geo PräSentation

Géothermie
Christos, Rafael, Jocelyn et Zeno
Déroulement
Déroulement
Introduction (c‘est quoi la géothermie?)
Déroulement
Introduction (c‘est quoi la géothermie?)

L’histoire / le future de la géothermie
Déroulement
Introduction (c‘est quoi la géothermie?)

L’histoire / le future de la géothermie

En fait comment ça marche
Déroulement
Introduction (c‘est quoi la géothermie?)

L’histoire / le future de la géothermie

En fait comment ça marche

Les avantages / les inconvénients de la
géothermie
Déroulement
Introduction (c‘est quoi la géothermie?)

L’histoire / le future de la géothermie

En fait comment ça marche

Les avantages / les inconvénients de la
géothermie

La sitution actuelle dans le monde et la
Suisse
C‘est quoi la
géothermie?
C‘est quoi la
      géothermie?
Chaleur qui est stocké dans la croûte
terreste
C‘est quoi la
      géothermie?
Chaleur qui est stocké dans la croûte
terreste

Utilisable directement pour chauffer ou
indirectement pour produire de l‘électicité
C‘est quoi la
      géothermie?
Chaleur qui est stocké dans la croûte
terreste

Utilisable directement pour chauffer ou
indirectement pour produire de l‘électicité

Chaleur vient de la radioactivité naturelle
des roches
C‘est quoi la
      géothermie?
Chaleur qui est stocké dans la croûte
terreste

Utilisable directement pour chauffer ou
indirectement pour produire de l‘électicité

Chaleur vient de la radioactivité naturelle
des roches

Temperatures entre 30°C et 200°C
Histoire de la
Géothermie
Histoire de la
       Géothermie



On peut dire que la géothermie est utilisée depuis des
millénaires

Pendant les glaciations l‘homme se rapproche des
sources d‘eaux chaudes, donc utilise la chaleur
terrestre pour survivre
Antiquité




Avec l'apparition de la civilisation, la
pratique des bains thermaux et l'utilisation
des boues thermominérales se répand, tant
au Japon qu'en Amérique ou en Europe
Le Moyen-Age
Le Moyen-Age




Chaudes-Aigues: la source d‘eau la plus chaude
au monde fut exploitée dès 1330
Le Moyen-Age




Chaudes-Aigues: la source d‘eau la plus chaude
au monde fut exploitée dès 1330

Réseau distribuant l'eau géothermale à quelques
maisons Utilisation « industrielle » pour nettoyer
le linge
Industrialisation
Industrialisation



Technique du "lagoni couvert", permettant de capter la
vapeur à une température suffisante pour alimenter des
machines destinées à pomper les eaux boriques.
Industrialisation



Technique du "lagoni couvert", permettant de capter la
vapeur à une température suffisante pour alimenter des
machines destinées à pomper les eaux boriques.

En France, on réalise entre 1833 et 1841, dans le
quartier de Grenelle à Paris, le premier forage pour
capter, à 548 m, l'eau douce à 30°C des sables albiens.
Industrialisation
Industrialisation



La géothermie produit de l'électricité pour
la première fois au monde, en 1904 en
Italie
Industrialisation



La géothermie produit de l'électricité pour
la première fois au monde, en 1904 en
Italie

Le premier réseau moderne de chauffage
par géothermie a été installé en 1930 à
Reykjavik en Islande
Le futur
Le futur



Au total, en 2006, 9'000 MWe d'électricité
géothermique installés dans 24 pays
Le futur



Au total, en 2006, 9'000 MWe d'électricité
géothermique installés dans 24 pays

28'000 MWth de chaleur provenant
d'installations situées dans 71 pays.
Le futur
Le futur
De nouvelles centrales sont en
construction dans dix pays
500 Mwel
Le futur
De nouvelles centrales sont en
construction dans dix pays
500 Mwel

D’ici à 2010, le seuil des
10’000 MWel aura été dépassé.
Le futur
De nouvelles centrales sont en
construction dans dix pays
500 Mwel

D’ici à 2010, le seuil des
10’000 MWel aura été dépassé.

Avec des puissances installées de
presque 2’000 MWel chacun, les
Etats-Unis et les Philippines figurent
au premier rang des pays
producteurs d’électricité
géothermique au monde. Suivent le
Mexique et l’Indonésie, puis l’Italie,
chef de file en Europe, avec un total
d’environ 800 MWel.
Comment ça marche?
Comment ça marche?
 Électricité
Comment ça marche?
 Électricité

 Chauffage
Comment ça marche?
 Électricité

 Chauffage

 1 km plus de profondeur = 40° C de plus
Comment ça marche?
 Électricité

 Chauffage

 1 km plus de profondeur = 40° C de plus

 Accesser l‘énergie avec un porteur
D‘oú vient cette énergie?
   70 %




   35 %                            70 %


                30 %

    0 %
          énergie cinétique   fission naturelle
D‘oú vient cette énergie?
     70 %




     35 %                            70 %


                  30 %

      0 %
            énergie cinétique   fission naturelle



 Cinétique: formation de terre & méteors
D‘oú vient cette énergie?
     70 %




     35 %                            70 %


                  30 %

      0 %
            énergie cinétique   fission naturelle



 Cinétique: formation de terre & méteors

 Désintegration radioactive naturelle
Comment utiliser ça?
                  forage pas
                                  forage profond
                   profond
                  chauffage &
  température                      chauffage &
                refroidissement
     basse                          électricité

  température    chauffage &       chauffage &
     haute        électricité       électricité
Comment utiliser ça?
                  forage pas
                                  forage profond
                   profond
                  chauffage &
  température                      chauffage &
                refroidissement
     basse                          électricité

  température    chauffage &       chauffage &
     haute        électricité       électricité



 autres usages: déglaçage des routes; bains
Systèmes
hydrothermaux
Systèmes
  hydrothermaux

Nappe phréatique souterraine chaude
Systèmes
  hydrothermaux

Nappe phréatique souterraine chaude

Circulation de l‘eau naturel
Systèmes
  hydrothermaux

Nappe phréatique souterraine chaude

Circulation de l‘eau naturel

Mise en turbines → production d‘électricité
geo PräSentation
Systèmes
pétrothermaux
Systèmes
   pétrothermaux
Roche sèche et chaude
Systèmes
   pétrothermaux
Roche sèche et chaude

Eau ajouté artificielment
Systèmes
   pétrothermaux
Roche sèche et chaude

Eau ajouté artificielment

Fissurer la roche pour recevoir un circuit
d‘eau
Systèmes
   pétrothermaux
Roche sèche et chaude

Eau ajouté artificielment

Fissurer la roche pour recevoir un circuit
d‘eau

Mise en turbines → production d‘électricité
geo PräSentation
des sondes
des sondes

Porteur isolé dans tube
des sondes

Porteur isolé dans tube

Utilisation quasiment partout
des sondes

Porteur isolé dans tube

Utilisation quasiment partout

Fluide spéciale
des sondes

Porteur isolé dans tube

Utilisation quasiment partout

Fluide spéciale

Moins efficace
geo PräSentation
la utilisation privée
la utilisation privée
la utilisation privée
Avantages et
inconvénients
Avantages
Avantages
Pas d‘émissions
Avantages
Pas d‘émissions

Source d’énergie exploitable localement
Avantages
Pas d‘émissions

Source d’énergie exploitable localement

Réduit les dépendances des énergies
importées
Avantages
Pas d‘émissions

Source d’énergie exploitable localement

Réduit les dépendances des énergies
importées

N‘a pas besoin beaucoup de place par
rapport aux autres installations
Avantages
Pas d‘émissions

Source d’énergie exploitable localement

Réduit les dépendances des énergies
importées

N‘a pas besoin beaucoup de place par
rapport aux autres installations

Source d’énergie quasiment inépuisable
(unerschöpflich)
Inconvénients
Inconvénients



Risque de provoquer un séisme
Inconvénients



Risque de provoquer un séisme

Risque de forer (bohren) dans l‘eau souterraine
Inconvénients



Risque de provoquer un séisme

Risque de forer (bohren) dans l‘eau souterraine

L’investissement est assez cher
Inconvénients



Risque de provoquer un séisme

Risque de forer (bohren) dans l‘eau souterraine

L’investissement est assez cher

N’est pas réalisable partout
Situations actuelles
   dans le monde
Bâle-Kleinhüningen
Bâle-Kleinhüningen
Sillon tectonique du Rhin → conditions avantageuses
Bâle-Kleinhüningen
Sillon tectonique du Rhin → conditions avantageuses

Profondeur: 5000 mètres, 200°C
Bâle-Kleinhüningen
Sillon tectonique du Rhin → conditions avantageuses

Profondeur: 5000 mètres, 200°C

Production de 31 MWh de courant électrique et 48 MWh
de chauffage urbain
Bâle-Kleinhüningen
Sillon tectonique du Rhin → conditions avantageuses

Profondeur: 5000 mètres, 200°C

Production de 31 MWh de courant électrique et 48 MWh
de chauffage urbain

2006: Tremblements de terre dont 4 ont dépassé le
3ème degré de l‘échelle Richter → dégâts et inquiétude
→ cesse du projet
Bâle-Kleinhüningen
Sillon tectonique du Rhin → conditions avantageuses

Profondeur: 5000 mètres, 200°C

Production de 31 MWh de courant électrique et 48 MWh
de chauffage urbain

2006: Tremblements de terre dont 4 ont dépassé le
3ème degré de l‘échelle Richter → dégâts et inquiétude
→ cesse du projet

2008: analyse de risque
Bâle-Kleinhüningen
Sillon tectonique du Rhin → conditions avantageuses

Profondeur: 5000 mètres, 200°C

Production de 31 MWh de courant électrique et 48 MWh
de chauffage urbain

2006: Tremblements de terre dont 4 ont dépassé le
3ème degré de l‘échelle Richter → dégâts et inquiétude
→ cesse du projet

2008: analyse de risque

Avenir incertain
geo PräSentation
En Suisse entière
En Suisse entière

Commencement d‘un nouveau grand projet
à Zurich, 10.11.09
En Suisse entière

Commencement d‘un nouveau grand projet
à Zurich, 10.11.09

Géothermie très répandue
En Suisse entière

Commencement d‘un nouveau grand projet
à Zurich, 10.11.09

Géothermie très répandue

Production de 1100 GWh
En Suisse entière

Commencement d‘un nouveau grand projet
à Zurich, 10.11.09

Géothermie très répandue

Production de 1100 GWh

60% par des sondes géothermiques,
installées dans des ménages privés
Islande
Islande
Profite de sa situation géorgraphique: rencontre de plats
tectoniques → activités sismiques et volcaniques
Islande
Profite de sa situation géorgraphique: rencontre de plats
tectoniques → activités sismiques et volcaniques

La géothermie produit 53% de l‘énergie primaire
Islande
Profite de sa situation géorgraphique: rencontre de plats
tectoniques → activités sismiques et volcaniques

La géothermie produit 53% de l‘énergie primaire

Cinq grandes centrales géothermiques: Svartsengi,
Nesjavellir, Kravla, Reykjanes, Hellisheioi → génèrent
19% du courant électrique et 90% du chauffage des
ménages
Islande
Profite de sa situation géorgraphique: rencontre de plats
tectoniques → activités sismiques et volcaniques

La géothermie produit 53% de l‘énergie primaire

Cinq grandes centrales géothermiques: Svartsengi,
Nesjavellir, Kravla, Reykjanes, Hellisheioi → génèrent
19% du courant électrique et 90% du chauffage des
ménages

La plus grande centrale: Nesjavellir
Islande
Profite de sa situation géorgraphique: rencontre de plats
tectoniques → activités sismiques et volcaniques

La géothermie produit 53% de l‘énergie primaire

Cinq grandes centrales géothermiques: Svartsengi,
Nesjavellir, Kravla, Reykjanes, Hellisheioi → génèrent
19% du courant électrique et 90% du chauffage des
ménages

La plus grande centrale: Nesjavellir

Grandes entreprises multinationales sont attirées par le
grand potentiel de la géothermie
geo PräSentation
geo PräSentation
Dans le monde
Dans le monde
Croissence constante de l‘utilisation
Dans le monde
Croissence constante de l‘utilisation

9000 MW courant électrique dans 24 pays,
28000 MWth de chaleur dans 71 pays
Dans le monde
Croissence constante de l‘utilisation

9000 MW courant électrique dans 24 pays,
28000 MWth de chaleur dans 71 pays

Plus grand pays producteur: Etats-Unis
Dans le monde
Croissence constante de l‘utilisation

9000 MW courant électrique dans 24 pays,
28000 MWth de chaleur dans 71 pays

Plus grand pays producteur: Etats-Unis

Autres grands pays producteurs: les
Philippines, le Mexique, l’Indonesie →
régions géologiquement actives
geo PräSentation
geo PräSentation
fin.
1 de 103

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