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Territoires à énergie positive

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Territoires à énergie positive

Intégrer l’énergie dans un engagement politique, stratégique et systémique

en faveur du développement local

(2)

CONTEXTE

(3)

Défis du 21è siècle

(4)

Source: Solargeneration 6, Epia

Potentiels physiques

(5)

Facture énergétique de la France

(6)

Source: association négaWatt

D’abord, prioriser les besoins et les services

énergétques essentels Privilégier les chaînes

énergétques efcaces de la ressource à l’usage Produire et

substtuer par des énergies de fux et non de stocks

Demande d’énergie

Production

Les 3 ingrédients de la transition

(7)

APPROCHE TERRITORIALE

(8)

Différents enjeux Historique du mouvement TEPOS

AG CLER 2010 TEPOS 2011 RESEAU TEPOS

AQUITAINE 2012 EUROPE 2012 ETAT 2014

(9)

Différents enjeux Energie au cœur des enjeux du DD

(10)

Résilience énergétique

(11)

Subsidiarité active Création et partage de valeur

1 600 € / foyer 1 000 habitants

82 € / MWh

4 éoliennes 2,5 MW

ECONOMIES REVENUS

1,6 M€

(12)

Ingénierie publique territoriale

(13)

La carte et le territoire

(14)

Source: trend research, 10/2011 via Agence des Energies Renouvelables allemande

Structure de possession des capacités EnR-e installées entre 2000 et 2010

Part des installations en possession des citoyens et agriculteurs par source:

BIOMASSE > 72%

PHOTOVOTAIQUE > 61%

EOLIEN TERR. > 53%

Nombre de coopératives d‘énergie:

2006 > 75

Fin 2012 > 754

Démocratie énergétique

(15)

Ressources, acteurs et projets

(16)

Subsidiarité active Autonomie et mise en capacité

Source: guide PCET, RAC-F

(17)

Solidarités urbain / rural

(18)

EXEMPLES

(19)

Güssing

(20)

Situation: 4.000 habitants en territoire rural (27.000 dans le canton) Décision politique: 100% énergies renouvelables (‘90)

Actions: Centre européen pour les EnR, 35 sociétés à capital mixte public et privé (agriculteurs et producteurs d’énergie):

production de biogaz pour des usages spécifiques et la production de chaleur et d'électricité à partir de maïs, de trèfle et d'herbe

production de biodiesel à base d'huile de colza pour usage en carburant

gazéification du bois pour la cogénération de chaleur et d'électricité

chaufferies bois couplées à des réseaux de chaleur

Résultats: Commune exportatrice d’énergie Pôle de R&D reconnu

Güssing

(21)

1990 2008

Electricité 0 % 250 %

tCO 2 35 000 5 000

Emplois (direct et ind.) 1500

Facture (territoire) - 36 M€

Chiffre d’affaires (territoire) + 20 M€

Eco-touristes 300 / semaine

Güssing

(22)

Petite ville de montagne italienne

Prato-allo-Stelvio

(23)

Situation: 3.400 habitants, 51 km2, alt. 1000 m, isolement géographique Décision politique: création de la coopérative d’énergie en 1926

Actions: développement progressif des réseaux et des moyens de production

• 2 chaufferies biomasse (1,4 MW) sur réseau de chaleur (21 km, 75% des bâtiments)

• Unité de production de biogaz (600.000 m3 / an), approvisionnée par 50 agriculteurs

• 5 installations de cogénération (1,4 MW) alimentées au biogaz ou en hybride biogaz/biomasse produisent électricité et chaleur

• 4 petites centrales hydroélectriques (3,6 MW)

• des centaines d’installations solaires sur les toits (1100 m2 ST et 3 MW PV, 50 inst)

• 2 éoliennes (1,2 et 1,5 MW)

Résultats: Couverture des besoins (hors mobilité) et export Equilibrage du réseau électrique avec 100% EnR

Prato-allo-Stelvio

(24)

Production chaleur 13 GWh

Production électricité 12,5 GWh

Surplus production électrique (été) 10 GWh

Nombre de technologies EnR 6

Nombre de coopérateurs 900 (92%)

Factures d’énergie - 30%

Prato-allo-Stelvio

(25)

Loos-en-Gohelle

(26)

www.tepos.fr

contact@tepos.fr

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