cogeneration dans le secteurtertiaire : suivez l'exemple - icedd
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F = 628 kg CO 2 La cogénération… Séminaire Cogénération dans le secteur tertiaire – 14 octobre 2011 La cogénération réduit les émissions en CO 2 G = E réf + Q - F = 143 kg CO 2 ττττ = G / E réf = 31 % 0.31 CV quand 1 000 kWh é = 2.6 c€/kWh é kWh 2 500 Cogen gaz naturel (40 % élec) (45 % therm) kWh 1 000 1 125 électricité chaleur kWh 1 000 1 125 Turbine Gaz Vapeur (55%) Chaudière gaz naturel (90 %) kWh 1 818 3 068 1 250 375 pertes 943 Coefficient d’émission CO 2 : 251 kg CO 2 /MWh de gaz naturel Eréf = 456 kg CO2 Q = 314 kg CO2 La cogénération… Séminaire Cogénération dans le secteur tertiaire – 14 octobre 2011 Les limites de la cogénération… • Simultanéité des besoins d'électricité et chaleur … mais possibilité de revendre l'électricité et/ou de stocker la chaleur • Ne remplace pas totalement une chaudière classique … mais la complète utilement • Nécessite un investissement supplémentaire (p/r chaudière) … mais qui peut être récupéré plus ou moins rapidement • Nécessite un suivi plus régulier et plus coûteux (p/r chaudière) … mais possibilité de sous-traiter (garanties, télé-monitoring, …) 8
La cogénération… Séminaire Cogénération dans le secteur tertiaire – 14 octobre 2011 Différentes techniques de cogénération existent… Le moteur étant la plus répandue dans le secteur tertiaire La cogénération… Séminaire Cogénération dans le secteur tertiaire – 14 octobre 2011 Le moteur à combustion interne Avantages : • Disponible à partir des très faibles puissances (3 kWé – 8 kWth) • Bon rendement électrique et bon rendement global • Bien adapté pour suivre une demande variable • Bien adapté pour la préparation d’eau chaude Inconvénients : • Durée de vie limitée (50 à 60 000 heures de fonctionnement) • Entretiens programmés indispensables pour atteindre cette durée de vie • Coût de maintenance élevé • Peu propice à la production de vapeur 9
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F = 628 kg CO 2<br />
La cogénération…<br />
Séminaire Cogénération <strong>dans</strong> <strong>le</strong> secteur tertiaire – 14 octobre 2011<br />
La cogénération réduit <strong>le</strong>s émissions en CO 2<br />
G = E réf + Q - F = 143 kg CO 2<br />
ττττ = G / E réf = 31 %<br />
0.31 CV quand 1 000 kWh é = 2.6 c€/kWh é<br />
kWh<br />
2 500<br />
Cogen<br />
gaz naturel<br />
(40 % é<strong>le</strong>c)<br />
(45 % therm)<br />
kWh<br />
1 000<br />
1 125<br />
é<strong>le</strong>ctricité<br />
cha<strong>le</strong>ur<br />
kWh<br />
1 000<br />
1 125<br />
Turbine<br />
Gaz Vapeur<br />
(55%)<br />
Chaudière<br />
gaz naturel<br />
(90 %)<br />
kWh<br />
1 818<br />
3 068<br />
1 250<br />
375<br />
pertes<br />
943<br />
Coefficient d’émission CO 2 :<br />
251 kg CO 2 /MWh de gaz naturel<br />
Eréf = 456 kg CO2<br />
Q = 314 kg CO2<br />
La cogénération…<br />
Séminaire Cogénération <strong>dans</strong> <strong>le</strong> secteur tertiaire – 14 octobre 2011<br />
Les limites de la cogénération…<br />
• Simultanéité des besoins d'é<strong>le</strong>ctricité et cha<strong>le</strong>ur<br />
… mais possibilité de revendre l'é<strong>le</strong>ctricité et/ou de stocker la cha<strong>le</strong>ur<br />
• Ne remplace pas tota<strong>le</strong>ment une chaudière classique<br />
… mais la complète uti<strong>le</strong>ment<br />
• Nécessite un investissement supplémentaire (p/r chaudière)<br />
… mais qui peut être récupéré plus ou moins rapidement<br />
• Nécessite un suivi plus régulier et plus coûteux (p/r chaudière)<br />
… mais possibilité de sous-traiter (garanties, télé-monitoring, …)<br />
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