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RAPPORT - Prebat 2

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l’avenir, pour atteindre l’objectif d’un parc de 25 GW qu’a fixé le « Plan national<br />

de développement des énergies renouvelables » du 17 novembre 2008.<br />

Il s’agirait de construire des atolls artificiels, en fait des réservoirs de<br />

plusieurs kilomètres carrés, délimités par une digue se refermant sur elle-même et<br />

s’élevant de 50 à 100 mètres au dessus de la surface, protégés par une ligne de<br />

brises lames. La hauteur d’eau atteinte à l’intérieur du réservoir permettrait de<br />

stocker de 2 à 8 GWh par kM² 1 , pour des puissances de plusieurs GW : le<br />

remplissage s’effectuerait par pompage à l’aide du courant électrique qu’il<br />

s’agirait de stocker ; le déstockage d’énergie s’effectuerait par déversement de<br />

l’eau accumulée sur des turbines, comme dans un barrage hydroélectrique.<br />

Les pompes et les alternateurs seraient reliés au réseau électrique terrestre<br />

à travers un câble sous-marin, comme ceux traversant le détroit de Gibraltar ou la<br />

Manche.<br />

COUPE D’UN ATOLL DE STOCKAGE D’ÉNERGIE<br />

(1) Niveau de la mer; (2) Niveaux haut et bas du bassin; (3) Brise lame; (4) Digue (sable et gravier);<br />

(5) Barrière d’étanchéité; (6) Végétation; (7) Fond naturel (sable et gravier).<br />

Ces atolls de stockage, que M. Lempérière appellent des « lacs<br />

émeraudes » pour mettre l’accent sur leur qualité écologique, pourraient être<br />

implantés en des endroits ne gênant pas la navigation, et suffisamment au large<br />

pour devenir peu visibles depuis la côte. Une solution alternative ou<br />

complémentaire serait aussi d’adosser le réservoir à la côte, dans une zone où la<br />

construction s’intégrerait à l’environnement.<br />

1 Ce chiffre est obtenu en tenant compte de ce que seule une partie de l’eau stockée est véritablement utilisée,<br />

correspondant à la tranche d’eau de 20 mètres de hauteur située en haut du réservoir, à une altitude<br />

moyenne de 40 mètres, si la hauteur émergée de la digue atteint 50 mètres. L’énergie mécanique potentielle<br />

ainsi accumulée sur un kilomètre carré (soit un million de mètres carrés) est : 20×1 000 000×w×40, w étant<br />

le poids d’un mètre cube d’eau en Newton, soit 1000×9,81. On obtient ainsi 7 848 GJ, soit 2,18 GWh<br />

d’énergie potentielle, c'est-à-dire 1,96 GWh d’énergie électrique puisque le rendement du turbinage est<br />

d’environ 90%. Si la hauteur émergée de la digue atteint 100 mètres, la tranche d’eau utile a une épaisseur<br />

de 40 mètres et une hauteur moyenne de 80 mètres, donc l’énergie stockée est quatre fois plus importante.

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