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<meta name="author" content="Louis Possoz" />
<meta name="Description" content=
"Consommation d'énergie primaire d'un Européen des 15 par usages" />
<meta name="Keywords" content=
"Energie, Transformation, Consommation, Europe, Résidence, Transport, Industrie" />
<meta name="Classification" content=
"Science, Energie, Consommation, Résidence, Transport, Industrie" />
<title>Consommation d'énergies en Europe</title>
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Jancovici</a></div>
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<div id="bodyText">
<h1>A quoi consacrons-nous notre énergie ?</h1>
<p>Dans cette page, comme dans d'autres, tous les chiffres
portent sur la consommation d'énergie dans l'Europe des 15
en l'an 2000. Le choix de se limiter à l'Europe des 15 a
été posé essentiellement pour des raisons
d'homogénéité économique. D'ici
quelques années, l'analyse devrait être
étendue à l'UE dans son ensemble. Tous les chiffres
cités résultent d'une compilation des
données disponibles auprès de <a href=
"http://epp.eurostat.ec.europa.eu">Eurostat</a>, organe statistique de
l'UE.</p>
<p>Les informations présentées ici sont de simples
constats, qui peuvent être contrôlés par tous.
Nous avons tenté de les présenter le plus
clairement et le plus exactement possible. Dans cet esprit, toute
remarque ou suggestion est bienvenue.</p>
<div class="boxedLight">
<h1>Résumé</h1>
<p>Cette page analyse la consommation d'énergie en Europe
(des 15). On y présentera :</p>
<ul>
<li>
<p>Un bref rappel de la manière dont est tenue la <a href=
"#comptabiliteenergie">comptabilité de
l'énergie</a>.</p>
</li>
<li>
<p>La <a href="#primairefinale">distinction</a> entre
<em>consommation d'énergie primaire</em> et
<em>consommation d'énergie finale</em>. En Europe, on
constate que la dernière représente les deux tiers
de la première.</p>
</li>
<li>
<p>La répartition de la consommation d'énergie
primaire entre les différents <a href=
"#usages">usages</a> :</p>
<ul>
<li>39% pour la consommation de biens, c'est-à-dire la
fabrication de tout ce qui s'achète,</li>
<li>37% pour la consommation résidentielle,
institutionnelle et le tertiaire, bref, le chauffage (surtout) et
la consommation des appareils utilisés à la maison
et au travail,</li>
<li>24% pour les transports, des personnes et des
marchandises.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Une <a href="#methode">méthode</a> pour évaluer
sa propre consommation résidentielle d'énergie
primaire.</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="boxedDark">
<h2><a name="comptabiliteenergie" id=
"comptabiliteenergie"></a>Principes de comptabilité</h2>
<p>Jusqu'à présent, nous avons
réfléchi en terme d'<a href=
"classificationenergies.html#energieprimaire">énergie
primaire</a>.</p>
<p>Pour les statistiques internationales, la <em>consommation
d'énergie primaire</em> est la quantité totale
d'énergie qui <b>entre</b> dans le circuit
économique, d'où qu'elle vienne (production ou
importation) et sous quelle forme que ce soit.</p>
<p>La <em>consommation d'énergie finale</em> est la
quantité totale d'énergie qui <b>sort</b> du
circuit économique, sous la forme dans laquelle elle est
achetée par l'<em>utilisateur final</em>.</p>
<p>La différence entre ces deux valeurs résulte des
dissipations, consommations et pertes lors des transformations et
de la distribution de l'énergie, depuis l'entrée
jusqu'à la sortie du circuit économique.</p>
<p>Selon les recommandations internationales, la consommation
d'énergie primaire de chaque pays ou entité
géographique est précisément égale
à la somme des :</p>
<ul>
<li>
<p><b>Energies produites</b> comptabilisées comme
suit :</p>
<ul>
<li>
<p><b>Combustibles</b> : l'énergie de la biomasse (et
donc du bois), du charbon et du pétrole sont
comptées à leur <a href=
"glossaire.html#pouvoircalorifique">PCI</a>, et celle du gaz
à son <a href=
"glossaire.html#pouvoircalorifique">PCS</a>.</p>
</li>
<li>
<p><b>Nucléaire</b> : on considère par
convention que c'est la chaleur produite dans le réaceur
qui constitue l'énergie primaire. Cette quantité de
chaleur est estimée à trois fois
l'électricité produite. Le rendement de la
production électrique par le nucléaire est donc de
33%, toujours par convention.</p>
</li>
<li>
<p><b>Hydraulique</b>, <b>Eolienne</b> et <b>Solaire
photovoltaïque</b> : dans ce cas, l'énergie
primaire est égale à l'énergie
électrique produite.</p>
</li>
<li>
<p><b>Géothermique</b> : on considère que
l'énergie primaire représente 10 fois la
quantité d'électricité produite par une
centrale électrique géothermique.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>Importations</b> diminuées des <b>exportations</b>,
bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement
d'énergies primaires.</p>
</li>
<li>
<p><b>Diminution des stocks</b> (comptée
négativement s'ils ont augmenté).</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="boxedLight">
<h2><a name="primairefinale" id="primairefinale"></a>La
consommation finale</h2>
<p>La <em>consommation d'énergie finale</em> est celle qui
est acquise et consommée par les utilisateurs finaux.
C'est la somme des achats d'énergie des industries, des
institutions, des entreprises, des commerces et des particuliers.
Comme on le détaillera bientôt, il faut, pour passer
de l'<em>énergie primaire</em> à
l'<em>énergie finale</em>, tenir compte du rendement de
conversion lors de la transformation, de la consommation
d'énergie au cours de cette transformation ainsi que des
pertes de distribution : fuites, évaporation,
dissipations, etc. Dans tous les cas, la conversion
entraîne une diminution plus (électricité) ou
moins (raffinage) importante de l'énergie disponible.</p>
<p>La transition entre <em>énergie primaire</em> et
<em>énergie finale</em> est schématisée sur
le graphique suivant. Selon notre bonne habitude, les
énergies sont comptées en <a href=
"consommationmonde.html#uniteenergie">kep/j/p</a>.</p>
<p class="diapo"><img src="img/Diapositive23.jpg" alt=
"Transformation d'énergie primaire en énergie finale" />
</p>
<p>On notera que :</p>
<ul>
<li>
<p>L'<em>énergie finale</em> représente deux tiers
de l'<em>énergie primaire</em>.</p>
</li>
<li>
<p>Globalement, la transformation d'énergie primaire en
électricité finale et les pertes du réseau
électrique aboutissent à un rendement de
<b>39%</b>. Pour rappel, la transformation d'énergie
primaire en électricité, sans tenir compte des
pertes de distribution, se fait avec un rendement de :</p>
<ul>
<li><b>33% pour le nucléaire</b>. Par convention
internationale, on considère que c'est la chaleur produite
dans le réacteur qui est l'énergie primaire,
l'électricité produite étant
l'énergie finale</li>
<li><b>25 à 50%</b> pour les centrales thermiques sans
<a href=
"classificationenergies.html#cogeneration">cogénération</a>.
Pour ces centrales qui utilisent des combustibles, le rendement
est inévitablement limité par un plafond,
dépendant de la plage de température
utilisée (principe de Carnot). L'énergie primaire
est donnée par le <a href=
"glossaire.html#pouvoircalorifique">pourvoir calorifique</a> du
combustible. L'énergie finale est
l'électricité produite.</li>
<li><b>100% pour l'électricité hydraulique ou
éolienne</b>. Par convention internationale, on
considère que l'électricité produite
représente à la fois l'énergie primaire et
l'énergie finale.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Globalement, la transformation d'énergie primaire en
carburant ou combustible finaux, par exemple dans des
raffineries, avec les pertes de distribution aboutissent à
un rendement de <b>90%</b>.</p>
</li>
<li>
<p>Une partie de l'énergie primaire ne sert fianlement pas
à produire de l'énergie mais est utilisée
sous une autre forme : plastiques, produits chimiques,
engrais azotés, pesticides, etc.</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="boxedDark">
<h2><a name="usages" id="usages"></a>Usages de
l'énergie</h2>
<p>A quoi sert l'énergie que nous consommons ? Notre
consommation totale d'énergie primaire peut être
répartie en trois grands postes :</p>
<ol>
<li>
<p>L'énergie implicitement contenue dans tous les biens
que nous achetons, à la maison et au travail. C'est
l'énergie qui a été utilisée pour
fabriquer l'objet, y compris tous ses constituants. Elle
représente <b>39%</b> de notre consommation totale.</p>
</li>
<li>
<p>L'énergie consommée pour notre transport et
celui de nos marchandises, environ à parts égales.
Elle représente <b>24%</b> de notre consommation
totale.</p>
</li>
<li>
<p>L'énergie consommée pour notre chauffage,
principalement, mais aussi pour l'éclairage,
l'électroménager et tous les équipements que
nous utilisons (PC, TV, etc.). Une part de cette énergie
est consommée dans notre habitation (<b>24%</b>) et une
part plus petite sur notre lieu de travail (<b>13%</b>).</p>
</li>
</ol>
<p class="diapo"><img src="img/Diapositive24.jpg" alt=
"Les principaux usages de l'énergie : résidence, transports et consommation de biens" />
</p>
<p>On peut examiner un peu plus en détail la
répartition de la consommation d'énergie entre les
différents usages sur le graphique ci-dessous. La
consommation d'électricité y est
représentée en bleu foncé. Comme la longueur
des barres est comptée en terme d'énergie primaire,
avant transformation donc, la partie correspondant à
l'électricité apparaît plus dilatée,
à peu près 2,5 fois plus importante que si on avait
établi les graphiques en terme d'énergie
finale.</p>
<p>Il ne faut pas oublier que la rubrique transport regroupe le
transport des personnes et celui des marchandises, en parts
approximativement égales. La portion bleue
(électricité) correspond pour l'essentiel au
transport ferroviaire.</p>
<p class="diapo"><img src="img/Diapositive25.jpg" alt=
"Détails des usages résidentiels, services et transports" />
</p>
<p>On peut encore détailler la consommation
d'énergie pour la production des biens. Le graphique qui
suit appelle la même remarque que le
précédent en ce qui concerne
l'élecricité. Pour le reste, il représente
la répartition de la consommation d'énergie ayant
servi à produire différents types de biens.</p>
<p class="diapo"><img src="img/Diapositive26.jpg" alt=
"Détails des usages industriels et biens de consommation" />
</p>
</div>
<div class="boxedLight">
<h2><a name="methode" id="methode"></a>Estimer sa consommation
personnelle</h2>
<p>Au vu des chiffres ci-dessus, il est tentant de s'interroger
sur sa consommation personnelle et de la comparer avec celle de
l'Européen moyen.</p>
<p>Pour convertir notre consommation domestique de gaz, de mazout
et d'électricité en énergie primaire, on
peut utiliser l'approximation que un <b>kep</b> d'énergie
correspond à :</p>
<ul>
<li>un mètre cube de gaz</li>
<li>un litre de mazout, d'essence ou de diesel</li>
<li>5 kilowattheures (kWh) d'électricité</li>
<li>10 kWh de gaz</li>
</ul>
<p>Pour nous reposer (!), faisons une petite disgression. Les
électriciens ont depuis longtemps pris l'habitude de
compter leur énergie en kWh alors que l'unité
internationale d'énergie (ou de travail) est le Joule
(<b>J</b>). Cette malheureuse habitude a contribué
à semer la confusion dans le public et chez les
journalistes, qui parlent souvent de kW/h (kilowatt par heure),
comme on parle de km/h, ou qui confondent allègrement kW
(puissance) et kWh (énergie ou travail). Plus
récemment, les gaziers ont curieusement, eux aussi,
commencé à comptabiliser leur énergie en
kWh !</p>
<p>Voyons maintenant les possibilités d'évaluation
secteur par secteur :</p>
<ul>
<li>
<p><b>Consommation résidentielle</b>. On utilisera les
factures d'électricité, de gaz et d'autres
combustibles (ou des relevés de compteurs) converties au
moyen des approximations ci-dessus, ou les valeurs du tableau
ci-dessous, pour calculer sa consommation primaire (<a href=
"#exemple">exemple</a>). On pourra éventuellement
procéder de la même manière pour la
consommation au travail.</p>
</li>
<li>
<p><b>Consommation de biens</b>. Nous n'avons pas (encore ?)
établi de méthode praticable d'évaluation de
cette consommation. Si vous en avez trouvé une,
n'hésitez pas à la partager.</p>
</li>
<li>
<p><b>Transport</b>. Il est difficile d'évaluer notre part
de consommation pour le transport des marchandises. La part pour
le transport des personnes, qui représente environ la
moitié du total, peut utiliser les indications
suivantes :</p>
<ul>
<li>Voiture, on utilisera la consommation réelle, avec la
correspondance approximative d'un kep pour un litre de carburant,
ou les valeurs du tableau ci-dessous.</li>
<li>Avion, entre 7 litres (ou 7 kep) au
100 kilomètres par passager pour les longues
distances et 12 litres pour les courtes distances, à
condition que l'avion soit bien rempli. Sinon, cela peut
être beaucoup plus.</li>
<li>Train, entre 2,5 et 5 kep par passager pour
100 kilomètres.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Dans tous les cas, il ne faut pas oublier de diviser la
consommation par le nombre d'utilisateurs (chauffage, automobile,
etc.).</p>
<p>Voici une table indiquant le contenu énergétique
moyen de quelques fournitures courantes
d'énergie :</p>
<table class="table1" align="center" summary=
"énergie de divers combustibles">
<tr>
<th rowspan="2"></th>
<th rowspan="2">MJ</th>
<th colspan="2">kep</th>
</tr>
<tr>
<td>finale</td>
<td>primaire</td>
</tr>
<tr>
<td>litre gasoil</td>
<td>36</td>
<td>0,87</td>
<td>0,96</td>
</tr>
<tr>
<td>litre essence</td>
<td>33</td>
<td>0,79</td>
<td>0,88</td>
</tr>
<tr>
<td>m<sup>3</sup> gaz naturel</td>
<td>40</td>
<td>0,95</td>
<td>1,06</td>
</tr>
<tr>
<td>kWh gaz naturel</td>
<td>3,6</td>
<td>0,09</td>
<td>0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>kWh électricité</td>
<td>3,6</td>
<td>0,09</td>
<td>0,22</td>
</tr>
</table>
<h3><a name="exemple" id="exemple"></a>Exemple</h3>
<p>Si, par exemple, nous avons consommé à deux l'an
dernier 2.000 m<sup>3</sup> de gaz et 1.500 kWh
d'électricité, le calcul approximatif donne
2.300 kep/an (2.000 + 1.500/5) d'énergie primaire.
Ramené à une personne et à un jour, on
arrive à 3,2 kep/j/p. C'est plus que la moyenne
européenne pour la consommation résidentielle
(2,5 kep/j/p).</p>
<p>Le calcul plus précis, utilisant la table ci-dessus
donne 3,35 kep/j/p.</p>
</div>
<p class="signature"><a href="ormee.html">ORMEE</a><br />
2007</p>
</div>
<!--ih:includeHTML file="quelfutur.snippets.xml" key="bottom"--><div id="footer">
<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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<div class="subFooter">Copyright © <!--date format="yyyy"--><!--/date--><!--ih:date format="yyyy"-->2008<!--/ih:date--><br />
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