{"id":1388,"date":"2015-09-09T12:26:06","date_gmt":"2015-09-09T12:26:06","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-06-12T11:31:57","modified_gmt":"2023-06-12T09:31:57","slug":"lelectrolyse-de-leau-pour-valoriser-lelectricite-renouvelable-excedentaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.renouvelle.be\/fr\/lelectrolyse-de-leau-pour-valoriser-lelectricite-renouvelable-excedentaire\/","title":{"rendered":"L\u2019\u00e9lectrolyse de l\u2019eau pour valoriser l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 renouvelable exc\u00e9dentaire"},"content":{"rendered":"<p>Les anglo-saxons l\u2019ont baptis\u00e9e \u00ab\u00a0Power-to-Gas\u00a0\u00bb (PtG). Une solution qui consiste \u00e0 utiliser l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 exc\u00e9dentaire des productions renouvelables &#8211; principalement \u00e9oliennes et solaires &#8211; pour produire par \u00e9lectrolyse de l\u2019oxyg\u00e8ne (O<sub>2<\/sub>) et de l\u2019hydrog\u00e8ne (H<sub>2<\/sub>). Ces gaz peuvent alors \u00eatre ais\u00e9ment stock\u00e9s ou valoris\u00e9s \u00e0 travers diff\u00e9rents usages. De quoi r\u00e9pondre \u00e0 la question de la variabilit\u00e9 du renouvelable<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 flamande Hydrogenics, situ\u00e9e \u00e0 Oevels pr\u00e8s d&rsquo;Anvers, est l&rsquo;une des rares entreprises belges \u00e0 explorer cette piste. Elle nous a expliqu\u00e9 son int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n<p>Sur le papier, la d\u00e9marche est s\u00e9duisante. L\u2019\u00e9lectricit\u00e9 (ici renouvelable) produit, par \u00e9lectrolyse, de l\u2019eau, de l\u2019oxyg\u00e8ne (O<sub>2<\/sub>) et de l\u2019hydrog\u00e8ne (H<sub>2<\/sub>). Le premier gaz peut \u00eatre rejet\u00e9 dans l\u2019atmosph\u00e8re ou commercialis\u00e9, notamment dans les h\u00f4pitaux. De son c\u00f4t\u00e9, l\u2019hydrog\u00e8ne peut ais\u00e9ment trouver preneur dans l\u2019industrie, en particulier celle de la chimie et celle de la p\u00e9trochimie. Il constitue aussi une des pistes en mati\u00e8re de mobilit\u00e9 (gaz combustible, hydrog\u00e8ne carburant, m\u00e9thanol, CNG\u2026) pour s\u2019affranchir des carburants fossiles.<\/p>\n<p>Mais le plus int\u00e9ressant, pour ceux qui planchent sur la transition \u00e9nerg\u00e9tique, c\u2019est que cet hydrog\u00e8ne peut aussi \u00eatre inject\u00e9 tel quel dans le r\u00e9seau de gaz de ville, sous sa forme initiale (H<sub>2<\/sub>), bien que dans des proportions tr\u00e8s limit\u00e9es : 2 \u00e0 3% au stade actuel. Cette limite est impos\u00e9e par les gestionnaires de r\u00e9seaux de gaz pour diverses raisons li\u00e9es \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9, \u00e0 la structure des canalisations et des citernes de stockage, ou \u00e0 la compatibilit\u00e9 avec les utilisateurs finaux (certaines turbines \u00e0 gaz n\u2019acceptent que de tr\u00e8s faibles taux d\u2019hydrog\u00e8ne).<\/p>\n<p>Or cette limite n\u2019a plus lieu si on m\u00e9thanise l\u2019hydrog\u00e8ne pour en faire un m\u00e9thane de synth\u00e8se. La fameuse question du stockage se trouve ainsi techniquement r\u00e9solue via un autre vecteur \u2013 le gaz naturel \u2013 dont le destin \u00e9conomique est aujourd\u2019hui li\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9lectricit\u00e9, mais dont les capacit\u00e9s de stockage en termes de volume sont infiniment plus importantes.<\/p>\n<p>A noter qu&rsquo;il est \u00e9galement possible de reconvertir l\u2019hydrog\u00e8ne en \u00e9lectricit\u00e9&nbsp; dans une pile \u00e0 combustible. On obtient cependant des &nbsp;rendements consid\u00e9rablement r\u00e9duits du fait de cette deuxi\u00e8me &nbsp;op\u00e9ration.<\/p>\n<p>On voit donc bien, \u00e0 travers ces quelques explications et le sch\u00e9ma ci-dessous, \u00e0 quel point la valorisation par \u00e9lectrolyse de l\u2019eau des exc\u00e9dents de production \u00e9lectrique renouvelable peut se trouver d\u00e9multipli\u00e9e, aussi bien en termes d\u2019usages finaux (chauffage, mobilit\u00e9, etc) qu\u2019en termes spatiaux (r\u00e9seaux de gaz) et temporels.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/post\/powertogas2.jpg\" style=\"width: 580px; height: 399px;\"><\/p>\n<p><small>Figure : Sch\u00e9ma de conversion Power-to-Gas. D.Thomas, Hydrogenics, juin 2015.<\/small><\/p>\n<p>La piste Power-to-Gas deviendra-t-elle d\u00e9terminante dans la transition \u00e9nerg\u00e9tique qui nous occupe&nbsp;? Pour obtenir un d\u00e9but de r\u00e9ponse, il faut savoir que le rendement du proc\u00e9d\u00e9 d\u2019\u00e9lectrolyse est de l\u2019ordre de 65%. L&rsquo;industriel qui voudra valoriser les gaz obtenus devra aussi tenir compte de certains co\u00fbts additionnels, en fonction de l\u2019utilisation finale envisag\u00e9e. Voici les sp\u00e9cificit\u00e9s des principales utilisations :<\/p>\n<ul>\n<li>Le co\u00fbt d\u2019injection d\u2018hydrog\u00e8ne tel quel dans le r\u00e9seau de gaz (limit\u00e9 \u00e0 2 ou 3%) reste 2 \u00e0 3 fois plus cher que le prix d\u2019achat du gaz naturel sur le march\u00e9 traditionnel;<br \/>\n&nbsp;<\/li>\n<li>La transformation de l\u2019hydrog\u00e8ne en gaz naturel (CH<sub>4<\/sub>) par m\u00e9thanisation (<strong>Power-to-Gas<\/strong>) permet d\u2019utiliser presque toute la capacit\u00e9 de stockage de ce r\u00e9seau. A noter que la m\u00e9thanation n\u00e9cessite une source de CO<sub>2<\/sub> dont la capture est un proc\u00e9d\u00e9 qui s\u2019av\u00e8re \u00eatre \u00e9nergivore;<br \/>\n&nbsp;<\/li>\n<li>L\u2019hydrog\u00e8ne peut aussi \u00eatre achemin\u00e9 tel quel aupr\u00e8s du client industriel (<strong>Power-to-Chemicals<\/strong>), pour autant que celui-ci lui en offre un prix acceptable par rapport \u00e0 ses autres sources d\u2019approvisionnement;<br \/>\n&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019hydrog\u00e8ne (apr\u00e8s raffinage) peut \u00e9galement \u00eatre achemin\u00e9 et stock\u00e9 aupr\u00e8s des stations charg\u00e9es d\u2019approvisionner des utilisateurs finaux (voitures, camions, etc.) (<strong>Power-to-Mobility<\/strong>) ou d&rsquo;\u00eatre transform\u00e9 en d\u2019autres carburants comme le m\u00e9thanol ou le gaz naturel (<strong>Power-to-Fuels<\/strong>);<\/p>\n<ul>\n<li>En tant que vecteur \u00e9lectrique, via par exemple des piles \u00e0 combustibles (<strong>Power-to-Power<\/strong>), l&rsquo;hydrog\u00e8ne offrirait une solution de stockage au m\u00eame titre que les batteries, mais avec des rendements nettement moindres (moins de 30% au final).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les anglo-saxons l\u2019ont baptis\u00e9e \u00ab\u00a0Power-to-Gas\u00a0\u00bb (PtG). Une solution qui consiste \u00e0 utiliser l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 exc\u00e9dentaire des productions renouvelables &#8211; principalement \u00e9oliennes et solaires &#8211; pour produire par \u00e9lectrolyse de l\u2019oxyg\u00e8ne (O2) et de l\u2019hydrog\u00e8ne (H2). Ces gaz peuvent alors \u00eatre ais\u00e9ment stock\u00e9s ou valoris\u00e9s \u00e0 travers diff\u00e9rents usages. De quoi r\u00e9pondre \u00e0 la question de la variabilit\u00e9 du renouvelable. La soci\u00e9t\u00e9 flamande Hydrogenics, situ\u00e9e \u00e0 Oevels pr\u00e8s d&rsquo;Anvers, est l&rsquo;une des rares entreprises belges \u00e0 explorer cette piste. Elle nous a expliqu\u00e9 son int\u00e9r\u00eat. Sur le papier, la d\u00e9marche est s\u00e9duisante. L\u2019\u00e9lectricit\u00e9 (ici renouvelable) produit, par \u00e9lectrolyse, de l\u2019eau, de l\u2019oxyg\u00e8ne (O2) et de l\u2019hydrog\u00e8ne (H2). Le premier gaz peut \u00eatre rejet\u00e9 dans l\u2019atmosph\u00e8re ou commercialis\u00e9, notamment dans les h\u00f4pitaux. De son c\u00f4t\u00e9, l\u2019hydrog\u00e8ne peut ais\u00e9ment trouver preneur dans l\u2019industrie, en particulier celle de la chimie et celle de la p\u00e9trochimie. Il constitue aussi une des pistes en mati\u00e8re de mobilit\u00e9 (gaz combustible, hydrog\u00e8ne carburant, m\u00e9thanol, CNG\u2026) pour s\u2019affranchir des carburants fossiles. Mais le plus int\u00e9ressant, pour ceux qui planchent sur la transition \u00e9nerg\u00e9tique, c\u2019est que cet hydrog\u00e8ne peut aussi \u00eatre inject\u00e9 tel quel dans le r\u00e9seau de gaz de ville, sous sa forme initiale (H2), bien que dans des proportions tr\u00e8s limit\u00e9es : 2 \u00e0 3% au stade actuel. 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Le premier gaz peut \u00eatre rejet\u00e9 dans l\u2019atmosph\u00e8re ou commercialis\u00e9, notamment dans les h\u00f4pitaux. De son c\u00f4t\u00e9, l\u2019hydrog\u00e8ne peut ais\u00e9ment trouver preneur dans l\u2019industrie, en particulier celle de la chimie et celle de la p\u00e9trochimie. Il constitue aussi une des pistes en mati\u00e8re de mobilit\u00e9 (gaz combustible, hydrog\u00e8ne carburant, m\u00e9thanol, CNG\u2026) pour s\u2019affranchir des carburants fossiles. Mais le plus int\u00e9ressant, pour ceux qui planchent sur la transition \u00e9nerg\u00e9tique, c\u2019est que cet hydrog\u00e8ne peut aussi \u00eatre inject\u00e9 tel quel dans le r\u00e9seau de gaz de ville, sous sa forme initiale (H2), bien que dans des proportions tr\u00e8s limit\u00e9es : 2 \u00e0 3% au stade actuel. Cette limite est impos\u00e9e par les gestionnaires de r\u00e9seaux de gaz pour diverses raisons li\u00e9es \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9, \u00e0 la structure des canalisations et des citernes de stockage, ou \u00e0 la compatibilit\u00e9 avec les utilisateurs finaux (certaines turbines \u00e0 gaz n\u2019acceptent que de tr\u00e8s faibles taux d\u2019hydrog\u00e8ne). Or cette limite n\u2019a plus lieu si on m\u00e9thanise l\u2019hydrog\u00e8ne pour en faire un m\u00e9thane de synth\u00e8se. 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