L’hydroĂ©lectricitĂ© : dĂ©finition, fonctionnement, objectifs …

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Souvent moins connue et comprise du grand public, l’Ă©nergie hydraulique est pourtant la première source d’Ă©nergie renouvelable en France. Ainsi, la production d’hydroĂ©lectricitĂ© continue de prendre de l’importance sur le marchĂ© français de l’Ă©nergie. Mais qu’est-ce que c’est au juste l’hydroĂ©lectricitĂ© ? Comment ça marche ? Quelles sont ses limites ? Toutes les rĂ©ponses Ă  vos questions dans cet article !

L'essentiel sur l'hydroélectricité

  • L’hydroĂ©lectricitĂ© correspond Ă  l’Ă©lectricitĂ© produite Ă  partir de l’Ă©nergie hydraulique.
  • Il s’agit de la première source d’Ă©lectricitĂ© renouvelable en France, mais aussi dans le monde.
  • Il existe plusieurs types d’installations hydroĂ©lectriques qui permettent de capitaliser sur diffĂ©rentes sources d’eau (lacs, rivières, …).

L’hydroélectricité : qu’est-ce que c’est ?

HydroĂ©lectricitĂ© : ÉlectricitĂ© d’origine renouvelable issue de la conversion de l’Ă©nergie hydraulique.

On appelle hydroĂ©lectricitĂ© l’Ă©lectricitĂ© produite Ă  partir d’Ă©nergie hydraulique, c’est-Ă -dire l’Ă©nergie fournie par l’eau (au mĂŞme titre qu’on appelle Ă©nergie solaire l’Ă©nergie fournie par le soleil). L’Ă©nergie hydraulique peut se cacher sous plusieurs formes et dans tous types de cours d’eau : sous forme d’Ă©nergie cinĂ©tique dans les marĂ©es, les vagues ou les courants marins et sous forme d’Ă©nergie potentielle dans les chutes d’eau.

Comment produire de l’hydroélectricité ?

Concepts physiques

L’hydroĂ©lectricitĂ© repose sur des concepts physiques fondamentaux, notamment la conservation de l’Ă©nergie et les principes de la dynamique des fluides. La conversion de l’Ă©nergie cinĂ©tique de l’eau en Ă©nergie Ă©lectrique se fait grâce Ă  des turbines hydrauliques. Cette Ă©nergie cinĂ©tique est soit naturelle (provient des courants), soit artificielle (crĂ©Ă©e Ă  partir de barrages qui forment des rĂ©servoirs d’eau qui sont ensuite relâchĂ©s).

Ensuite l’eau, qui possède une certaine Ă©nergie cinĂ©tique, passe Ă  travers des turbines. Cette Ă©nergie cinĂ©tique est alors convertie en Ă©nergie mĂ©canique lorsque l’eau fait tourner les pales des turbines. Ces turbines sont reliĂ©es Ă  des gĂ©nĂ©rateurs Ă©lectriques qui transforment l’Ă©nergie mĂ©canique en Ă©nergie Ă©lectrique.

Ce processus s’appuie sur le principe de la conservation de l’Ă©nergie, qui stipule que l’Ă©nergie ne peut ni ĂŞtre crĂ©Ă©e ni dĂ©truite, mais seulement transformĂ©e d’une forme Ă  une autre. De plus, la loi de conservation de la quantitĂ© de mouvement et les principes de la dynamique des fluides rĂ©gissent le mouvement de l’eau Ă  travers les turbines, assurant ainsi un fonctionnement efficace du système hydroĂ©lectrique.

Le fonctionnement des installations hydroélectriques

Les barrages de lac

hydroélectricité barrages de lac

Il existe plusieurs types d’installation hydroĂ©lectriques qui permettent de capitaliser sur les diffĂ©rentes formes d’Ă©nergie hydraulique. En effet, quand on parle d’Ă©nergie hydroĂ©lectrique, on pense directement aux barrages de lac, aussi appelĂ©s “barrages Ă  accumulation“.

Ces installations exploitent la force de l’eau accumulĂ©e dans un rĂ©servoir crĂ©Ă© par un barrage. Lorsque de l’eau est retenue par le barrage, elle crĂ©e une diffĂ©rence de hauteur appelĂ©e “hauteur de chute“. Lorsque cette eau est relâchĂ©e Ă  travers des conduites forcĂ©es, elle atteint les turbines situĂ©es Ă  la base du barrage. L’eau qui passe Ă  travers les turbines fait tourner des gĂ©nĂ©rateurs, produisant ainsi de l’Ă©lectricitĂ©. Ce processus est basĂ© sur la conversion de l’Ă©nergie potentielle de l’eau en Ă©nergie cinĂ©tique puis en Ă©nergie Ă©lectrique.

Ce type d’installation a l’avantage de pouvoir adapter la production d’Ă©lectricitĂ© Ă  la demande. Ainsi, lĂ  oĂą le nuclĂ©aire et la majoritĂ© des autres sources fournissent l’Ă©lectricitĂ© dite de base, les barrages permettent d’assurer la fourniture lors de pĂ©riode d’hyper pointe. Il suffit alors de vider le barrage en pĂ©riode de forte demande. Ainsi, ces barrages permettent d’injecter presque 12 GW de façon quasi instantanĂ©e.

Les barrages au fil de l’eau

hydroélectricité centrales hydroélectriques

Bien que les barrages de lac soient les installations les plus connues, il existe tout de mĂŞme d’autres types d’installations hydroĂ©lectriques qui permettent de capitaliser sur d’autres types de cours d’eau. On compte par exemple les barrages “au fil de l’eau” gĂ©nĂ©ralement situĂ©s sur les grands fleuves. Le courant de l’eau permet d’actionner une turbine qui va gĂ©nĂ©rer de l’Ă©lectricitĂ© sur le principe prĂ©sentĂ© ci-dessus.

Le dĂ©savantage principal de ce type de barrage est qu’on ne retrouve pas la flexibilitĂ© des barrages Ă  lac. Ainsi, la production d’Ă©lectricitĂ© est continue et injectĂ©e en permanence dans le rĂ©seau. Tout comme l’Ă©lectricitĂ© issue du nuclĂ©aire, l’hydroĂ©lectricitĂ© produite dans les barrages au fil de l’eau contribue Ă  la fourniture d’Ă©lectricitĂ© de base.

Les stations de pompage

hydroélectricité énergie renouvelable

Il existe un troisième type de barrage : les stations de pompage, aussi appelĂ©e barrages “rĂ©versibles”. Il s’agit en fait de barrages de lac auquel on ajoute un système de pompage. Le fonctionnement est le suivant : une fois passĂ©e dans la turbine, l’eau est rĂ©cupĂ©rĂ©e puis stockĂ©e avant d’ĂŞtre pompĂ©e et remontĂ©e en aval.

Produire de l'électricité selon la demande


Cette technique est d’autant plus intĂ©ressante que son utilisation permet de s’adapter Ă  la demande en Ă©lectricitĂ©. En effet :

  • Lorsque la demande en Ă©lectricitĂ© est forte, l’eau passe de la retenue amont Ă  la retenue aval, actionnant ainsi la turbine ce qui permet la production d’Ă©lectricitĂ©.
  • Lorsque la demande en Ă©lectricitĂ© est faible (heures creuses), une pompe permet de remonter l’eau dans la retenue amont pour ĂŞtre Ă  nouveau prĂŞt Ă  produire de l’Ă©lectricitĂ© en pĂ©riode de demande forte.

L’hydroélectricité : avantages et inconvénients

Une source d’Ă©lectricitĂ© verte et fiable

Une source d’Ă©nergie renouvelable

L’hydroélectricité est saluée pour sa durabilité et sa nature respectueuse de l’environnement, se distinguant comme une source d’énergie renouvelable par excellence. Puisant dans la puissance inépuisable de l’eau, un cycle naturel alimenté par la pluie et la neige, cette forme d’énergie minimise l’empreinte carbone en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

Les centrales hydroélectriques ne produisent pas directement de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques pendant leur fonctionnement, faisant de l’hydroélectricité une pierre angulaire de la transition énergétique vers un avenir plus vert et plus propre​​​​.

Une source d’Ă©nergie fiable et modulable

Contrairement à d’autres sources d’énergie renouvelable sujettes aux conditions météorologiques et aux variations saisonnières, l’hydroélectricité offre une remarquable fiabilité et flexibilité. Les centrales hydroélectriques peuvent ajuster leur production d’électricité presque instantanément pour répondre aux fluctuations de la demande. Grâce à la capacité de stockage des réservoirs, l’hydroélectricité peut être “mise en réserve” pendant les périodes de faible demande et déployée rapidement lors des pics de consommation, assurant ainsi une fourniture d’énergie constante et adaptable​​.

Une source d’Ă©nergie qui reste imparfaite

Des impacts non nĂ©gligeables sur l’environnement

Les centrales hydroĂ©lectriques, malgrĂ© leurs avantages en termes d’Ă©nergie propre, peuvent avoir des effets significatifs sur les milieux aquatiques et la biodiversitĂ©. La construction de barrages modifie les Ă©cosystèmes fluviaux naturels, affectant la migration des poissons, la sĂ©dimentation, et la qualitĂ© de l’eau. Ces changements peuvent entraĂ®ner la perte d’habitats pour certaines espèces et perturber les Ă©quilibres Ă©cologiques locaux. Des efforts sont faits pour attĂ©nuer ces impacts, comme l’installation de passages Ă  poissons, mais les dĂ©fis restent importants​​.

Des impacts sur les populations

Par ailleurs, dans certaines rĂ©gions du monde, la crĂ©ation de grands barrages hydroĂ©lectriques nĂ©cessite souvent le dĂ©placement de populations locales, affectant leur mode de vie et leur accès aux ressources naturelles. En outre, l’utilisation intensive du sol pour les rĂ©servoirs peut limiter les terres disponibles pour l’agriculture et d’autres usages. Ces impacts sociaux exigent une planification attentive et des mesures compensatoires pour les communautĂ©s affectĂ©es​​.

ProblĂ©matique de la gestion de l’eau

Le changement climatique pose des dĂ©fis supplĂ©mentaires Ă  la gestion des ressources en eau pour l’hydroĂ©lectricitĂ©. Les variations dans les prĂ©cipitations et les modèles hydrologiques peuvent affecter la disponibilitĂ© de l’eau pour la production d’Ă©nergie, rendant certains projets moins viables et nĂ©cessitant des stratĂ©gies adaptatives pour assurer la sĂ©curitĂ© de l’approvisionnement Ă©nergĂ©tique​​.

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La production d’hydroélectricité en France en 2024

Quelques chiffres sur l’hydroélectrique en France

Il faut savoir que l’hydroĂ©lectricitĂ© est la première source d’Ă©lectricitĂ© renouvelable et la deuxième source d’Ă©lectricitĂ© derrière le nuclĂ©aire en France. Pour avoir une meilleure vision de la part d’hydroĂ©lectrique en France, voici ci-dessous le mix Ă©lectrique français pour l’annĂ©e 2022 (d’après les chiffres fournis par l’ADEME) :

L’hydroĂ©lectricitĂ© joue un rĂ´le essentiel dans le paysage Ă©nergĂ©tique français depuis le dĂ©but du 20ᵉ siècle. La France possède un vaste rĂ©seau de plus de 2 600 centrales hydroĂ©lectriques, exploitant les ressources hydrauliques diverses du pays, des grands fleuves aux rivières de montagne. Au fil des dĂ©cennies, l’hydroĂ©lectricitĂ© a Ă©tĂ© un pilier de la production d’Ă©nergie renouvelable en France.

On a pu voir qu’il existe deux grands types de barrages : les barrages de lac et les barrages au fil de l’eau. On retrouve ces deux types dans le paysage français et on parle bien des deux types combinĂ©s lorsqu’on parle de production hydroĂ©lectrique. Ainsi, la production d’hydroĂ©lectricitĂ© et Ă©quitablement rĂ©partie entre les barrages de lac et les barrages au fil de l’eau.

En France la production d’hydroĂ©lectricitĂ© est d’environ 60 TWh par an.

On peut remarquer qu’en 2022, la France subĂ®t une sĂ©cheresse exceptionnelle, le niveau des cours d’eau sont anormalement bas et la production hydraulique en est fortement impactĂ©e : -12 TW par rapport Ă  l’annĂ©e 2021. NĂ©anmoins, la France, grâce Ă  ses ressources en eau abondantes, se positionne tout de mĂŞme comme le leader europĂ©en dans le secteur de l’hydroĂ©lectricitĂ©, soulignant l’importance de cette technologie dans la transition vers un avenir Ă©nergĂ©tique plus durable.

Les producteurs d’hydroélectricité en France

Parmi les principaux producteurs d’hydroĂ©lectricitĂ© en France, on retrouve des entreprises telles qu’EDF, qui dĂ©tient une part significative des installations hydroĂ©lectriques du pays. En effet, EDF possède près de 80% du parc de production d’hydroĂ©lectricitĂ©. L’entreprise exploite un vaste rĂ©seau de barrages et de centrales hydroĂ©lectriques rĂ©parti sur tout le territoire français, contribuant ainsi de manière importante Ă  la production d’Ă©lectricitĂ© verte et Ă  la stabilitĂ© du rĂ©seau Ă©lectrique national.

En plus d’EDF, d’autres acteurs jouent un rĂ´le important dans la production hydroĂ©lectrique en France, notamment Engie, CNR (Compagnie Nationale du RhĂ´ne), ainsi que d’autres acteurs de l’Ă©nergie rĂ©gionaux et locaux. Ces producteurs d’hydroĂ©lectricitĂ© exploitent les ressources hydrauliques variĂ©es du pays, des grands fleuves aux rivières de montagne, pour fournir une Ă©nergie propre et renouvelable, contribuant ainsi Ă  la transition Ă©nergĂ©tique et Ă  la lutte contre le changement climatique.

Le cadre réglementaire en France nécessite l’obtention d’une autorisation environnementale pour l’exploitation des installations hydroélectriques, avec des règles spécifiques pour les installations de plus de 4,5 MW, qui sont généralement exploitées sous le régime des concessions. Ces concessions sont accordées par le préfet ou le ministre chargé de l’énergie en fonction de la puissance de l’installation, et la durée des concessions est conçue pour permettre l’amortissement des investissements initiaux​​​​.

centrales hydroélectriques France

Quel futur pour l’hydroélectrique en France ?

Grâce Ă  des investissements continus dans ce secteur, la France a maintenu sa position en tant que l’un des principaux producteurs d’hydroĂ©lectricitĂ© en Europe. Aujourd’hui, l’hydroĂ©lectricitĂ© demeure une composante cruciale de la stratĂ©gie Ă©nergĂ©tique française, offrant une source d’Ă©lectricitĂ© renouvelable et durable pour rĂ©pondre aux besoins croissants en Ă©nergie, tout en contribuant Ă  la lutte contre le changement climatique.

Par ailleurs, l’industrie hydroĂ©lectrique continue de bĂ©nĂ©ficier d’innovations technologiques, notamment dans l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© des turbines et le dĂ©veloppement de petites installations hydroĂ©lectriques Ă  faible impact. Ces avancĂ©es promettent d’accroĂ®tre la durabilitĂ© et la viabilitĂ© de l’hydroĂ©lectricitĂ© en tant que source d’Ă©nergie renouvelable​​.

En effet, les objectifs fixĂ©s en termes d’hydroĂ©lectricitĂ© en France prĂ©voient :

  1. l’augmentation de la capacitĂ© de production hydroĂ©lectrique
  2. la modernisation des infrastructures existantes pour améliorer leur efficacité et leur durabilité
  3. la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques impactés par les installations hydroélectriques

De plus, la France vise Ă  optimiser l’utilisation des ressources hydrauliques disponibles tout en minimisant les impacts environnementaux et sociaux associĂ©s Ă  la production hydroĂ©lectrique. Ces objectifs sont alignĂ©s sur les engagements nationaux et internationaux en matière de dĂ©veloppement durable et de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, et visent Ă  assurer un approvisionnement en Ă©lectricitĂ© propre, stable et sĂ»r pour les gĂ©nĂ©rations futures.

L’hydroélectricité dans le reste du monde

Quelques faits et chiffres marquants

Quelques chiffres sur l'hydroélectricité dans le monde

  • Il s’agit de la 1ère source d’Ă©lectricitĂ© renouvelable dans le monde, devant le solaire ou l’Ă©olien. Elle reprĂ©sente environ 16% de la production mondiale d’Ă©lectricitĂ©.
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  • Aujourd’hui, la planète compte plus de 40 000 barrages de plus de 15mètres de haut. Il faut tout de mĂŞme savoir qu’une partie de ces barrages ne servent pas Ă  produire de l’Ă©lectricitĂ© mais sont construits pour aider Ă  l’irrigation des champs seulement, en Asie notamment.
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  • On estime aujourd’hui que seulement un tiers du potentiel hydroĂ©lectrique du monde est exploitĂ©. NĂ©anmoins, en Europe, ce chiffre est bien plus Ă©levĂ© et la majoritĂ© des lieux exploitables en termes d’hydroĂ©lectricitĂ© sont effectivement exploitĂ©s.

L’hydroĂ©lectricitĂ© joue un rĂ´le majeur dans la production d’Ă©nergie renouvelable Ă  travers le monde, certains pays se dĂ©marquant par leur capacitĂ© installĂ©e et leur production :

 

  1. La Chine mène le classement avec une capacitĂ© impressionnante de 341,1 GW, faisant d’elle le plus grand producteur d’hydroĂ©lectricitĂ© au monde. Cette domination est notamment illustrĂ©e par la centrale hydroĂ©lectrique des Trois Gorges, la plus grande de son genre avec une capacitĂ© de 22,5 GW.
  2. Les États-Unis avec 102 GW, grâce en partie au Grand Coulee, un des plus grands projets hydroélectriques sur la rivière Columbia.
  3. Le BrĂ©sil, avec une capacitĂ© de 100 GW, tire une part significative de son Ă©nergie renouvelable de l’hydroĂ©lectricitĂ©, mettant en avant le complexe de TucuruĂ­.
  4. Le Canada, avec 81,4 GW, abrite des stations massives comme la station génératrice Robert-Bourassa.
  5. La Russie, possĂ©dant une capacitĂ© de 51,1 GW, est connue pour la centrale hydroĂ©lectrique de Sayano-Shushenskaya, l’une des plus grandes au monde​​​​.

Certains autres pays comptent aussi principalement sur l’hydroĂ©lectricitĂ© pour assurer leur besoin en Ă©nergie Ă©lectrique. Par exemple en Norvège, l’hydroĂ©lectricitĂ© reprĂ©sente plus de 90% de la production d’Ă©lectricitĂ©. De mĂŞme, au BrĂ©sil, l’hydroĂ©lectricitĂ© reprĂ©sente 60% de la production d’Ă©lectricitĂ©. Ainsi, ces pays ont su tirer profit des avantages qu’offrait la nature sur leur territoire pour produire de l’Ă©lectricitĂ© de façon la plus verte possible.

Comparaison avec d’autres sources d’Ă©nergie renouvelable

En termes d’efficacitĂ©, de coĂ»ts, et d’impact environnemental, l’hydroĂ©lectricitĂ© prĂ©sente des avantages et des inconvĂ©nients par rapport Ă  d’autres formes d’Ă©nergie renouvelable comme le solaire et l’Ă©olien. Bien que gĂ©nĂ©ralement fiable et capable de fournir une Ă©nergie Ă  bas coĂ»t sur le long terme, les impacts environnementaux et sociaux de la construction de grands barrages nĂ©cessitent une considĂ©ration attentive​​​​.

Politiques et initiatives favorisant le développement

De nombreuses politiques et initiatives internationales encouragent le dĂ©veloppement de l’hydroĂ©lectricitĂ© en tant que composante clĂ© de la transition Ă©nergĂ©tique. Ces mesures comprennent des incitations financières, des subventions pour la recherche et le dĂ©veloppement, et des rĂ©glementations favorisant l’intĂ©gration de l’hydroĂ©lectricitĂ© dans les rĂ©seaux Ă©lectriques​​​​.

FAQ

Qu'est-ce que l'hydroélectricité ?

On appelle hydroélectricité l'électricité produite à partir d'énergie hydraulique. Cette électricité est donc produite de façon renouvelable.

Comment fonctionne l'énergie hydroélectrique ?

Le processus de production de l'hydroélectricité est fondé sur le principe de conservation de l'énergie. Ainsi, on transforme l'énergie hydraulique (présente sous forme d'énergie potentielle et cinétique) en énergie mécanique par le biais de turbines. Ensuite, cette énergie mécanique est à son tour transformée en énergie électrique grâce à des générateurs.

Y-a-t-il de l'hydroélectricité en France ?

À vrai dire, l'hydroélectricité est la deuxième source d'électricité en France derrière le nucléaire, et il s'agit de la première source d'électricité renouvelable.

Où se trouve les barrages et les centrales hydroélectriques en France ?

Les barrages et les centrales hydroélectriques sont dispersés sur tout le territoire français, tirant ainsi profit de lacs, des rivières,... Néanmoins, la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre une grande partie de la production d'hydroélectricité.

Quel est l'impact de l'hydroélectricité sur l'environnement ?

L'hydroélectricité est respectueuse de l'environnement en ce qu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable et qui émet très peu de dioxyde de carbone. Néanmoins, elle n'est pas non plus sans impact sur l'environnement en ce que les installations hydroélectriques et les barrages peuvent impacter la biodiversité et le régime hydrologique d'un cours d'eau.

Mis Ă  jour le 24 Avr, 2024

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Redactor

Jade Nguyen

Rédactrice experte des sujets liés à l'énergie

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