMMATIONS DU DOMESTIQUE (*)

dans l’Union Européenne en 2008

(tep/habitant)

Sources Eurostat, ICEDD, DGSIE(*) domestique = domestique et assimilés = résidentiel, tertiaire et agriculture

COMBUSTIBLES

0.67

0.69

0.71

0.73

0.93

0.96

1.01

1.02

Union européenne des 27

Royaume-Uni

Union européenne des 15

France

Wallonie

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

ELECTRICITE

0.28

0.28

0.31

0.31

0.32

0.34

0.34

0.39

Allemagne

Union européenne des 27

Royaume-Uni

Wallonie

Union européenne des 15

Belgique

Pays-Bas

France

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02/10/2012 31

LOGEMENT

Sources IRM, ICEDD, DGSIE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1985 1990 1995 2000 2005 2010

1985

= 1

00

Consommation d'électricité Consom mation de combustibles

Facture d'électricité Facture de combus tibles

Degrés -jours

2008

Electricité19%Combustibles

81%

Consommation finale en 2008:3.0 Mtep (23 % de la CF totale)

02/10/2012 32

LOGEMENT

Sources IRM, SPF EPMECME, Figaz, FPE, ICEDDPrix à monnaie constante

60

80

100

120

140

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

en

ind

ice

1980

= 1

00

Degrés-jours Consomm ation de com bustibles nor malisé e

Prix moye n de l'énergie hors inflation

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02/10/2012 33

PRIX DE L’ELECTRICITEpour le client résidentiel type Dc

(prix TVAC)

source Eurostat

Dc (3500 kWh dont 1300 kWh de nuit)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

01-70 01-75 01-80 01-85 01-90 01-95 01-00 01-05 01-10

Ja

n 1

99

0 =

10

0

à monnaie courante hors inf lation Indice des prix à la consommation

02/10/2012 34

MENAGESPart des usages

dans la consommation et la facture énergétiques en 2008

Consommation3.1 tep/ménage

Facture3957 euros/ménage

Chauffage

52%

Carburant

35% Electricité

13%

Electricité22%

Chauffage

35%

Carburant

43%

sources ICEDD pour SPW DGO4

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02/10/2012 36

TRANSPORT

Consommation finale en 2008: 3.2 Mtep (dont 88% transport routier)

24 % de la CF totale

60

80

100

120

140

160

180

200

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

19

80

= 1

00

PRIX CONSOMMATION PARC

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02/10/2012 37

TERTIAIRE

Consommation finale en 2008: 1.2 Mtep (9 % de la CF totale)

0

50

100

150

200

250

300

1985 1990 1995 2000 2005 2010

198

5 =

100

Consomm ation d'électr icité Consomm ation de combustibles

Facture d'électricité Facture de combustibles

2008

Combustib les58%

Electricité42%

02/10/2012 38

QUELQUES CERTITUDES

La raréfaction des énergies conventionnelles(il nous en reste pour 50 à 100 ans au maximum)

"L'efficacité énergétique" et la parcimonie sont directement proportionnelles aux prix des énergies

Les gains de consommation spécifiques sont inférieursaux "effets parcs" (parc de bâtiments, de véhicules,…)

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QUELQUES QUESTIONS

• Aujourd'hui l'énergie est-elle chère ?

•Un jour de travail très intense produit:0,1 ; 1; 10 ou 100 kWh?

02/10/2012 40

EVOLUTION DES PRIX DES ENERGIESà monnaie courante

50

100

150

200

250

300

350

400

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

en i

nd

ice

198

0 =

100

Gaz nature l Gasoil de chauffage Electricité Diesel

Sources FPE, Figaz, Eurostat, SPF EPMECMEPrix TVAC; gaz naturel et électricité: prix pour usages domestiques

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02/10/2012 41

EVOLUTION DES PRIXhors inflation

25

50

75

100

125

150

175

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

en i

nd

ice

198

0 =

10

0

Gaz naturel Gasoil de chauffage Electricité Diesel

Sources FPE, Figaz, Eurostat, SPF EPMECME, DGSIEPrix TVAC, gaz et électricité à usages domestiques

02/10/2012 42Sources SPF EPMECME prix journaliers maxima autorisés; DGSIE: indice des prix à la consommati on

PRIX DU FIOUL à prix courants et hors inflation

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1970 1980 1990 2000 2010

1 ja

n 1

970

= 10

0

Diesel (à m onnaie courante) Mazout (à m onnaie courante) Indice des prix à la consom mation

Diesel (hors inflation) Mazout (hors inflation)

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02/10/2012 43Sources SPF EPMECME prix journaliers maxima autorisés; DGSIE: indice des prix à la consommati on

PRIX DU FIOUL à prix courants et hors inflation

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1 ja

n 1

980

= 1

00

Diesel (à monnaie courante) Mazout (à monnaie courante) Indice des pr ix à la consommation

Diesel (hors inflation) Mazout (hors inflation)

02/10/2012 44

ENJEUX DE 2 DE NOS SOCIETES

Société environnementale

• développement durable

• limiter l'utilisation des ressources non renouvelables

• changement climatique

• diminuer les pollutions (ozone, Erika, pluies acides, …)

Société économique

• la croissance économique …

• augmentation de la consommation

• augmentation des productions

• augmentation des besoins de mobilité

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02/10/2012 45

PARVIENDRA-T-ON A...

… faire croître la consommation et la production de biens et de services,

et à limiter nos consommations d'énergie et nos émissions de GES*

… concilier le confort à tout prix et notre conscience écologique

* Rappel : consommation d'énergie et changement climatique : une même équation

02/10/2012 46

PARVIENDRA-T-ON A ...

... taxer l'énergie de façon simple (compréhension du consommateur) et durable (amortissement des variations et cours minimum et progressif) au niveau de l'Union européenne

… donner au plus grand nombre l'accès à l'énergie comme facteur de développement

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02/10/2012 47

LES ENERGIES RENOUVELABLES …quels potentiels?

en kWh/m²/an Primaire Energie finale Stock?

Electricité Chaleur

Rayonnement solaire 1000 Non

Solaire thermique 400 400 Un peu

Solaire photovoltaïque (1) 100 100 Non

Eolien on shore 15 15 Non

Biomasse (2) 6 1.5 3 Oui

Source: Renouvelle n°18 APERE (1GWh = 86 tep)

(1): les rendements de conversion devraient croître dans le futur

(2): si agrocarburant maximum net 1,5 kWh /m2 /an

02/10/2012 48

AUGMENTATION DES CONSOMMATIONS =

• pressions sur l’environnement;

• détérioration de la balance des paiements;• dépendancegéopolitique…;• augmentation de la facture.

• alors que le Négawattheurea les effets inverses...

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02/10/2012 49

UN PRODUIT A MINIMISER

notre consommation =

notre impact sur l’environnement=

population * demande * efficacité

Pour réduire le « produit » chaque région du monde peut jouer sur 1 ou plusieurs facteurs...

certains sur la population, d’autres sur l’efficacité,et NOUS surtout sur la demande

02/10/2012 50

CENTRALES ELECTRIQUES: grille d’analyse

inve

stis

semen

ts

coût

s com

b.

géopolit

ique

rése

rves

accid

ent

CO2au

tres

émis

sions/

déchet

s

produ

ctio

ns/sur

f.

Pétrole + -- -- -- + - - +

Gaz nat ++ -- - -- - - + +

Charbon - - ++ + + -- - +

Nucléaire -- + +/-- (1) -/+ (2) -- ++ -- ++

En. Ren -- ++ ++ -/+ (3) + ++ ++ --

NégaWh + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++(1) les sources d'approvisionnement sont mieux réparties, mais les risques de prol ifération sont très importants(2) dans l'état actuel des technologies, les réserves sont limitées (80 ans); moins de limites avec les réacteurs de 4° génération (x50)(3) dans l'état actuel des technologies, on ne peut capter beaucoup; mais le potentiel est énorme (8000 x nos besoins actuels)

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02/10/2012 51

LES SOLUTIONS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ET A L’EPUISEMENT DES RESSOURCES

• les énergies renouvelables (biocarburant, solaire, ...)?

• les nouvelles techniques de production d'énergie (pile à combustible, fusion nucléaire...)... ?

• le nucléaire classique?

• la réduction des consommations...

02/10/2012 52

PISTES POUR PRESERVER UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Actions au niveau des:

• pouvoirs publics ;• entreprises;• ménages;

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02/10/2012 53

ROLE DES POUVOIRS PUBLICS

• Recherche - formation

• Normes pour les produits.

• Organisation (Aménagement du territoire)

• Prix - Tarifs

02/10/2012 54

AU NIVEAU DES PRIX

• Signal "politique" clair que l'énergie sera à terme et progressivement de plus en plus chère

• Taxe CO2/énergie qui internaliserait les externalités du marché et qui ‘corrigerait’ les éventuelles baisses des prix

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02/10/2012 55

NORMES POUR LES PRODUITS

Contraintes de plus en plus strictes concernant les normes de qualité des biens durables:

• dans l'industrie : BAT ;

• voitures : labellisation au niveau des consommations et des émissions + taxes correspondantes ;

• bâtiments du tertiaire (audit environnemental avant le permis de bâtir);

• logement : K45, ... ;

• électroménager : frigos, ...

02/10/2012 56

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

• Densification plutôt que dilution

• Localisation des activités près des transports en commun

• Amélioration des transports en commun

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PRIX - TARIFS

• Comparabilité des tarifs qui seront proposés

• Minimisation de la dégressivité de la facture

• …Progressivité de la facture et allocation énergétique universelle (???)

02/10/2012 58

INFORMATIONS

Lisibilité des factures

• comparaison des consommations avec celles des périodes précédentes

• comparaison avec celles des bâtiments ayant le même type d'occupation

• comparabilité des différents vecteursénergétiques entre eux

Lisibilité de la consommation en temps réel

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POUR LES MENAGES

• La localisation du logement

près des transports en commun

bonne orientation ou mieux mitoyen l'isolation et la régulation

les appareils à haut rendement (remplacer pas ajouter !)

changer de combustible de chauffage pour le gaz naturel si possible

• "Se confronter" aux énergies renouvelables

• La consommation de la voiture• "Consommer" différemment

02/10/2012 60

POUR LES ENTREPRENEURS

• La localisation de l’entreprise

* être multimodal (marchandises) et/ou

* près des transports en commun • Les meilleures technologies (Batnec,…)

• Les types de produits (haut rendement, basse consommation,…)

• RD avec un scénario qui tient compte des coûts de l’énergie et des transports croissants pour l’entreprise et aussi pour ses fournisseurs et ses clients

• Changer de produits…?

Bref anticiper …

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02/10/2012 61

EN GUISE DE CONCLUSIONS (personnelles)

• L’énergie est au cœur de notre développement• Les 20 prochaines années seront cruciales

• Une action forte est urgente• La responsabilité de tous est engagée

• La technologie ne peut pas tout • Un autre modèle de société est inévitable

• De combien de temps disposons-nous?

02/10/2012 62

Consommer trop ?

Plus de …15… litres ou m3 de gaz par an par m²

1 litre de fuel = 36 MJ1 m³ de gaz = 36 MJ

10 kWh = 36 MJ

Consommation

?

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Un modèle simplifiépour l’évaluation de l’enveloppe

E = k S ΔT / ή

• Des parois caractérisées par leur coefficient de déperdition thermique kk simple vitrage = 6 W/m²K k double vitrage ordinaire = 3 W/m²K K double vitrage haut rendement= 1.1 W/m² K k moellons non isolé 50 cm = k mur brique non isolé 25 cm = 2 W/m²Kk mur isolé 8 cm laine minérale = 0,4 W/m²Kk toiture isolé 12 cm laine minérale = 0,3 W/m²K

• S = la surface d’échange• Consommation basée sur l’écart moyen T° intérieure – T° extérieure

La T° intérieure moyenne équivalente du bâtiment sur la saison de chauffe =T° moyenne des locaux en journée - réduction pour les coupures de nuit et de week-end - réduction pour les apports gratuits (équipements et soleil)

Ex : Hôpitaux, homes : 24 – 0 – 3 = 21°Bureaux : 21 – 3 – 4 = 14°Ecoles : 21 – 5 – 3 = 13°

La T° extérieure moyenne équivalente TExtMoy = 6° à Namur et 3,5° à Libramont

• Une saison de chauffe du 15 septembre au 15 mai = 8 mois = 5.800 heures

• Un rendement moyen saisonnier du système de chauffage de 80 %

02/10/2012 64

Améliorer les vitrages ?• Consommation annuelle d’1 m² de simple vitrage

= 40 litres de fuel /m².an

• Consommation annuelle d’1 m² de double vitragetraditionnel= 20 litres de fuel /m².an

• Consommation annuelle d’1 m² de double vitragebasse émissivité= 10 litres de fuel /m².an

Rentabilité ?

• Economie : 30 litres fuel = 25 Euros/m².anInvestissement : 350 Euros/m²Temps de retour : 350 € / 25 € /an = 16 ans…

• Economie spécifique de la basse émissivité = 10 litres fuel = 8 Euros/m².an

Supplément d’investissement : 25 Euros/m²Temps de retour : 25 € / 8 €/an = 3 ans.

Enveloppe

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Isoler une paroi extérieure ?

• Consommation annuelle d’1 m² de paroi non isolée= 2 W/m².K x (15 – 6) x 5800 h / 0,8 = 130 kWh/m² = 13 litres fuel/an

• Consommation annuelle d’1 m² de paroi isolée= 0,4 W/m².K x (15 – 6) x 5800 h / 0,8 = 26 kWh/m² = 3 litres fuel/an

Rentabilité isolation ?

• Economie : 104 kWh/m² = 10 litres fuel/m² = 8 Euros/m².an

• Si isolation par l’extérieur :Investissement : 75 Euros/m²Temps de retour : 75 € / 8 € /an = 9 ans…

• Si isolation par l’intérieur : (surtout pignons)Investissement : 15 Euros/m²Temps de retour : 15 € / 8 € /an = 2 ans.

• Si isolation de comble :Investissement : 10 à 15 Euros/m²Temps de retour : 1…2 ans.

Enveloppe

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Isoler les allèges ?

• Les déperditions au travers d’un mur situé derrière un radiateur sont doublées !

• Placer un isolant de 0,5 cm recouvert d’aluminium sur un mur non isolé au dos d’un radiateur permet de gagner :

10 .. 15 litres fuel/m².an

• Et est remboursé en 1 .. 2 ans.

Chauffage

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Les lampes à remplacer ?

• Pour délivrer un flux lumineux de 2 200 lm, il faut :

– un tube fluorescent (16 mm) de 21 W– ou une lampe à incandescence de 150 W

!!!!

• Remplacer les lampes incandescentespar des lampes fluo-compactes ? (cas d’un particulier)

– 1 lampe incandescente de 60 W fonctionnant 2500 h/an : consommation =

60 x 2500 = 150 kWh/an ou 30 €/an– remplacée par une lampe fluocompacte de

15 W : consommation = 15 x 2500 = 38 kWh/an = 8 €/an

– durée de vie x 12– gain total : 22 € / an– TR : < 1an

• Remplacer les lampes mercure HP par des lampes au sodium ou des iodures métal : TR de 2 .. 6 ans

10 .. 20 lm/W

100 .. 105 lm/W (16 mm)80 .. 95 lm/W (26 mm)

Eclairage

20 .. 30 lm/W

02/10/2012 68

RESUME les mesures les plus rentables

Projet Economie annuelle Temps de retour

Intermittence du chauffage ... 15 à 25 .. % de la consommation de chauffage 1 .. 3 ans

Remplacement d'une chaudière de plus de 20 ans

10 .. 20 % de la consommation de chauffage 5 à 15 ans

Régulation en cascade de chaudières(avec isolation hydraulique des chaudières à l'arrêt)

1 .. 3 % de la consommation de chauffage 2 à 4 ans

Meilleure gestion des consignes 8 % de la consommation de chauffage par °C de trop 0 .. 3 ans

Isolation des tuyauteries dans les locaux non chauffés (chauffage et boucle d'eau chaude sanitaire)

4 €/m de tuyau (matériau isol.).. 20 €/m (placé) 0,5 .. 2 ans

Isolation des allèges derrière les radiateurs

3 €/m² (matériau isolant).. 20 €/m² (placé) 1 .. 5 ans

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Isolation des murs extérieurs

par l'extérieur :50 à 75 €/m² 15 à 25 ans

par l'intérieur :15 à 30 €/m² 5 à 10 ans

Remplacement des châssis simples vitrages 250 €/m² 25 ans

Isolation du plancher des combles 15 €/m² 2 à 5 ans

Gestion de la ventilation(assurer 30 m³/h.pers)

élevée mais dépend de la situation

initiale

< 1 an si action sur un groupe

de pulsion ou d'extraction

Placement de capteurs solaires pour préparer l'eau chaude sanitaire

40 à 50 % de la consommation sanitaire

.. 20 .. ans (fonction des subsides

reçus)

Réalisation d'une campagne de sensibilisation (fermeture des portes, bon usage des vannes thermostatiques, ...)

0 à 15 % de la consommation de chauffage 0 an

Remplacement des lampes à incandescences par des fluocompactes

Pour une lampe 60 W, fonctionnant 2500 heures/an

12 €/an1 an

Remplacer les anciens luminaires avec lampes fluo. 50% du coût de l'éclairage 4…6 ans

RESUME les mesures les plus rentables

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Pourquoi pratiquer l’intermittence?

Sans intermittence Avec intermittence

La consommation est proportionnelle à la surface verte

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02/10/2012 71

L’intermittence est d’autant plus nécessaire que la maison est mal isolée,

que son inertie thermique est faible et que les périodes d’inoccupation sont importantes.