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Objectif tout électrique 2050 : pourra-t-on tout stocker ?

· Dernières conférences, Saison 2025-2026 · 10 février 2026

Le stockage d’énergie sous ses différentes formes sera-t-il adapté aux besoins d’un mix français tout-électrique en 2050 ? Avec l’arrêt des énergies fossiles en 2050, différents scénarios ont été développés par des acteurs de la transition énergétique pour organiser la production d’énergie, du 100 % renouvelable au maintien du nucléaire comme source principale. Noé Beaupère, enseignant chercheur au département MT2E et au laboratoire L2MGC à CY, présentera les avantages et les limites des différentes formes de stockage d’énergie afin de satisfaire aux besoins d’énergie de la population française dans les prochaines décennies.

Introduction et Expertise (00:00:21 – 00:02:29)
L’intervenant, enseignant-chercheur à l’Université de Cergy, présente son parcours axé sur le stockage d’énergie (Matériaux à Changement de Phase – MCP) et la thermique. Ses recherches visent à optimiser la gestion de l’énergie dans le bâtiment et l’industrie.


2. Le défi énergétique mondial (00:02:29 – 00:05:52) L’énergie est la capacité d’un système à produire un travail. La consommation mondiale explose, historiquement portée par le charbon, puis le pétrole et le gaz. Pour illustrer notre dépendance, l’analogie des « esclaves énergétiques » montre qu’un citoyen moderne utilise l’équivalent de centaines de paires de bras via ses machines.


3. Les scénarios RTE pour 2050 (00:05:52 – 00:08:48) Pour atteindre la neutralité carbone, la France doit électrifier ses usages. RTE propose différents scénarios : du « 100% renouvelables » (très contraignant en espace et stockage) à des scénarios mixtes incluant la construction de nouveaux EPR et de petits réacteurs modulaires (SMR).


4. État des lieux : solaire et éolien (00:08:48 – 00:12:37) La France est en retard sur ses objectifs de renouvelables. Le solaire doit atteindre 100 GW d’ici 2050. L’éolien terrestre rencontre des oppositions locales et des limites de ressources (terres rares, béton), tandis que l’éolien offshore (en mer) commence à peine à se développer avec les premiers parcs.


5. Enjeux et méthodes de stockage (00:12:37 – 00:14:36) L’intermittence des renouvelables rend le stockage indispensable. Le conférencier distingue le stockage de l’électricité (batteries, STEP) et le stockage de chaleur, souvent plus simple et moins coûteux pour les besoins de chauffage ou industriels.


6. Stockage par chaleur sensible et récupération (00:14:36 – 00:19:12) Cette méthode utilise la capacité thermique d’un matériau (eau, roche, briques). Un enjeu majeur est la « chaleur fatale » : l’énergie perdue par les usines (ex: incinérateurs). Des solutions de stockage mobile (camions transportant des matériaux chauffés) permettent de déplacer cette énergie vers des zones de besoin.


7. Les matériaux à changement de phase – MCP (00:19:12 – 00:24:42) Les MCP utilisent la chaleur latente (énergie de fusion). Ils stockent beaucoup d’énergie dans un faible volume. Intégrés dans des plaques de plâtre ou des réservoirs, ils permettent de lisser les pics de température dans les bâtiments, évitant ainsi l’usage de climatiseurs ou de chauffages d’appoint.


8. Innovations : le stockage saisonnier piloté (00:24:42 – 00:30:53) Le chercheur présente une innovation majeure : le déclenchement de la cristallisation par ultrasons. Cela permet de garder l’énergie « en réserve » pendant plusieurs mois (stockage de l’été pour l’hiver) et de ne libérer la chaleur qu’au moment voulu par un signal extérieur.


9. Stockage thermo-chimique et matériaux cimentés (00:30:53 – 00:33:25) Ce procédé utilise des réactions chimiques (hydratation/déshydratation de sels). En séchant un matériau cimenté spécifique l’été avec du solaire, on peut stocker de l’énergie sans perte thermique. L’hiver, il suffit de l’humidifier pour qu’il rejette de l’air chaud.


10. Conclusion : défis technologiques et géopolitiques (00:33:25 – 01:00:01) La fin de la conférence souligne les obstacles : le coût des technologies, l’acceptabilité sociale et surtout l’accès aux matières premières (lithium, cobalt). L’avenir repose sur un mix diversifié, l’amélioration de l’inertie des bâtiments et une réflexion globale sur la sobriété face aux 35 millions de véhicules électriques à alimenter demain.


Dans le cadre du cycle de conférences-débats Université Ouverte de CY Cergy Paris Université.
Enregistrée le jeudi 5 février 2026.
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