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La chaleur terrestre est une source d'énergie durable pour la production de chaleur et d'électricité, qui ne dépend ni des conditions climatiques, ni de la saison ou du moment de la journée. La diversité des températures et des profondeurs autorise une multitude de variantes d'utilisation.
La géothermie ne dégage aucune substance polluante; en outre, elle constitue une source d’énergie exploitable localement. Elle se distingue notamment par sa double fonction de réservoir de chaleur pour les systèmes de chauffage à basse température et de refroidissement.
L'énergie géothermique, c'est la chaleur stockée au-dessous de la surface du sol. Cette chaleur provient pour l'essentiel de la radioactivité naturelle des roches de la croûte terrestre, et pour une faible part, des échanges thermiques avec les zones plus profondes de la Terre. Ce que l'on appelle géothermie, c'est l'utilisation de cette chaleur.
La chaleur terrestre est une source d’énergie quasiment inépuisable. Sur la base de ce constat, la géothermie a sensiblement gagné en importance ces dernières années et suscite de grands espoirs dans le domaine de l’approvisionnement en énergie. L’importance de la géothermie dans les scénarios d’avenir en matière de politique énergétique ne cesse de croître.
La chaleur terrestre réduit les dépendances des énergies importées et offre une multitude d’applications. La chaleur terrestre peut être utilisée de multiples façons. Une comparaison sur le plan international place la Suisse en tête pour l’utilisation de la géothermie comme source d’énergie de chauffage à basse température. De nombreuses installations ont été réalisées pour la production de chaleur à l’aide de sondes géothermiques, de géostructures, de l’eau chaude des tunnels, etc. On travaille actuellement aussi à produire de l’électricité grâce à l’énergie géothermique des grandes profondeurs.
Les eaux thermales issues de couches géologiques profondes contenant des nappes phréatiques sont également des sources potentielles d’énergie. Les bains thermaux, la plus ancienne forme d’utilisation de la géothermie, sont un bel exemple d’exploitation de la chaleur terrestre. Alors qu’autrefois l’eau chaude servait exclusivement au bain, on s‘efforce actuellement de gérer de manière plus efficace la chaleur disponible. L’approvisionnement en énergie par des réseaux locaux de chauffage à distance alimente les débats et suscite de nouvelles réalisations. Les efforts visant à obtenir un débit d’eau et une température plus élevés à l’aide de forages profonds ont contribué à cette évolution.
Si une pompe à chaleur est un réfrigérateur à l'envers, une pompe à chaleur à l'envers est…un réfrigérateur ! La géothermie peut donc assurer non seulement la production de chaleur en hiver, mais aussi la production de froid en été. On parle alors de pompe à chaleur réversible : elle est équipée d'un dispositif permettant d'inverser le cycle du fluide frigorigène. Le condenseur devient l'évaporateur, l'évaporateur devient condenseur et la pompe à chaleur puise alors des calories dans le bâtiment pour les rejeter dans le sol… La maison est climatisée !
L’origine de la chaleur interne du globe fait encore l’objet d’étude et n’est pas totalement déterminée. Avant tout, il est important de savoir que le budget n’a pas toujours été celui que nous connaissons actuellement. Dans les tous premiers temps de l’histoire de la Terre, les principales sources de chaleur ont sans doute été l’accrétion et la radioactivité de courte période. La chaleur d’accrétion correspond tout simplement à un transfert d’énergie cinétique en énergie mécanique (compression et changement de phase) et énergie calorifique. Lors des nombreux chocs de météorites au début de l’histoire de la Terre, ces processus ont pu contribuer à une immense partie de l’énergie thermique accumulée.
On constate qu’aujourd’hui, à l’échelle régionale ou internationale, il n’y a plus de solution énergétique unique envisageable à court et moyen terme ! De nombreuses technologies sont à disposition pour produire (et économiser) l’énergie thermique et électrique (p.ex. chauffage  et climatisation). Parmi elles, la géothermie, l’une des « nouvelles » énergies renouvelables,  fait partie des réponses possibles pour la Suisse, pour l’Europe et le monde.
Si la ressource géothermique atteint ou dépasse la température de 100° C, il devient alors rentable de la convertir en électricité. En effet, lorsqu'un fluide géothermal à haute température et forte pression remonte dans un puits, il se trouve sous forme d'un mélange d'eau liquide et de vapeur. L'énergie de la vapeur sous pression ainsi formée permet sa conversion en électricité, au moyen d'une turbine couplée à un générateur. Cette électricité est ensuite fournie au réseau de distribution existant.

Energie géothermique : la géothermie

L'énergie géothermique désigne l'énergie stockée sous forme de chaleur au dessous de la surface terrestre. Elle a pour origine la désintégration d'éléments radioactifs présents naturellement. A environ 15 m de profondeur déjà, la température du sol est constante toute l'année. La température qui règne à 5000 mètres de profondeur avoisine 200°C. L'énergie géothermique est exploitée à l'aide de différentes méthodes. On utilise généralement des sondes géothermiques verticales, des puits d'eau souterraine, des géo-structures (fondations sur pieux, parois moulées) et l'eau chaude de tunnels au moyen de pompes à chaleur à des fins de chauffage et, parfois, de refroidissement.

Fonctionnement de la géothermie pour le thermique

En premier lieu, le fonctionnement de la géothermie de surface repose sur l'exploitation et la récupération de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été dans la couche superficielle du sol. Cette énergie géothermique de surface est exploitée facilement pour des besoins individuels à la maison en utilisant l'inertie thermique du sol. - En second lieu, le fonctionnement de la géothermie profonde consiste à capter la chaleur de la croûte terrestre pour produire du chauffage en récupérant l'eau circulant dans des couches géologiques jusqu'à plusieurs dizaines, voir centaines de mètres de profondeur. Cette énergie géothermique profonde se transporte difficilement, son utilisation doit être effectuée sur place.

Le chauffage géothermique fait partie des systèmes de chauffage haut de gamme du point de vue du confort. Dans une maison, des zones de confort peuvent être définit en regroupant des pièces selon leur destination, en fonction des modes de vie de chacun.

Fonctionnement de la géothermie pour l'électricité

  • L'un des enjeux important de la géothermie contemporaine est de produire de l'électricité à partir d'une ressource géothermique à grande profondeur – 4 à 6 km – dans un environnement continental stable.


Extraire la chaleur de la roche cristalline

  

  • Examen de carottes de granite fracturé.
  • A quelques kilomètres de profondeur règnent des températures qu’il est possible d’exploiter en surface à l’aide d’un circuit hydraulique créé artificiellement, pour produire de l’électricité et de la chaleur.
  • En Europe, on rencontre des roches cristallines (socle) à des températures de l’ordre de 200 °C pour des profondeurs comprises entre 4 et 6 kilomètres. La technologie SGS (systèmes géothermiques stimulés ou, en anglais, EGS Enhanced Geothermal Systems) permet d’utiliser cette énergie. Dans un premier temps, on exécute un forage pour pénétrer dans cette roche. Ensuite, on procède à une fracturation sous haute pression du massif, puis on y fait circuler de l’eau au moyen d’un second forage. A la surface, des échangeurs de chaleur transmettent l’énergie captée à des équipements de production d’électricité et de chaleur utilisable. Cette technologie devrait permettre de produire de l’électricité en ruban et de disposer de chaleur en continu.

De nombreux sites présentent une géologie adéquate

Le grand intérêt suscité par la technologie SGS a deux origines: d’une part, elle peut être mise en oeuvre sur la majeure partie des sites de roche cristalline à une profondeur maximale de 6 km et d’autre part, elle permet de produire de l’électricité sans émissions de CO2 au moyen d’une source d’énergie renouvelable, la chaleur terrestre. Plusieurs régions de Suisse présentent les conditions géologiques requises par cette technologie. Afin d’apporter la preuve de la faisabilité générale des SGS, il faudrait plusieurs systèmes en fonction en des sites avec différentes caractéristiques du sous-sol profond.


Néanmoins, pour garantir la rentabilité d’une installation de type SGS, la vente de l’excédent de chaleur est essentielle aujourd’hui encore, en sus de la production d’électricité. Il est donc indispensable de disposer d’un gros consommateur de chaleur à proximité, tel qu’un réseau de chauffage urbain.


Le procédé, connu aussi sous l’appellation « roches chaudes fracturées », prévoit, dans un premier temps, l’injection d’eau sous pression dans le forage en vue d’élargir les discontinuités ou fissures fines naturelles de la roche cristalline. Cette mise sous tension du massif entraîne un léger déplacement des parois rugueuses des fractures, maintenant les discontinuités ouvertes. Le massif devient ainsi perméable et peut faire office de « chauffe-eau ».

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