Accueil🇫🇷Chercher

Énergie primaire

Une source d’énergie primaire est une forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Si elle n’est pas utilisable directement, elle doit être transformée en une source d’énergie secondaire pour être utilisable et transportable facilement. Dans l'industrie de l'énergie, on distingue la production d'énergie primaire, de son stockage et son transport sous la forme de vecteurs d'énergie et de la consommation d'énergie finale.

Utilisation d'énergie primaire. Projections à partir de 2007 réalisées par l'EIA en 2010.

Formes d’énergie primaire

L'énergie primaire est obtenue par des transformations de la matière :

  • transformations physiques dans un champ gravitationnel : travail mĂ©canique associĂ© au mouvement d'une masse de matière soumise Ă  la pesanteur ; onde acoustique par dĂ©formation Ă©lastique d'un fluide ;
  • transformations par interactions Ă©lectromagnĂ©tiques : dĂ©placement de particules ionisĂ©es et orientation du moment magnĂ©tique de matĂ©riaux ; variation d'Ă©nergie cinĂ©tique moyenne d'agitation microscopique molĂ©culaire et atomique ; enthalpie de changement d'Ă©tat chimique ; transfert thermique par rayonnement Ă©lectromagnĂ©tique associĂ© Ă  une rĂ©action chimique de modification des liaisons entre les atomes formant des molĂ©cules, propagation de photons ;
  • transformations de la matière en physique des particules subatomiques par interactions nuclĂ©aires fortes ou faibles : dĂ©sintĂ©gration radioactive, fission ou fusion nuclĂ©aire ; rayonnement Ă©lectromagnĂ©tique associĂ© Ă  une modification de noyau atomique, rayonnement corpusculaire de particules subatomiques de haute Ă©nergie.

Réglementation thermique française

Les réglementations thermiques françaises RT 2012, puis RE 2020, introduisent une limite à la consommation d'énergie primaire des habitations neuves (exprimée en kilowatts-heures d'énergie primaire par m2 et par an).

Énergie primaire et cycle de l'énergie

L’énergie primaire permet de produire de l’énergie secondaire qui est elle-même transformée en énergie finale au stade de l’utilisation. Ainsi l’énergie mécanique d’une chute d’eau, transformée en énergie électrique (un vecteur énergétique), puis transportée sous cette forme peut produire chez l’utilisateur : froid, lumière, énergie mécanique (moteurs), chauffage, etc. Vues de l’utilisateur, les formes d’énergie primaire sont souvent substituables tant qu'elles lui permettent d'utiliser la forme d'énergie finale de son choix.

Cette série de transformations forme une chaîne énergétique, par exemple, la chaîne pétrolière : extraction, transport, raffinage, distribution, utilisation. Les transformations sont caractérisées par un rendement, toujours inférieur à 1, par suite des pertes inévitables au cours de la production et du transport.

Les statistiques les plus utilisées pour la comparaison de la production et de l’utilisation de l’énergie, celles de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), considèrent par convention comme énergie primaire l’énergie brute pour les combustibles fossiles et la biomasse, et pour les autres sources d'énergie, celle qui résulte de la première transformation (ainsi la chaleur nucléaire, l'électricité éolienne, l'électricité photovoltaïque ou héliothermique, et l'électricité hydraulique sont-elles considérées comme énergie primaire) et comme énergie finale la forme sous laquelle elle arrive chez l’utilisateur final (ainsi l’électricité mesurée au compteur de l’abonné quelle qu’en soit l’utilisation finale : éclairage, chauffage, machines, etc.), parce que ce sont celles pour lesquelles on dispose de données chiffrées. Les statistiques d'énergie primaire de l'AIE mélangent donc des sources et formes d'énergie primaire (combustibles fossiles et biomasse) avec des formes secondaires d'énergie (électricité produite par l'hydraulique, l'éolien et le solaire), ce qui ne permet pas de comparaison pertinente entre ces deux catégories d'énergie ; les seules comparaisons correctes doivent se situer au niveau de l'énergie finale. Mais les statistiques d'énergie primaire de l'AIE conservent un intérêt certain pour comparer, par exemple, les formes d'énergie produites localement avec celles qui sont importées ou la consommation locale avec l'exportation.

Pour permettre les comparaisons, toutes les formes d’énergie sont exprimées à l’aide d’une unité commune permettant de mesurer la quantité d'énergie contenue, émise ou transférée ; elle peut être, selon le sujet principal, le gigajoule (GJ), le kilowatt-heure (kWh), ou la tonne d'équivalent pétrole (tep, toe en anglais). Comme les diverses sources de pétrole ou de houille peuvent avoir des caractéristiques énergétiques légèrement différentes, on s'appuie sur des conventions pour passer facilement d'une unité à l'autre. Par convention :

Catégories d'énergie primaire

Les sources et formes d'Ă©nergie sont multiples :

Statistiques mondiales

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rassemble les données de l'ensemble des pays pour établir et publier des statistiques mondiales sur la production et la consommation d'énergie. Il convient de signaler que l'AIE a été créée par l'OCDE en 1961 et ne regroupe que 37 membres ; elle a été très critiquée en 2009 pour ses prévisions de production pétrolière jugées trop optimistes, pour le peu d'intérêt qu'elle accordait aux énergies renouvelables et pour son refus de prendre en compte le méthane dans ses statistiques d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui avantage grandement le gaz naturel. Elle reste cependant le principal fournisseur de données statistiques sur l'énergie. Depuis 2009, l'évolution de la production pétrolière a donné raison à l'AIE, avec le boom du pétrole de schiste aux États-Unis ; les reproches concernant les énergies renouvelables ne sont plus justifiés du fait de la création des Programmes de collaboration technologiques (TCP)[3] qui publient des statistiques et des prévisions sur les diverses énergies renouvelables. Seul le reproche sur le méthane reste justifié.

Dans les statistiques de l'AIE et d'autres organismes internationaux, l'agrégat « Total des ressources en énergie primaire » (en anglais : Total primary energy supply (TPES)) inventorie l'ensemble des ressources énergétiques mobilisées par un pays, soit par production locale, soit par importation, diminuées des exportations et des soutes internationales (consommations des moyens de transport internationaux : avions et bateaux) et corrigées des variations de stocks, afin de ne conserver que les ressources destinées à la consommation intérieure.

Au niveau mondial, la répartition de ces ressources primaires (productions annuelles) a évolué comme suit :

Production mondiale d'Ă©nergie primaire(en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=47_46]_4-0">[4]
en Mtep 1973 % 2015 %
Charbon+lignite147423,7387228,1
PĂ©trole293847,3441632,0
Gaz naturel99115,9297621,6
Nucléaire530,96714,9
Hydroélectricité1101,83342,4
Biomasse+déchets64110,313199,6
Autres*60,12021,5
TOTAL6 21410013 790100
* autres : géothermie, solaire, éolien, chaleur récupérée, etc.

Les trois dernières lignes regroupent les énergies renouvelables (EnR) ; au total, elles sont passées de 12,2 % des ressources mondiales en 1973 à 13,5 % en 2015. Les conventions utilisées par les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et d'Eurostat, contrairement à celles de l'Energy Information Administration (EIA) américaine (une agence du département de l'Énergie des États-Unis), minorent la part des énergies renouvelables électriques. Avec des conventions conformes aux ratios réels de substitution entre énergies fossiles et électricité, telles que celles de l'EIA, on obtient environ 6,9 % pour l'hydroélectricité et 3,5 % pour les autres EnR, hors biomasse, ce qui porte la part des énergies renouvelables à 20,6 % en 2013.

Voici la répartition régionale et par grands pays des productions et consommations d'énergie primaire, ainsi que les consommations par habitant :

Productions et consommations brutes d'Ă©nergie primaire en 2015
RĂ©gion/Pays Production
Mtep
(en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=61_60]_5-0">[5]
% Consommation
Mtep
(en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=61_60]_5-1">[5]
% Cons./hab.
tep(en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=61_61]_6-0">[6]
Monde13 790100,013 647100,01,86
OCDE4 16430,25 25938,54,12
Moyen-Orient1 88413,77295,33,21
Europe et Eurasie hors OCDE1 83313,31 1068,13,24
Asie hors Chine & OCDE1 47910,71 76913,00,73
Amériques hors OCDE8165,96284,61,29
Afrique11188,17885,80,66
Quelques grands pays(en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=62_62_Ă _69]_7-0">[7] :
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine2 49618,12 97321,82,17
Drapeau des États-Unis États-Unis2 01814,62 18816,06,80
Drapeau de l'Inde Inde5544,08516,20,65
Drapeau de la Russie Russie1 3349,77105,24,93
Drapeau du Japon Japon300,24303,23,38
Drapeau de l'Allemagne Allemagne1200,93082,33,77
Drapeau du Brésil Brésil2792,02982,21,43
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud510,42732,05,39
Drapeau du Canada Canada4713,42702,07,54
Drapeau de la France France1381,02461,83,71
Drapeau de l'Iran Iran3242,32371,72,99
Drapeau de l'Indonésie Indonésie4263,12251,60,87
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite6494,72221,67,03
Drapeau du Mexique Mexique1921,41871,41,55
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni1190,91811,32,78

Les conventions adoptées pour évaluer l'énergie primaire du nucléaire et des énergies non thermiques (hydroélectricité, éolien, solaire, énergies marines)(en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=73_73]_8-0">[8] sont souvent critiquées :

  • pour le nuclĂ©aire, l'Ă©nergie primaire est calculĂ©e en supposant un rendement de conversion de 33 Ă  38 %, c'est-Ă -dire que l'on considère que l'Ă©nergie primaire est la chaleur produite dans le rĂ©acteur par la rĂ©action de fission nuclĂ©aire, et que la conversion en Ă©lectricitĂ© par le cycle thermodynamique, identique Ă  celle des centrales thermiques classiques (charbon, fioul, gaz hors cycle combinĂ©) a le mĂŞme rendement : environ un tiers (soit un coefficient d'Ă©nergie primaire entre 2,63 et 3) ;
  • pour la gĂ©othermie, lorsque le rendement de conversion de la chaleur gĂ©othermique en Ă©lectricitĂ© n'est pas connu, on suppose qu'il est de 10 % ;
  • pour les autres Ă©nergies non thermiques (hydraulique, Ă©olien, solaire), l'AIE considère que l'Ă©nergie primaire est Ă©gale Ă  la production Ă©lectrique brute, avec un rendement de 100 % ; du point de vue de la physique, c'est contestable : on aurait très bien pu considĂ©rer que l'Ă©nergie primaire est celle des sources naturelles (Ă©nergie mĂ©canique du vent, Ă©nergie des photons du rayonnement solaire, Ă©nergie gravitaire pour l'hydroĂ©lectricitĂ©, etc.) dont elle est tirĂ©e, ce qui aurait donnĂ© un poids beaucoup plus Ă©levĂ© aux Ă©nergies renouvelables dans la rĂ©partition des ressources primaires, car les rendements de conversion sont souvent très bas. Un compromis raisonnable, adoptĂ© par l'Energy Information Administration amĂ©ricaine, consiste Ă  choisir un rendement de conversion de 33 % pour ces formes d'Ă©nergie.

Ces débats sur les conventions utilisées pour mesurer l'énergie primaire montrent que ce concept est très théorique et imprécis, et qu'il est plus intéressant de considérer l'énergie au stade de sa consommation finale.

Sources et références

Source
  • (en) Agence internationale de l'Ă©nergie (AIE - en anglais : International Energy Agency - IEA), Key World Energy Statistics 2017 [« Principales statistiques mondiales de l'Ă©nergie en 2017 »], Paris, Imp. Chirat, , 97 p., 11 Ă— 16 cm (lire en ligne [PDF]). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article.
    Références
    1. [PDF] Vadala, « Les combustibles minéraux solides : charbon, lignite », sur Bureau de recherches géologiques et minières, (version du 11 mai 2019 sur Internet Archive) (consulté le ).
    2. « Convention collective 3004 : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (négoce et distribution des) » (version du sur l’Archive.today), sur Centre National du Droit du Travail (consulté le ).
    3. IEA Technology Collaboration Programmes (TCPs), Agence internationale de l'Ă©nergie.
    4. (en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=47_46]-4" class="mw-reference-text">(en) Key World Energy Statistics 2017, p. 46.
    5. (en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=61_60]-5" class="mw-reference-text">(en) Key World Energy Statistics 2017, p. 60.
    6. (en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=61_61]-6" class="mw-reference-text">(en) Key World Energy Statistics 2017, p. 61.
    7. (en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=62_62_Ă _69]-7" class="mw-reference-text">(en) Key World Energy Statistics 2017, p. 62 Ă  69.
    8. (en)_Key_World_Energy_Statistics_2017[http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/12/KeyWorld2017.pdf#page=73_73]-8" class="mw-reference-text">(en) Key World Energy Statistics 2017, p. 73.

    Voir aussi

    Articles connexes

    Liens externes

    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.