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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Synthèse générale<br />

L’industrialisation ultérieure des technologies exploitant l’énergie marine sera<br />

envisageable dès lors que leurs coûts de production ne nécessiteront plus de<br />

subventions publiques, ce qui pourrait survenir à l’horizon 2025-2030.<br />

Le Royaume-Uni est aujourd’hui chef de file des énergies marines cinétiques avec les<br />

sites de test de son Centre européen de l’énergie marine (European Marine Energy<br />

Centre Ltd ou EMEC 1 ) et son fort soutien au futur déploiement commercial (plus de<br />

1 GW de concessions distribuées). Mais, au niveau technologique, les entreprises<br />

françaises ne sont pas en reste et détiennent aujourd’hui des prototypes parmi les<br />

plus avancés du monde, et une des deux technologies ETM existantes.<br />

1.8. La géothermie haute température pour la production d’électricité<br />

Au niveau national, cette forme d’énergie présente un fort intérêt pour l’Outre-mer<br />

dans les îles volcaniques (Martinique, Guadeloupe et la Réunion) en raison de leurs<br />

ressources géologiques et du coût élevé des moyens de production de l’électricité. La<br />

technique est aujourd’hui globalement maîtrisée et l’intérêt économique dans ce<br />

contexte insulaire est reconnu par tous. Les progrès techniques possibles portent en<br />

particulier sur la géologie, notamment la diminution des aléas dans la prospection et<br />

l’amélioration de la modélisation des réservoirs. Sur les différents créneaux (forages,<br />

ingénierie, turbines, alternateurs), la réponse industrielle française est de bonne qualité<br />

(même si l’électricité géothermique outre-mer ne dispose que d’une réalisation très<br />

expérimentale en Guadeloupe) et les efforts pour constituer une offre industrielle<br />

intégrée française sont en bonne voie. Force est de noter que les particularités de<br />

l’Outre-mer et le cadre institutionnel actuel (tarifs, fiscalité, absence de couverture des<br />

aléas de la prospection géologique) n’ont permis jusqu’à présent de mobiliser des<br />

investisseurs dans aucune des trois îles.<br />

En métropole, la géothermie profonde est un important enjeu de recherche sur lequel<br />

la France dispose aujourd’hui de bonnes compétences scientifiques. Soultz-sous-<br />

Forêts (Bas-Rhin) constitue un site de démonstration qui mobilise un soutien<br />

international fort, notamment de l’université de Strasbourg et du Centre de recherche<br />

de Karlsruhe : il importe d’y conforter une activité de recherche durable (thèses,<br />

exploitation des données, etc.) en consolidant le statut de TGIR (Très grande<br />

infrastructure de recherche). Le savoir-faire français est particulièrement reconnu sur<br />

la technologie EGS (Enhanced Geothermal Systems) et le pilote de Soultz-sous-Forêts<br />

fait aujourd’hui figure de pionnier à l’échelle mondiale. Un projet d’exploitation de<br />

l’énergie du sous-sol alsacien (à 2 500-3 000 m de profondeur) est en cours et<br />

s’appuie en partie sur le savoir-faire acquis à Soultz-sous-Forêts : la centrale<br />

géothermique, qui délivrera une puissance de 24 MWth, a pour but d’alimenter en<br />

vapeur les procédés industriels du site du groupe Roquette à Beinheim et sa mise en<br />

service est prévue pour 2014. Porté par la société ECOGI (Exploitation de la chaleur<br />

d’origine géothermale pour l’industrie) créée par Roquette Frères, ES Géothermie<br />

(filiale à 100 % d’Électricité de Strasbourg) et la Caisse des dépôts (CDC 2 ), ce projet a<br />

reçu un important soutien financier de la part de l’ADEME, de la région Alsace et de<br />

SAF Environnement (filiale de la CDC).<br />

(1) L’EMEC, créé en 2003, est basé sur les îles d’Orkney au nord de l’Écosse.<br />

(2) Source : Groupe Roquette.<br />

Centre d’analyse stratégique - 21 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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