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<meta name="author" content="Louis Possoz" />
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"Enjeux énergétiques : glossaire" />
<meta name="Keywords" content="Energie Dictionnaire Glossaire" />
<meta name="Classification" content=
"Science, Physique, Energie" />
<title>Glossaire</title>
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<div class="boxedDark">
<h2><a name="europe15" id="europe15"></a>Europe des 15</h2>
<p>Le choix de la zone géographique n'est pas sans
influence sur l'analyse des données de consommation
d'énergie.</p>
<ul>
<li>
<p>Si les échanges commerciaux de cette zone avec
l'extérieur sont importants, on court un grand risque de
fausser l'analyse énergétique. En effet, si les
échanges d'énergie seront bien
comptabilités, ceux du contenu énergétique
des autres biens ne le seront pas. On en arrive ainsi facilement
à imputer à l'entit� A une consommation d'énergie qui
en réalité est destinée à l'entit� B.</p>
</li>
<li>
<p>Dans la mesure ou une moyenne ne repr�sente pas toujours
correctement une réalité, il y a un certain
avantage pour l'analyse à se baser sur une zone
géographique dans laquelle les modes de vie des habitants
se ressemblent plus ou moins.</p>
</li>
</ul>
<p>Ces deux raisons expliquent le choix de l'Europe des 15 pour
l'analyse des consommations d'énergie. Il va sans dire
que, d'ici quelques années, elle devra porter sur l'Union
Européenne dans son ensemble.</p>
<hr />
<h2><a name="isotope" id="isotope"></a>Isotope</h2>
<p>Un isotope est un atome dont le noyau est composé du
même nombre de protons qu'un autre mais d'un nombre de
neutrons différent. C'est le nombre de protons qui
définit les caractéristiques chimiques d'un
élément et donc son nom dans le tableau
périodique de Mendeleïev. Le nombre de neutrons
intervient dans la masse de l'atome et dans la stabilité
du noyau dans le temps. Par example, le carbone 14 (il y a
6�protons et 8�neutrons dans le C<sub>14</sub>) est un isotope du
carbone ordinaire (6�protons et 6�neutrons).</p>
<p>C'est parce que les atomes de C<sub>14</sub>,
représentent une petite proportion du carbone naturel et
qu'ils ne sont pas parfaitement stables, se
désintégrant progressivement dans le temps, qu'ils
permettent la datation d'objets enfouis il y a bien
longtemps.</p>
<hr />
<h2><a name="kep" id="kep"></a>Kilogramme d'équivalent
pétrole</h2>
<p>Le kep est une unité d'énergie qui correspond au
pouvoir calorifique inférieur (PCI) d'un kilogramme de
pétrole standard. Elle correspond à 42�MJ
(mégajoule) ou à 11,6�kWh (kilowattheure). C'est la
même quantité d'énergie que celle qu'il faut
pour hisser 2.000�sacs de 50�kilos en haut d'un immeuble de
14�étages�! Elle correspond approximativement à un
litre de carburant ou à un mètre cube de gaz.</p>
<hr />
<h2><a name="rayonnementelectromagnetique" id=
"rayonnementelectromagnetique"></a>Rayonnement
électromagnétique</h2>
<p>Ce rayonnement est composé de particules, les
<em>photons</em>, qui se propagent dans l'espace et peuvent
interagir avec la matière. Les exemles connus sont�:</p>
<ul>
<li>la lumière</li>
<li>les ondes radio, TV, GSM...</li>
<li>les rayons X et les rayons gammas</li>
</ul>
<p>Dans tous les cas il s'agit des mêmes particules, les
<em>photons</em>. Seule leur fréquence (couleur) varie et,
par conséquent, leur longueur d'onde.</p>
<hr />
<h2><a name="pouvoircalorifique" id=
"pouvoircalorifique"></a>Pouvoir calorifique, PCI, PCS</h2>
<p>Le pouvoir calorifique d'un combustible est la quantité
de chaleur dégagée par la combustion d'un
kilogramme, d'un litre ou d'un mètre cube de ce
combustible. On distingue�:</p>
<ul>
<li>
<p>Le pouvoir calorifique inférieur ou <b>PCI</b> lorsque
l'eau produite par la combustion est évacuée dans
les fumées sous forme de vapeur.</p>
</li>
<li>
<p>Le pouvoir calorifique supérieur ou <b>PCS</b> lorsque
l'eau produite par la combustion est évacuée sous
forme liquide.</p>
</li>
</ul>
<p>Le <b>PCS</b> est supérieur au <b>PCI</b> d'une
quantité égale à la chaleur
récupérée par la condensation de la vapeur
d'eau.</p>
<hr />
<h2><a name="unitewatt" id="unitewatt"></a>Le watt et le wattheure</h2>
<p>Le <b>watt</b> (W), <b>kilowatt</b> (kW), <b>m�gawatt</b> (MW),
<b>gigawatt</b> (GW), <b>t�rawatt</b> (TW),
<b>petawatt</b> (PW), etc. sont des d�clinaisons de la principales unit� de puissance.
La puissance est la capacit� � fournir un travail ou de l'�nergie lorsqu'elle est mise en oeuvre
pendant un certain temps. Chacune vaut mille fois plus que la pr�c�dente : un gigawatt
vaut mille m�gawatts.</p>
<p>Le <b>wattheure</b> (Wh), <b>kilowattheure</b> (kWh),
<b>m�gawattheure</b> (MWh), <b>gigawattheure</b> (GWh),
<b>t�rawattheure</b> (TWh), <b>petawattheure</b> (PWh), etc. sont
des d�clinaisons d'une unit� d'�nergie (ou de travail). Chacune correspond � l'�nergie
produite par la mise en oeuvre de la puissance correspondante pendant une heure.
Par exemple, une ampoule de 13 watts qui est utilis�e pendant 2 heures aura
consomm� 26 wattheures.</p>
<p>L'unit� de base de l'�nergie est le <b>joule</b> (J). Le watt �tant, par d�finition,
la puissance qui permet de produire un joule par seconde (1 W = 1 J/s),
1 wattheure repr�sente la m�me quantit� d'�nergie que 3.600 joules.</p>
<hr />
<h2><a name="wattparm2" id="wattparm2"></a>Watt par mètre
carré (W/m<sup>2</sup>)</h2>
<p>Flux d'énergie, puissance de un watt (W)
répartie sur une surface de un mètre
carré.</p>
</div>
</div>
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<div>Modifié: <!--date format="d-m-yyyy"--><!--/date--><!--ih:date format="d-m-yyyy"-->17-3-2008<!--/ih:date--> | Auteur: <a href="louis_possoz.html"
title="CV auteur">Possoz</a></div>
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