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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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habitant. Ce scénario tend à réduire les différences entre les consommations d’énergie des pays<br />

actuellement développés et ceux en voie de développement.<br />

<strong>De</strong> plus, les scénarios de type A et C sont subdivisés en 3 et 2 sous-scénarios respectivement se<br />

distinguant essentiellement par le mix énergétique utilisé pour aboutir à <strong>la</strong> même consommation<br />

primaire. Le scénario A1 utilise intensément le pétrole, le scénario A2 le charbon et le scénario<br />

A3 le gaz. Le scénario C1 correspond à un scénario de sortie du nucléaire, contrairement au<br />

scénario C2. Afin de faciliter les comparaisons entre les sous-scénarios, l’IIASA leur a fixé un<br />

certain nombre de caractéristiques communes, en plus du niveau de consommation primaire et du<br />

Produit Mondial Brut : consommations d’énergie finales et parts re<strong>la</strong>tives de l’électricité dans <strong>la</strong><br />

consommation finale sont choisies comme devant être approximativement égales.<br />

Les consommations cumulées entre 1990 et 2050 calculées pour les 6 scénarios sont indiquées<br />

sur le Tableau 6 ainsi que les réserves prouvées en 1990. Il est c<strong>la</strong>ir que, quelque soit le scénario,<br />

de considérables tensions apparaîtront pour le pétrole et le gaz. Il faut donc prévoir un recours<br />

croissant au charbon, d’ailleurs observé dès aujourd’hui.<br />

Consommations cumulées 1990 à 2050 Gtep<br />

A1 A2 A3 B C1 C2 Réserves 1990<br />

Charbon 200 275 158 194 125 123 540<br />

Pétrole 300 260 245 220 180 180 146<br />

Gaz 210 211 253 196 181 171 133<br />

Tableau 6<br />

Consommations cumulées des combustibles fossiles dans les scénarios de l’IIASA. On<br />

indique également les valeurs des réserves prouvées en 1990, en accord avec les estimations<br />

du Tableau 5.<br />

3 Electricité et émissions de CO2<br />

Indépendamment de leur raréfaction les combustibles fossiles présentent le désavantage d’être <strong>la</strong><br />

source de copieuses émissions de gaz carbonique, principal contributeur à l’effet de serre. Alors<br />

que les transports individuels sont et seront encore pendant longtemps dépendants du pétrole et,<br />

éventuellement, du gaz il est possible, dès aujourd’hui, de produire l’électricité sans y recourir en<br />

utilisant l’énergie nucléaire ou les énergies renouve<strong>la</strong>bles au premier rang desquelles<br />

l’hydroélectricité. <strong>De</strong> plus si l’électricité est produite « proprement » elle permet de se chauffer<br />

sans émissions soit par chauffage direct, soit grâce à des pompes à chaleur. Elle permettra de<br />

développer les transports électriques collectifs et individuels et de produire de l’hydrogène sans<br />

émission de gaz carbonique. Elle a donc un rôle stratégique dans <strong>la</strong> lutte contre le réchauffement<br />

climatique, comme ce<strong>la</strong> est évident sur <strong>la</strong> Figure 3. Les pays utilisant le charbon comme source<br />

principale de leur électricité ont une intensité carbone deux fois et demie plus grande que celle<br />

des pays qui n’utilisent pas de combustibles fossiles pour ce faire.<br />

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