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2012 SDJR
Les Bioénergies en Allemagne
AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant
et de l’Environnement
Plan
 Introduction : Qu’est ce que les bioénergies ? Pourquoi s’y
intéresser?
 La politique des bioénergies en Allemagne
 Chiffres ENR : Secteurs de l’électricité, de la chaleur/chauffage, du
transport
 Réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’utilisation des
énergies renouvelables par l’Allemagne en 2010.
 Vente des énergies renouvelables en 2009 et changement des prix
attribués à l’énergie entre 2003 et 2011 en Allemagne
 Le coût et l’offre potentiels des bioénergies en Allemagne d’ici 2020
 Comparaison mondiale
 Exemples
 Perspectives 2030
 Conclusion
AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement 2012
Qu’est ce que les bioénergies ?
Biomasse : Bois,
paille , composants
végétaux, culture
énergétique (colza,
maïs), micro-
algues, déchets
organiques,
excréments
d’animaux…
Biomasse :
matière
organique
Production :
bioénergies
Chaleur/
chauffage
Carburants
Electricité
Transformation de la
biomasse en sources
d’énergies liquide, solide
ou gaz. Transformation
thermochimique,
physico-chimique,
biochimique
Le choix de la méthode
est économique.
AgroParisTech Master 2 : Sciences et
Technologies du Vivant et de
l’Environnement 2012
Pourquoi s’y intéresser ?
Energies
fossiles
Epuisement
Impacts sur
environnement
et climat
Bioénergies
émission de
CO2
Changement
utilisation des
terres
Biomasse
neutre en CO2
Concurrence
alimentation
Limites :
AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement 2012
Comparaison à l’échelle mondiale
Le rôle des bioénergies dans le secteur du chauffage en Allemagne est comparable avec les
autres pays, la biomasse solide fournissant la plus grande partie .
Sources : IPCC 2009
Pays scandinaves (Suède et Finlande) produisent plus de bioénergies au niveau de l’Europe,
surtout le bois et les liqueurs de papeterie.
Sources : IPCC 2009
Production de biocarburants mondiale (2009)
Comparaison à l’échelle de l’Europe :
Emissions de CO2
Sources : touteleurope.eu
Exemple : Les villages bioénergies en Allemagne
Villages bioénergies (BEV) couvrent leur demande d’énergie par la biomasse locale,
tout en équilibrant la réduction des émissions de CO2, l’augmentation des coûts et
l’utilisation des terres.
Il en existe 55 et 14 supplémentaires sont à venir . (Jühnde, Mauenheim…)
Et plus de 100 régions ont l’intention de couvrir 100% de leur futur besoin en énergie
avec les énergies renouvelables.
Est-il possible de couvrir toute la demande d’énergie d’un village en utilisant la
biomasse régionale et est-ce raisonnable avec la consommation des terres et surfaces
forestières ?Est-ce que le renouvelable est économiquement compétitif aux énergies
fossiles?
Limites des BEV = la ressource, compétition pour la nourriture, pas neutre en
émission.
Combinaison de plusieurs énergies renouvelables = bon potentiel pour
réduire le problème de la limite spatiale ou mix entre énergies fossiles et
renouvelables
Sources : Till Jenssen, Andreas König, Ludger Eltrop, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=unmGhvRmgQI
Exemple : la première installation industrielle mondiale
de carbonisation hydrothermale
Fin octobre 2012, à Relzow, Allemagne : démarrage des opérations pilotes de la première
installation industrielle au monde de carbonisation hydrothermale de la biomasse :
AVA-CO2
transformation en quelques heures de divers types de résidus organiques de la
région en charbon propre AVA (source d’énergie neutre en CO2) .
Intérêt du biocharbon = sa stabilité et haute densité d’énergie : stockage (avantage par
rapport aux éoliennes ou photovoltaïque) et transport efficace.
Sources : bioénergies international, magazine et portail
Perspectives
• Objectif d’injection de 6 % en 2020 et 10 % en 2030 du biométhane dans réseau
gaz naturel.
• Augmenter la part des biocarburants dans la consommation totale, réduction
de 7% de GES net en 2020
Conclusion :
Les bioénergies :
 bon compromis pour atténuer les effets du changement climatique.
 un fort potentiel en Allemagne, mais à long terme d’autres énergies comme le
vent, la géothermie, le soleil auront une importante contribution.
 requièrent un changement d’utilisation des terres, une gestion de l’utilisation
de l’eau : concurrence avec cultures alimentaires, risque de pollutions locales
accrues lors de production de biomasse.
 Les infrastructures pour transformer la biomasse = coûteuse (biogaz)
 Depuis la catastrophe de Fukushima (2011), arrêt du nucléaire
transition énergétique: Subventions nouvelles centrales au gaz et au
charbon (très polluante)
AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement 2012
Bibliographie :
 The effectiveness of policy instruments in promoting bioenergy, Patricia
Thornley, Deborah Cooper, 2008
 Limitations and improvement of the potential utilisation of woody biomass for energy
derived from short rotation woody crops in Sweden and Germany, Dunja
Hoffmann, Martin Weih, 2005
 Bioenergy villages in Germany: Bringing a low carbon energy supply for rural areas into
practice, Till Jenssen, Andreas König, Ludger Eltrop, 2012
 Which factors influence the expansion of bioenergy? An empirical study of the
investment behaviours of German farmers, Christian Reise, Oliver Musshoff, Karol
Granoszewski, Achim Spiller, 2012
 Rapports sur les bioénergies en Allemagne par The Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (FNR), Agency for Renewable Resources fondé par the German Federal
Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMU).
 Rapports sur les bioénergies en Allemagne de DBFZ (German Biomass Research Center)
et Oeko-Institut (Institute for applied ecology)
 Rapports sur les bioénergies de l’IPCC
 bioénergies international, magazine et portail
AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement 2012

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Bioenergies en Allemagne/Germany

  • 1. 2012 SDJR Les Bioénergies en Allemagne AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement
  • 2. Plan  Introduction : Qu’est ce que les bioénergies ? Pourquoi s’y intéresser?  La politique des bioénergies en Allemagne  Chiffres ENR : Secteurs de l’électricité, de la chaleur/chauffage, du transport  Réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’utilisation des énergies renouvelables par l’Allemagne en 2010.  Vente des énergies renouvelables en 2009 et changement des prix attribués à l’énergie entre 2003 et 2011 en Allemagne  Le coût et l’offre potentiels des bioénergies en Allemagne d’ici 2020  Comparaison mondiale  Exemples  Perspectives 2030  Conclusion AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement 2012
  • 3. Qu’est ce que les bioénergies ? Biomasse : Bois, paille , composants végétaux, culture énergétique (colza, maïs), micro- algues, déchets organiques, excréments d’animaux… Biomasse : matière organique Production : bioénergies Chaleur/ chauffage Carburants Electricité Transformation de la biomasse en sources d’énergies liquide, solide ou gaz. Transformation thermochimique, physico-chimique, biochimique Le choix de la méthode est économique. AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement 2012
  • 4. Pourquoi s’y intéresser ? Energies fossiles Epuisement Impacts sur environnement et climat Bioénergies émission de CO2 Changement utilisation des terres Biomasse neutre en CO2 Concurrence alimentation Limites : AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement 2012
  • 5. Comparaison à l’échelle mondiale Le rôle des bioénergies dans le secteur du chauffage en Allemagne est comparable avec les autres pays, la biomasse solide fournissant la plus grande partie . Sources : IPCC 2009 Pays scandinaves (Suède et Finlande) produisent plus de bioénergies au niveau de l’Europe, surtout le bois et les liqueurs de papeterie.
  • 6. Sources : IPCC 2009 Production de biocarburants mondiale (2009)
  • 7. Comparaison à l’échelle de l’Europe : Emissions de CO2 Sources : touteleurope.eu
  • 8. Exemple : Les villages bioénergies en Allemagne Villages bioénergies (BEV) couvrent leur demande d’énergie par la biomasse locale, tout en équilibrant la réduction des émissions de CO2, l’augmentation des coûts et l’utilisation des terres. Il en existe 55 et 14 supplémentaires sont à venir . (Jühnde, Mauenheim…) Et plus de 100 régions ont l’intention de couvrir 100% de leur futur besoin en énergie avec les énergies renouvelables. Est-il possible de couvrir toute la demande d’énergie d’un village en utilisant la biomasse régionale et est-ce raisonnable avec la consommation des terres et surfaces forestières ?Est-ce que le renouvelable est économiquement compétitif aux énergies fossiles? Limites des BEV = la ressource, compétition pour la nourriture, pas neutre en émission. Combinaison de plusieurs énergies renouvelables = bon potentiel pour réduire le problème de la limite spatiale ou mix entre énergies fossiles et renouvelables Sources : Till Jenssen, Andreas König, Ludger Eltrop, 2012 http://www.youtube.com/watch?v=unmGhvRmgQI
  • 9. Exemple : la première installation industrielle mondiale de carbonisation hydrothermale Fin octobre 2012, à Relzow, Allemagne : démarrage des opérations pilotes de la première installation industrielle au monde de carbonisation hydrothermale de la biomasse : AVA-CO2 transformation en quelques heures de divers types de résidus organiques de la région en charbon propre AVA (source d’énergie neutre en CO2) . Intérêt du biocharbon = sa stabilité et haute densité d’énergie : stockage (avantage par rapport aux éoliennes ou photovoltaïque) et transport efficace. Sources : bioénergies international, magazine et portail
  • 10. Perspectives • Objectif d’injection de 6 % en 2020 et 10 % en 2030 du biométhane dans réseau gaz naturel. • Augmenter la part des biocarburants dans la consommation totale, réduction de 7% de GES net en 2020
  • 11. Conclusion : Les bioénergies :  bon compromis pour atténuer les effets du changement climatique.  un fort potentiel en Allemagne, mais à long terme d’autres énergies comme le vent, la géothermie, le soleil auront une importante contribution.  requièrent un changement d’utilisation des terres, une gestion de l’utilisation de l’eau : concurrence avec cultures alimentaires, risque de pollutions locales accrues lors de production de biomasse.  Les infrastructures pour transformer la biomasse = coûteuse (biogaz)  Depuis la catastrophe de Fukushima (2011), arrêt du nucléaire transition énergétique: Subventions nouvelles centrales au gaz et au charbon (très polluante) AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement 2012
  • 12. Bibliographie :  The effectiveness of policy instruments in promoting bioenergy, Patricia Thornley, Deborah Cooper, 2008  Limitations and improvement of the potential utilisation of woody biomass for energy derived from short rotation woody crops in Sweden and Germany, Dunja Hoffmann, Martin Weih, 2005  Bioenergy villages in Germany: Bringing a low carbon energy supply for rural areas into practice, Till Jenssen, Andreas König, Ludger Eltrop, 2012  Which factors influence the expansion of bioenergy? An empirical study of the investment behaviours of German farmers, Christian Reise, Oliver Musshoff, Karol Granoszewski, Achim Spiller, 2012  Rapports sur les bioénergies en Allemagne par The Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Agency for Renewable Resources fondé par the German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMU).  Rapports sur les bioénergies en Allemagne de DBFZ (German Biomass Research Center) et Oeko-Institut (Institute for applied ecology)  Rapports sur les bioénergies de l’IPCC  bioénergies international, magazine et portail AgroParisTech Master 2 : Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement 2012