Powering the Future – La technologie face au défi de la transition énergétique : Stockage énergétique de longue durée (LDES)
L’événement est une collaboration entre Sirris, Agoria, Energyville, Thor Park Genk, POM Limburg.
Un marché prêt à exploser
- Dans un contexte où l’instabilité géopolitique montre l’importance fondamentale de la sécurité énergétique, cette session est une opportunité de cerner l’ahurissant potentiel de 4.000 milliards USD du LDES en 2040. Découvrez toutes les implications, depuis la montée en puissance des renouvelables dans le mix énergétique jusqu’à la stabilisation des infrastructures électriques peu fiables.
- Le stockage énergétique de longue durée (LDES) est le sésame ouvrant la porte à l’intégration maximale des sources d’énergie renouvelable dans nos réseaux électriques, pour atteindre plus rapidement la neutralité carbone. Les techniques LDES sont la clé d’une transition durable, fiable et rentable vers les énergies renouvelables.
- On prévoit d’ici 2040 le déploiement colossal de 8 TW de stockage d’énergie longue durée dans les réseaux électriques du monde entier.
Quelle sont les 4 technologies LDES ?
La session donne un aperçu des quatre technologies LDES centrales, à savoir :
1. Stockage d’énergie électrochimique (thème principal de l’événement !)
L’énergie est stockée dans des batteries, dans lesquelles des réactions chimiques convertissent l’énergie électrique en énergie chimique et vice versa. Les avantages des options de stockage électrochimique – incluant par ex. les batteries statiques ou les batteries à flux – sont la longue durée, la sécurité, la résistance aux températures, le caractère modulaire et l’efficacité des structures de coût. Leurs inconvénients sont la durabilité des matériaux, l’optimisation de la durée de vie des batteries et les défis écologiques liés à leur production et élimination.
2. Stockage d’énergie thermique (TES)
Les technologies de stockage d’énergie sous forme de chaleur ou de froid se divisent en trois catégories : chaleur sensible, chaleur latente et thermochimique. Elles aident à équilibrer l’offre et la demande d’énergie sur des périodes variables, boostent l’efficacité globale du système d’énergie et permettent de réduire les émissions de CO2 et les coûts énergétiques, en particulier lorsqu’elles sont associées aux sources renouvelables. En revanche, cette approche requiert des mécanismes efficaces de conversion et décharge d’énergie, et bien qu’elle utilise des matériaux peu coûteux, les questions de sécurité, d’efficacité et de capacité modulaire de ces matériaux restent essentielles.
3. Stockage d’énergie mécanique
Il s’agit ici de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique à l’aide de machines ou de systèmes utilisant des médias tels que la chaleur, l’eau ou l’air. Les principales technologies sont les volants d’inertie, les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage (PHS) et le stockage d’énergie par air comprimé (CAES), ces deux dernières étant déjà connues et utilisées depuis le début du 20ème siècle. Les avancées récentes dans ces technologies se concentrent sur l’amélioration de leur sécurité, fiabilité et durée de stockage totale, de façon à répondre plus efficacement aux besoins énergétiques d’aujourd’hui.
4. Stockage d’énergie chimique
L’utilisation (principalement) d’hydrogène est un moyen versatile de stocker l’énergie en la convertissant en carburants à haute densité énergétique. Cette énergie dérivée de diverses sources – dont les renouvelables, le nucléaire ou les carburants fossiles– peut être réintroduite dans le réseau ou utilisée directement à des fins industrielles ou de transport. Cette double fonctionnalité non seulement renforce la résilience du réseau, mais offre aussi divers flux de revenus et des opportunités de réduire les émissions de carbone.
Enseignements clés à tirer de l’événement
- Équilibre de l’offre et la demande
Tandis que l’éolien, le solaire et d’autres renouvelables émergent en tant que méthodes de génération d’énergie très économiques, il n’en demeure pas moins qu’elles nécessitent des solutions de stockage pour aplanir les variations de l’offre et l’adapter à la demande d’énergie. Le stockage LDES peut résoudre ce défi, et éliminer la dépendance aux carburants fossiles pour équilibrer l’offre et la demande.
- Sécurité énergétique
Les récents bouleversements du marché de l’énergie ont souligné l’importance de la sécurité énergétique sur les plateformes mondiales. Les technologies LDES jouent un rôle clé dans l’amélioration de la fiabilité de l’offre, dans le lancement de nouvelles applications pour les énergies renouvelables et dans la résolution des défis que les options de stockage de courte durée ne peuvent régler.
- Large spectre d’applications
Découvrez les multiples rôles que le LDES peut jouer en amont et en aval du compteur, depuis l’augmentation de la proportion des renouvelables dans le mix énergétique jusqu’au soutien des réseaux électriques non fiables sur de longues périodes. Cela couvre des scénarios allant de régions isolées aux contrats d’achat d’électricité (CAE) renouvelable complets et même jusqu’à la fourniture de services de stabilisation du réseau.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Rejoignez-nous à cette après-midi passionnante sur l’avenir du stockage des énergies renouvelables et découvrez les technologies, les stratégies et l’énorme potentiel qu’elles recèlent. Inscrivez-vous maintenant et participez à la révolution énergétique !
Programme
12:30 – 13:00 | Verre d’accueil & inscription | |
13:00 – 13:30 |
Contexte actuel – le stockage de l'énergie - aperçu du marché actuel et des tendances technologiques |
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13.30 – 14.00 |
Setting the scene: La LDES expliquée - aperçu de la technologie, aperçu du marché et développements politiques |
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14:00 – 14:30 |
Synthèse des modèles de batteries et leurs applications |
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14:30 – 15:00 |
Futurs développements dans la chimie des éléments de batterie |
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15:00 – 15:15 | Pause café | |
15:15 – 15:45 | Electrochemical Energy Storage: Beyond Conventional Batteries – case study redox-flow battery technology Cyril Daniels | Laborelec Research & Innovation | Business Developer Storage and Flexibility |
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15:45 – 16:15 |
“What recent Elia studies tell us about future adequacy/dunkelflaute challenges?” |
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16:15– 16:45 |
Ramping up manufacturing capacity of new LDES technologies |
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16:45 – 17:15 | Table ronde : Le futur du stockage d’énergie électrochimique
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17:15 – 17:30 | Remarques finales & remerciements Jean-Marc Timmermans (Agoria) en Pieter Jan Jordaens (Sirris) |
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17:30-18:30 | Verre de clôture / networking |
Frais de participation
Les frais de participation, incluant les pauses café et collations de networking, sont seulement de 115 EUR (hors TVA) par personne pour les entreprises établies en Flandre (grâce au soutien de la VLAIO via le #industrypartnership). Pour les autres, le prix est de 385 EUR.
Cet événement fait partie de « Industriepartnerschap », dans lequel 17 partenaires d'innovation flamands offrent un service intégré pour stimuler la croissance et l'innovation de l'industrie flamande dans les 3 thèmes suivants : numérisation, durabilité et industrie 4.0. Ils le font sous la conduite d'Agoria et de Sirris et avec le soutien d'Agentschap Innoveren et Ondernemen.
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