cogeneration dans le secteurtertiaire : suivez l'exemple - icedd

cogeneration dans le secteurtertiaire : suivez l'exemple - icedd cogeneration dans le secteurtertiaire : suivez l'exemple - icedd

15.01.2013 Views

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

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 />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!