En savoir plus sur l'hydrogène

Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans le domaine de l'hydrogène! Nous avons donc rassemblé quelques informations pour vous aider à y voir plus clair.

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NOS HÉROS DE L'HYDROGÈNE
Peter Kuhn - Stellantis
Peter Kuhn

Chaque héros a une histoire extraordinaire - c'est celle de Peter Kuhn, développeur d'affaires pour l'hydrogène chez Stellantis, qui travaille dans le domaine de l'hydrogène depuis 2022.

Pouvez-vous me dire dans quel domaine vous travailliez avant de vous intéresser à l'hydrogène ?

J'ai commencé ma carrière il y a 26 ans chez OPEL en tant qu'ingénieur de transformation pour les véhicules utilitaires. Au début, je ne travaillais pas avec l'hydrogène, mais avec l'électricité, pour organiser le lancement commercial des véhicules utilitaires électriques en Allemagne. Je suis ensuite passé à la technologie de l'hydrogène et nous avons découvert qu'il s'agissait d'une histoire complètement différente. Mon rôle aujourd'hui est de promouvoir l'hydrogène et surtout d'accompagner la création d'écosystèmes hydrogène en Europe.

Qu'est-ce qui vous plaît dans l'hydrogène ?

C'est une technologie puissante et en même temps silencieuse et calme lorsque vous conduisez. Je suis vraiment fasciné par le cycle de l'eau qu'il crée. C'est un élément naturel et propre qui est disponible partout (dans les quantités raisonnables dont nous avons besoin) et que nous rejetons à la fin du processus. Bien entendu, pour que cela ait un sens, il faut que l'hydrogène utilisé soit produit à partir de ressources renouvelables.

Batman a le Joker, Peter Pan a le Capitaine Crochet ... contre quoi (ou qui) vous battez-vous au quotidien ?

Le projet hydrogène, c'est vraiment repartir de zéro avec des règles du jeu différentes. Tout doit être réinventé, remis en question et adapté. C'est ce sur quoi nous travaillons en interne depuis plusieurs années et nous sommes très en avance, mais nous devons maintenant soutenir ce travail en externe - les infrastructures doivent être développées, les attitudes des clients doivent changer... Il faut y croire, persuader et entraîner les gens ! Il faut y croire, persuader et entraîner les gens ! Les modèles à moteur thermique seront arrêtés dans quelques années, en 2028 chez Opel, par exemple. Tout le monde le sait, il faut maintenant agir.

Pourquoi votre entreprise est-elle pionnière dans son domaine ?

Stellantis est le premier constructeur à produire en série des véhicules utilitaires à hydrogène en Europe et il a démarré la production en 2022. En 2024, nous commencerons à produire à l'usine d'Hordain, où nous produisons aujourd'hui des fourgonnettes à moteur thermique (diesel) et électrique (batterie).

Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il ? Et si vous étiez un super héros, qui seriez-vous ?

Je mettrais tout le monde d'accord - les stations-service, les constructeurs automobiles et les producteurs d'hydrogène vert - pour que l'hydrogène devienne la norme, ce qui ferait baisser les prix de manière significative et permettrait à un plus grand nombre de personnes de passer à cette énergie.

Quel est ton héros préféré ?

MacGyver. Il est intelligent et trouve toujours la bonne solution technique !

Nolwenn Belleguic - Lhyfe
Nolwenn Belleguic

Chaque héros a une histoire extraordinaire - voici celle de Nolwenn Belleguic, directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et de la communication chez Lhyfe, qui travaille dans le domaine de l'hydrogène depuis quatre ans.

Peter Parker est devenu Spiderman après avoir été mordu par une araignée radioactive ; qu'est-ce qui vous a mordu avec de l'hydrogène ?

C'est Matthieu Guesné, notre PDG, avec qui j'ai eu la chance de fonder Lhyfe. A l'époque, je ne connaissais pas vraiment l'hydrogène, mais comme lui, j'étais prête à me battre pour l'avenir de mes enfants. Son projet, sa vision de l'énergie, son courage et son optimisme m'ont immédiatement séduit. Quatre ans plus tard, je suis plus que jamais impliqué dans un véritable combat pour faire enfin place à un modèle énergétique propre et vertueux, utilisant notamment l'hydrogène.

On parle beaucoup des avancées techniques dans le domaine de l'hydrogène, mais quel est le rôle de la communication dans tout cela ?

Notre rôle est extrêmement important. L'hydrogène est encore peu ou mal connu alors que le rôle qu'il peut jouer dans la transition énergétique est considérable. Il nous appartient donc de rendre ce nouveau sujet accessible et compréhensible et de tout mettre en œuvre pour permettre à la filière hydrogène renouvelable de se développer massivement et rapidement. Massivement, parce qu'il faut absolument remplacer tout ce qui génère des émissions de CO2 par des solutions propres. Rapidement, car compte tenu des enjeux, il faut agir vite. Notre travail consiste à expliquer l'hydrogène et ses usages de manière simple afin que chacun puisse se familiariser avec le sujet, le faire connaître et devenir acteur du changement. Plus nous rendrons le sujet simple à aborder, plus nous réussirons à en faire un sujet quotidien. Notre tâche consiste également à informer les décideurs et le grand public dans un secteur de l'énergie où le greenwashing est devenu un jeu... Beaucoup d'opérateurs font des déclarations et des promesses mais peu entreprennent VRAIMENT une transition totale. Chez Lhyfe, nous ne nous contentons pas de déclarer nos intentions, nous agissons.

Batman a le Joker, Peter Pan a le Capitaine Crochet... contre quoi luttez-vous au quotidien ?

Je me bats contre l'inertie, car nous pouvons changer les choses dès aujourd'hui. Nous pouvons révolutionner le modèle énergétique dès maintenant, grâce à tous ceux qui sont décidés à lutter contre le réchauffement climatique, avec ceux qui s'y mettent. Faire. Agir plutôt que parler. Ne pas remettre les choses à plus tard sous prétexte qu'elles prennent du temps - nous devons agir maintenant. C'est une bataille que nous devons tous mener. Lhyfe joue un rôle, comme tous les "héros".

Pouvez-vous donner trois conseils à ceux qui veulent commencer à travailler avec l'hydrogène ?

Suivez votre intuition, écoutez votre intuition et FAITES LE PLONGEON !

Quand pensez-vous que l'hydrogène deviendra la norme ?

Il est déjà en train de devenir la norme dans certaines régions à l'étranger. C'est déjà la norme pour des centaines d'entreprises qui ont compris la différence que peut faire l'hydrogène. Ce sera la norme, une fois pour toutes, lorsqu'il sera naturel de faire le plein d'hydrogène pour partir en vacances et rouler fièrement sans polluer.

Si vous aviez un super pouvoir, quel serait-il ?

Avec quelques gouttes de potion magique, je remplacerais toutes les plateformes pétrolières par des plateformes de production d'hydrogène renouvelable.

Laurence Grand Clément Persée
Laurence Grand-Clément

Chaque héros a une histoire extraordinaire, et c'est encore plus vrai pour nos héros de l'hydrogène. C'est l'histoire de Laurence Grand Clément, fondatrice de Persee et impliquée dans le monde de l'hydrogène depuis 10 ans.

Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez dans la vie avant d'entrer dans le monde de l'hydrogène ?

J'ai eu un parcours classique après mes études à l'X et à l'Insead, avec des postes à responsabilité dans des grands groupes en France et à l'étranger. En 2012, j'ai décidé de changer de cap en participant à la construction d'un laboratoire de transition énergétique dont la mission était de penser l'énergie de manière globale, de sortir de la vision en silo par type d'énergie, afin de faire émerger de nouvelles solutions transversales et durables.

Peter Parker est devenu Spiderman parce qu'il a été mordu par une araignée radioactive ; qui vous a mordu avec de l'hydrogène ?

Dans ce laboratoire, OPEL, l'un des membres actifs, venait de mettre en circulation son premier véhicule H2, l'Ampera, et, à défaut d'être mordu par l'hydrogène, m'a au moins mis sur la voie de cette énergie pour la mobilité.

En tant que membre de ce groupe de travail, j'ai rapidement compris la nécessité d'envisager l'hydrogène de manière systémique, et c'est à ce moment-là que j'ai créé ma propre entreprise, Persee. J'ai immédiatement trouvé un client et un financement pour soutenir le développement de notre premier outil TedHy, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris pied dans le monde de l'hydrogène !

Mon premier client était Enertrag, un fabricant d'électrolyseurs qui utilisait l'électrolyse pour stocker l'énergie dans ses parcs éoliens. En Allemagne de l'Est, ils étaient parfois obligés de déconnecter les éoliennes du réseau, ce qui représentait une perte nette de productibilité d'environ 20 %. À l'époque, ils disposaient de la technologie nécessaire pour produire de l'hydrogène à partir de ce surplus d'énergie éolienne, mais ils n'en avaient pas encore développé l'utilisation (offtakers). Persee a piloté l'un de ces projets pour développer de l'hydrogène renouvelable à partir de l'électricité qui ne pouvait pas être injectée dans le réseau électrique.

Qu'est-ce qui fait de Persee un pionnier dans son domaine ?

Chez Persee, nous adoptons une approche systémique du déploiement de l'infrastructure de l'hydrogène. Concrètement, nous aidons à répondre simultanément aux questions suivantes :

Où déployer les infrastructures de l'hydrogène ?

Quel(s) type(s) d'infrastructure (technologie, dimensionnement) ?

Quel calendrier ?

Quelle échelle d'infrastructure (à court et moyen terme) ?

Les deux principales difficultés pour répondre à ces questions sont l'évolution constante du contexte technologique et l'incertitude du marché.

Notre rôle est d'aider les décideurs, grâce à notre expertise 100% Hydrogène et à notre capacité à modéliser très finement le fonctionnement des technologies de l'hydrogène, de la logistique de l'hydrogène, etc.

Batman a son Joker, Peter Pan, le Capitaine Crochet : contre quoi vous battez-vous au quotidien ?

Je me "bats" contre ceux qui cherchent à perpétuer le statu quo carbone, en privilégiant la valorisation des actifs polluants existants, plutôt que de réinvestir leurs marges considérables dans des solutions énergétiques propres, même si elles offrent des retours financiers plus incertains. Je ne sais pas si ce qui m'horripile le plus, c'est la cupidité ou le manque d'humanisme. J'hésite...

L'hydrogène est-il l'avenir ?

Pour moi, l'hydrogène fait clairement partie de l'avenir. Mais je voudrais rappeler qu'il faut d'abord travailler sur :

la sobriété,

puis l'efficacité,

puis l'énergie renouvelable,

et ce n'est qu'ensuite que l'hydrogène renouvelable trouvera sa place.

Ce qui est certain, c'est qu'un avenir sans carbone sans hydrogène sera très compliqué, et qu'un avenir sans carbone sera également très compliqué.

Si vous étiez un super-héros, quels seraient vos super-pouvoirs ?

Robin des mers, je volerais les revenus du pétrole et du gaz à leur source et les redéployerais en perles flottantes des mers (îles composées d'éoliennes et de production d'hydrogène).

PLUS D'INFORMATIONS SUR L'HYDROGÈNE
véhicules à hydrogène
Quels sont les différents types de véhicules à hydrogène ?

La recherche d'un transport durable a conduit au développement de différentes technologies de véhicules écologiques, y compris les véhicules à hydrogène. Les véhicules à hydrogène ont le potentiel de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant des niveaux de performance similaires à ceux de leurs homologues conventionnels. Cet article explore les différents types de véhicules à hydrogène, leurs avantages, leurs défis et leurs perspectives d'avenir.

Types de véhicules à hydrogène

Il existe trois principaux types de véhicules à hydrogène, chacun ayant ses propres caractéristiques et technologies uniques.

Véhicules électriques à pile à combustible (VEPAC)

Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) utilisent une pile à combustible à hydrogène pour produire de l'électricité qui alimente un moteur électrique. L'hydrogène stocké dans des réservoirs haute pression se combine avec l'oxygène de l'air pour créer une réaction chimique qui génère de l'électricité et de l'eau comme sous-produit. Les FCEV ne produisent aucune émission à l'échappement, et leur efficacité énergétique est supérieure à celle des véhicules conventionnels à moteur à combustion interne.

Véhicules à moteur à combustion interne à hydrogène (HICEV)

Les véhicules à moteur à combustion interne à hydrogène (HICEVs) utilisent l'hydrogène comme source de carburant dans un moteur à combustion interne modifié. Au lieu de l'essence, l'hydrogène est injecté dans le moteur où il se combine avec l'oxygène pour produire de l'énergie. Les émissions principales des HICEVs sont de la vapeur d'eau et des quantités minimes d'oxydes d'azote, ce qui en fait une alternative plus propre aux véhicules à essence.

Véhicules hybrides rechargeables à hydrogène (VHRAH)

Les véhicules hybrides rechargeables à hydrogène (PHHVs) combinent les technologies des véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCEVs) et des véhicules électriques rechargeables. Les PHHVs sont équipés à la fois d'un système de pile à combustible à hydrogène et d'une batterie pouvant être rechargée depuis une source d'alimentation externe. Ce double système permet au véhicule de fonctionner à la fois à l'hydrogène et à l'électricité, offrant ainsi une flexibilité et réduisant la dépendance vis-à-vis de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène.

Avantages des véhicules à hydrogène

Les véhicules à hydrogène offrent plusieurs avantages, notamment :

  1. Zéro ou émissions réduites à l'échappement : Les véhicules à hydrogène ne produisent aucune émission nocive, seulement de la vapeur d'eau et de la chaleur, ce qui réduit considérablement leur impact environnemental.
  2. Haute densité énergétique : L'hydrogène présente une densité énergétique élevée par rapport aux carburants traditionnels, offrant une autonomie prolongée et des temps de ravitaillement plus courts.
  3. Potentiel renouvelable : L'hydrogène peut être produit à partir de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne, en faisant ainsi une option de carburant durable.

Défis rencontrés par les véhicules à hydrogène

Malgré leurs avantages, les véhicules à hydrogène font face à plusieurs défis :

  1. Infrastructure de ravitaillement limitée : Le manque actuel de stations de ravitaillement en hydrogène répandues constitue un obstacle majeur à l'adoption des véhicules à hydrogène.
  2. Coûts de production élevés : La production d'hydrogène et des composants des véhicules à hydrogène peut être coûteuse, entraînant des prix plus élevés des véhicules par rapport aux véhicules conventionnels.
  3. Le stockage de l'hydrogène : Le stockage de l'hydrogène de manière compacte et sûre reste un défi en raison de sa faible densité et de sa haute inflammabilité.

Modèles actuels de véhicules à hydrogène

Plusieurs constructeurs automobiles ont introduit des véhicules à hydrogène sur le marché, notamment :

  1. Toyota Mirai
  2. Hyundai Nexo
  3. La pile à combustible Honda Clarity

Ces véhicules démontrent le potentiel de la technologie de l'hydrogène et servent de base pour les développements futurs.

Potentiel futur des véhicules à hydrogène

Le marché des véhicules à hydrogène devrait croître à mesure que les avancées technologiques réduisent les coûts de production, améliorent l'efficacité et développent l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène. Les gouvernements du monde entier reconnaissent de plus en plus le potentiel de l'hydrogène en tant que source d'énergie durable et investissent dans la recherche, le développement et l'infrastructure pour soutenir l'adoption des véhicules à hydrogène.

Développement des infrastructures

Pour soutenir la croissance des véhicules à hydrogène, il est essentiel d'investir dans les infrastructures de production, de stockage et de distribution de l'hydrogène. Plusieurs pays, dont le Japon, l'Allemagne et les États-Unis, encouragent activement le développement de stations de ravitaillement en hydrogène et mettent en place des politiques visant à promouvoir l'adoption des véhicules à hydrogène.

Conclusion

Les véhicules à hydrogène offrent une solution prometteuse pour le transport durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en fournissant une source d'énergie renouvelable. Bien qu'ils soient confrontés à des défis tels que des infrastructures limitées et des coûts de production élevés, les efforts continus de recherche et de développement devraient surmonter ces obstacles et ouvrir la voie à une adoption généralisée des véhicules à hydrogène dans le futur.

électrolyse de l'hydrogène
Comprendre les bases de l'électrolyse de l'hydrogène

L'électrolyse de l'hydrogène est un sujet de plus en plus important dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies propres. Alors que le monde se détourne des combustibles fossiles, l'hydrogène a émergé comme une source d'énergie alternative prometteuse. Dans cet article, nous aborderons les fondamentaux de l'électrolyse de l'hydrogène, ses différentes méthodes, applications, avantages, défis et perspectives d'avenir.

Qu'est-ce que l'électrolyse de l'hydrogène ?

L'électrolyse de l'hydrogène est un processus qui génère du gaz hydrogène (H2) en divisant électrochimiquement l'eau (H2O) en ses éléments constitutifs, l'hydrogène et l'oxygène. Cette méthode de production d'hydrogène est considérée comme propre et durable, car elle ne nécessite que de l'eau et de l'électricité, pouvant être provenir de sources d'énergie renouvelable.

Le processus d'électrolyse

Il existe trois principaux types d'électrolyse de l'hydrogène : l'électrolyse alcaline, l'électrolyse à membrane d'échange de protons (PEM) et l'électrolyse à oxyde solide. Chaque méthode a ses caractéristiques et applications uniques.

Électrolyse alcaline

L'électrolyse alcaline est la méthode la plus établie et la plus largement utilisée pour la production d'hydrogène par électrolyse. Dans ce processus, l'eau est divisée en hydrogène et en oxygène en utilisant une solution électrolytique, généralement de l'hydroxyde de potassium (KOH) ou de l'hydroxyde de sodium (NaOH). La solution électrolytique conduit l'électricité entre deux électrodes (anode et cathode), facilitant la réaction qui génère du gaz d'hydrogène.

Électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM)

L'électrolyse PEM, également connue sous le nom d'électrolyse à membrane d'électrolyte polymère, utilise une membrane polymère solide comme électrolyte. Cette méthode présente plusieurs avantages par rapport à l'électrolyse alcaline, tels qu'une plus grande efficacité, une taille de système plus petite et une réponse plus rapide aux variations de charges électriques. Cependant, les systèmes d'électrolyse PEM sont généralement plus coûteux en raison de l'utilisation de catalyseurs à base de métaux précieux, tels que le platine.

Électrolyse à oxyde solide

L'électrolyse à oxyde solide, également connue sous le nom d'électrolyse à haute température, utilise un électrolyte à base d'oxyde solide pour faciliter la réaction de séparation de l'eau. Cette méthode fonctionne à des températures élevées (800 °C à 1000 °C), ce qui améliore l'efficacité de la réaction et réduit la quantité d'électricité nécessaire au processus. L'électrolyse à oxyde solide présente un potentiel d'efficacité élevée, mais elle en est encore au stade de la recherche et du développement.

Facteurs influençant l'efficacité de l'électrolyse

L'efficacité de l'électrolyse est influencée par divers facteurs, notamment :

  1. Température : En général, des températures plus élevées améliorent l'efficacité du processus d'électrolyse.
  2. Concentration de l'électrolyte : La concentration de la solution électrolytique affecte la conductivité et l'efficacité globale du processus.
  3. Matériaux des électrodes : Le choix des matériaux des électrodes influence l'efficacité et la durabilité du système d'électrolyse.
  4. Densité de courant : La quantité de courant traversant l'électrolyte influence le taux de production d'hydrogène et l'efficacité globale.

Applications de l'électrolyse de l'hydrogène

L'hydrogène produit par électrolyse présente de nombreuses applications, telles que :

  1. Piles à combustible pour la production d'électricité dans les applications stationnaires, portables et de transport.
  2. Stockage d'énergie : permettant de stocker l'électricité excédentaire provenant des sources renouvelables pour une utilisation ultérieure.
  3. Les processus industriels, tels que la production d'ammoniac et de méthanol, où l'hydrogène est une matière première clé.
  4. Le raffinage des métaux, y compris la production d'acier et d'aluminium, qui nécessite de l'hydrogène pour divers processus.
  5. Power-to-gas, où l'hydrogène est injecté dans les pipelines de gaz naturel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la sécurité énergétique.

Avantages de l'électrolyse de l'hydrogène

Certains des principaux avantages de l'électrolyse de l'hydrogène comprennent :

  1. Durabilité environnementale : En tant que source d'énergie propre et renouvelable, l'électrolyse de l'hydrogène ne produit aucune émission de gaz à effet de serre.
  2. Sécurité énergétique : En utilisant des ressources disponibles localement telles que l'eau et l'électricité renouvelable, l'électrolyse de l'hydrogène peut réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés.
  3. Polyvalence : L'hydrogène produit par électrolyse présente une large gamme d'applications, allant du stockage d'énergie aux processus industriels.
  4. Évolutivité : Les systèmes d'électrolyse peuvent être conçus pour s'adapter à différentes échelles, des petites unités résidentielles aux grandes installations industrielles.

Défis et Limitations

Malgré ses avantages, l'électrolyse de l'hydrogène fait face à plusieurs défis :

  1. Coûts initiaux élevés : Les équipements d'électrolyse, en particulier les systèmes PEM et à oxyde solide, peuvent être coûteux en raison de l'utilisation de métaux précieux et de matériaux avancés.
  2. Efficacité énergétique : Bien qu'en amélioration, l'efficacité énergétique globale de l'électrolyse est inférieure à celle d'autres méthodes de production d'hydrogène, telles que le reformage du méthane à la vapeur.
  3. Infrastructure de l'électrolyse : L'adoption généralisée de l'électrolyse de l'hydrogène nécessite le développement d'une infrastructure solide pour le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène.
  4. Concurrence avec d'autres méthodes de production d'hydrogène : L'électrolyse doit rivaliser avec des méthodes plus établies de production d'hydrogène, comme le reformage du méthane à la vapeur, qui dominent actuellement le marché.

L'avenir de l'électrolyse de l'hydrogène

Alors que le monde adopte de plus en plus les sources d'énergie renouvelable, l'électrolyse de l'hydrogène est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans le paysage énergétique mondial. Les efforts de recherche et développement en cours visent à améliorer l'efficacité, la scalabilité et l'accessibilité des technologies d'électrolyse. De plus, des politiques et des incitations favorables pourraient accélérer le déploiement des systèmes d'électrolyse et la création d'une économie de l'hydrogène.

Conclusion

L'électrolyse de l'hydrogène présente une voie prometteuse pour une production durable d'hydrogène, avec de nombreuses applications dans divers secteurs. Bien que des défis subsistent, les avancées technologiques et les politiques de soutien pourraient favoriser l'adoption généralisée de l'électrolyse, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus propre et plus durable.

explication du simulateur d'émissions de CO2
Comprendre notre simulateur d'émissions de CO2 évitées

Ce simulateur a été conçu pour vous fournir des informations initiales afin d'évaluer la décarbonation de votre entreprise. Il ne reflète pas nécessairement des situations spécifiques et utilise des données standard fournies par différents organismes. Il a été créé à partir d'estimations publiées à ce jour. Si vous souhaitez obtenir plus de détails, veuillez nous contacter.

Voici quelques détails sur le développement du simulateur :

Périmètre de calcul des émissions de CO2 évitées

Dans le calcul des émissions de CO2 évitées, nous considérons que l'hydrogène utilisé est de l'hydrogène Lhyfe, qui est un hydrogène 100 % renouvelable produit par électrolyse de l'eau à partir d'un mix énergétique 100 % renouvelable. Notre calcul est basé sur les émissions du réservoir à la roue, c'est-à-dire celles produites par le fonctionnement du véhicule. Pour cela, nous utilisons les données de référence de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) en France.

Un calcul couvrant l'ensemble du cycle de vie, y compris les émissions liées à la fabrication du véhicule, à la gestion de sa fin de vie, à la production du carburant et à son utilisation, serait plus précis. Cependant, à ce jour, il existe un manque d'études permettant de réaliser une telle évaluation. L'étude de Carbone 4 est la seule disponible jusqu'à présent, mais elle ne fournit des données que pour quelques types de véhicules.

Il est cependant important de noter que plus un véhicule est utilisé de manière intensive, plus l'empreinte carbone de son processus de fabrication est amortie. Par conséquent, notre calcul utilise une valeur moyenne.

Le plus grand contributeur à l'empreinte carbone est la fabrication du véhicule et de la batterie. Une voie étudiée pour améliorer l'empreinte carbone de la fabrication des batteries est de les produire dans des pays où l'électricité est faiblement carbonée.

Calcul de l'autonomie et du temps de charge

Nous échangeons régulièrement avec nos partenaires fabricants et suivons les évolutions dans les gammes de véhicules à hydrogène comme base de calcul.

Si vous êtes un fabricant de véhicules à hydrogène et souhaitez discuter de ces chiffres avec nous, veuillez nous contacter !

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