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Jusqu'à 1 500 km, les pipelines peuvent offrir une option plus compétitive, autour de 0, 2 à 0, 3 € par kg d'H2. Toutefois, des difficultés techniques et réglementaires pourraient freiner le mélange des réseaux de gaz naturel actuels avec du H2 ou leur reconversion complète en pipelines d'hydrogène pur. L'hydrogène est trois fois moins dense que le CH4 et obligerait les utilisateurs finaux à consommer plus de gaz pour obtenir la même énergie. En outre, les réseaux ont des limites de tolérance de mélange différentes, selon les réglementations nationales: de 2 à 10% pour le transport à longue distance et jusqu'à 100% pour certains réseaux de distribution. Il stocke l énergie de ville avant la distribution frigorifique. La construction d'un nouveau réseau dédié au transport de l'hydrogène est une alternative au rétrofit envisagé par l'Union européenne et le projet European Backbone, mais les deux nécessiteront un cadre réglementaire clair et précis. Transport entre continents Entre les continents, la modernisation ou la construction de nouveaux pipelines d'hydrogène entraînera des défis géopolitiques.
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Pétrolier dans le Golfe de Corinthe Grêce 2010. Photo F Arnal I Les routes de l'énergie: par terre et par mer A. Des flux très mondialisés: entre pléthore et dépendance énergétique. Les flux du charbon: proximité des marchés et des centres de production: les pays noirs de l'Europe occidentale: l'invention du chemin de fer dans les bassins charbonniers; (St Etienne Andrézieux) Les flux du pétrole et de gaz: de plus en plus lointains et massifs Les flux secondaires: l'uranium ou l'électricité B. L'approche macro-régionale à travers deux ou trois exemples. La Caspienne ou la Russie/Europe La Méditerranée: des flux Sud Nord Le Golfe Persique ou l'Amérique du Nord Les routes de l'énergie dans le Caucase Source P. Rekacewicz 2011 C. Il stocke l énergie de ville avant la distribution le. Les routes locales Vers les ports d'exportations. ex. de l'Algérie, du golfe Persique ou du Tchad Vers les foyers de consommation: l'approvisionnement de l'Europe (en gaz ou autres) II. Comment transporter l'énergie? A. La nécessité de maîtriser des techniques de plus en plus sophistiquées Les navires « de l'énergie »: pétroliers et méthaniers La diversité des conduites: tubes et tuyaux Le transport de l'électricité: des lignes et des marchés libéralisés Centrale hydroélectrique dans la montagne corse.
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Stockage chimique et biologique Le stockage de grandes quantités d'électricité avec des accumulateurs électrochimiques géants n'a jamais été réalisé. Les accumulateurs électrochimiques sont généralement chers, ont une durée de vie limitée, et posent des problèmes de pollution (métaux lourds) lors de leur fin de vie. Par contre, de nombreux systèmes domestiques déconnectés du réseau de distribution d'électricité sont basés sur l'utilisation de batteries d'accumulateur ou de piles. En pratique, elles sont utiles pour les petits appareils électroménagers et, sur les véhicules automobile comme producteurs annexes d'énergie. Les condensateurs de moyenne et grosse capacité, dits condensateurs chimiques sont une autre utilisation des couples électrochimiques pour stocker de l'énergie. Barbecue solaire: il peut stocker de l’énergie pour cuisiner la nuit sans électricité | Living The African Dream. Leur utilisation est très courante dans les appareils et machines électriques avec ou sans électronique embarquée. Photosynthèse et autres systèmes vivants La production de molécules riches en énergie et facilement utilisable pour libérer cette énergie est à la base de la vie.
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La spécificité de l'électricité: difficulté de stockage, pertes en ligne, réseaux nationaux, enjeux d'interconnexion. Des réseaux structurants et pour des durées longues (électricité, gaz) qui relient (gazoducs) ou divisent (réseaux électriques non connectés) A plus grande échelle, le transport de l'énergie est producteur de territoires fortement individualisés. Pétrolier dans le port du Pirée. Il stocke l'énergie de ville avant distribution CodyCross. Grêce 2010. Photo F Arnal Des installations logistiques d'ampleur exceptionnelle: espaces portuaires d'abord (pétrole, mais aussi gaz et charbon). A échelle un peu plus petite, des processus de littoralisation sur les lieux de départ (port d'exportation souvent monofonctionnel, mais exemples de tentatives d'industrie industrialisante) et ceux d'arrivée (ports: espaces complexes, pôles de développement économique producteurs d'espaces structurants). Rôle des réseaux de distribution: par points de distribution (essence) ou par réseau domestique (électricité, gaz). Contrastes entre espaces desservis ou non, à différentes échelles: pays du N, peu de contrastes; pays du S contrastes à échelle d'un pays (villes/campagnes) ou d'une ville (quartiers informels non connectés), avec tous les effets que cela produit: temps de collecte du bois –c'est aussi un transport d'énergie-, alphabétisation, encadrement sanitaire, connexion « au monde »… Elément de différenciation socio-spatiale au S et de plus en plus au N (augmentation des coûts et paupérisation de certains ménages).
Et la Terre tire une grande partie de son énergie de la lumière du soleil. Énergie de mouvement: tout ce qui bouge a de l'énergie. Cette énergie est également appelée énergie cinétique. Énergie nucléaire: d'énormes quantités d'énergie nucléaire peuvent être générées en divisant les atomes. Énergie potentielle ou énergie potentielle: l'énergie potentielle est l'énergie stocké'est-ce que l'énergie mécanique:L'énergie mécanique est définie comme la somme du potentiel et de l'énergie de mouvement de tout est la loi de survie de l'énergie mécanique:La somme des énergies potentielle et cinétique de tout objet est une quantité constante qui ne change pas à tous les points traversés par l'objet. Il stocke l énergie de ville avant la distribution linux. Exemples de loi d'énergie mécanique de survie: - Chute libre avec négligence de la résistance de l'air: pendant la chute de l'objet, l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente progressivement, et la quantité de diminution de la quantité d'énergie potentielle est la même que la quantité de l'augmentation du énergie cinétique, donc la somme des énergies de position et de mouvement est égale en tous points.