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
Eric Baleviez - Safra
Eric Baleviez

Eric Baleviez est directeur commercial et des services chez Safra. Après 30 ans d'expérience dans la mobilité urbaine, d'abord en tant qu'utilisateur (opérateur) puis en tant que constructeur de véhicules électriques, Eric a décidé de rejoindre la filière hydrogène chez Safra.

Safra a été fondée en 1955 : comment l'entreprise a-t-elle commencé à construire des bus à hydrogène ?

A l'origine, Safra était une entreprise de carrosserie qui s'est progressivement orientée vers la rénovation de véhicules. La volonté d'allonger la durée de vie des véhicules fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis le début.

En 2011, l'actuel président, alors ingénieur, Vincent Lemaire, décide de se lancer dans la grande aventure de la construction de bus électriques puis à hydrogène. Après un premier Businova, très novateur pour l'époque, ils passent en mode " bus start-up " pour concevoir et construire des véhicules répondant à des standards élevés en termes de sécurité, de performance, d'équipement et de certification.

Aujourd'hui, ils ont également intégré l'activité Retrofit dans leur gamme. Il était logique de combiner leur expertise en matière de rénovation et d'innovation dans le domaine de l'hydrogène.

Avez-vous une petite anecdote à raconter sur l'histoire de Safra ?

Notre premier hydrogène Businova n'a été conçu que par une dizaine de personnes ! C'est le point de départ de la grande histoire que nous écrivons aujourd'hui.

Quelle est votre plus grande victoire ?

Aujourd'hui, il y a environ 20 000 bus qui circulent en France. Parmi eux, 35 roulent à l'hydrogène, dont 23 de Safra. Une grande fierté !

Peter Parker est devenu Spiderman à cause d'une morsure d'araignée radioactive. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'hydrogène ?

Tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que la façon dont les véhicules à hydrogène sont fabriqués et vendus doit être revue pour réduire leur coût de possession. Un véhicule à hydrogène coûte plus cher à l'achat qu'un véhicule diesel, mais à long terme, on peut jouer sur les éléments techniques ou les méthodes d'exploitation pour réduire les coûts globaux.

C'est ainsi que j'ai basculé du côté de la fabrication.

Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire de Safra, une entreprise française à taille humaine avec une forte volonté de dynamiser nos territoires. Nous sommes d'ailleurs le seul acteur 100% français puisque nous réalisons les études, la conception et la construction en France (nous utilisons même une pile à combustible française).

Enfin, je travaille avec des passionnés de tous âges et de toutes expériences, ce qui est très stimulant !

Batman a son Joker, Peter Pan a le Capitaine Crochet... contre quoi se bat-on au quotidien ?

Lorsque l'on se lance dans l'hydrogène, on est souvent confronté à de nombreux obstacles, qu'ils soient financiers ou réglementaires, par exemple, mais aussi à des mentalités encore sceptiques à l'égard de ce vecteur énergétique. C'est un combat quotidien pour avancer, pas à pas.

Je me bats aussi contre un environnement industriel vieillissant, très routinier, et plein de règles historiques.

Avec Safra et d'une manière générale tous les acteurs de l'hydrogène, nous essayons de bousculer les choses ! C'est ce qui nous anime !

L'hydrogène est-il l'avenir ?

L'hydrogène doit faire partie d'un mix et être combiné à d'autres formes de mobilité, comme l'électrique par exemple. L'hydrogène ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est une clé essentielle de la transition écologique, oui.

Quand je vois la vitesse à laquelle nous avançons chaque jour à Safra, j'ai bon espoir que nous laisserons un bel héritage de ce que nous construisons dans 50 ans. Nous avons déjà posé les fondations et les contours du puzzle, il ne nous reste plus qu'à placer les pièces au milieu.

Selon vous, pourquoi l'hydrogène est-il si actuel ?

Je pense que l'hydrogène contribue à relever les grands défis de notre époque :

  • La crise écologique, si l'hydrogène produit est 100% vert
  • Le développement économique territorial (nous aurons bientôt 300 salariés à Safra)
  • Enjeux géopolitiques : l'hydrogène permet à la France de tendre vers l'indépendance énergétique
  • Enjeux sociétaux : l'hydrogène permet de réduire les maladies liées à la pollution de l'air

Avez-vous deux conseils à donner à ceux qui envisagent de passer à l'hydrogène ?

Mon premier conseil est d'évaluer si l'hydrogène est vraiment la bonne solution pour votre problème. Par exemple, dans le domaine du transport de passagers, il pourrait s'agir de la solution idéale si l'on souhaite transporter davantage de personnes sur de plus longues distances.

Mon deuxième conseil est de penser en termes d'écosystème. Par exemple, si vous voulez passer à l'hydrogène et que vous savez que vos gammes de produits et de services vont s'élargir, profitez-en pour convertir d'autres véhicules à l'hydrogène. Il peut s'agir de véhicules utilitaires légers. Cela vous permet d'utiliser la station de production à des fins multiples.

Elisabeth Ausimour - Manitou Group
Elisabeth Ausimour

Chaque héros a une histoire extraordinaire, c'est celle d'Elisabeth Ausimour, présidente de la division Produits du groupe Manitou, qui a ajouté la corde "hydrogène" à son arc il y a deux ans.

Quel est votre rôle aujourd'hui chez Manitou ?

Je suis en charge de l'ensemble des produits développés par le Groupe (télescopiques, nacelles, chariots élévateurs, chargeuses...). Nous avons bien sûr une large gamme diesel, mais nous avons des ambitions très fortes pour l'électrique et, depuis deux ans, l'hydrogène fait désormais aussi partie de notre stratégie pour proposer une gamme complète zéro émission.

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

Ce sont nos engagements très forts en matière de RSE qui nous ont mis sur la voie de l'hydrogène. Dans le cadre de cette politique, le passage de nos systèmes de transmission à l'électrique et à l'hydrogène sont devenus pour nous des priorités. Nous voyons dans l'hydrogène une opportunité incroyable, car ce vecteur énergétique offre une réponse à deux enjeux de performance pour nos engins et véhicules de manutention, celui de la puissance et celui de l'autonomie.Pour moi, ce qui est aussi très intéressant avec cette énergie, c'est l'approche systémique qui peut être développée autour d'elle. Nous pouvons être verts et vertueux de bout en bout et agir localement. Lhyfe produit de l'hydrogène vert et renouvelable, nos clients l'utilisent localement et les seules émissions des véhicules sont de l'eau ! C'est ainsi que nous travaillons aujourd'hui près du premier site de production à Bouin avec notre premier prototype de télescopique à hydrogène.

Quel est votre objectif en matière d'hydrogène ?

Au sein du groupe Manitou, l'objectif est que plus de 40 % des produits vendus soient à zéro émission en 2030. Nous sommes déjà en bonne voie pour atteindre notre ambition, puisqu'en 2022, la part des véhicules zéro émission représentait déjà plus de 10 % de nos ventes.Avec l'hydrogène, nous nous attacherons notamment à proposer des solutions pertinentes au marché de la construction. Dès que la loi imposera une certaine proportion de véhicules électriques dans les villes, je vois rapidement les habitants vouloir des chantiers plus verts et plus silencieux. L'avantage, c'est qu'avec l'hydrogène, la combinaison de la puissance et de l'autonomie seront de véritables atouts pour les opérateurs de chantier. Personnellement, je suis convaincu que l'hydrogène est l'énergie la plus propre qui soit ! Mais il me reste à convaincre beaucoup de monde... Et nous devons aussi expliquer que toutes les utilisations ne peuvent pas être couvertes par l'hydrogène. Par exemple, les agriculteurs se tourneront peut-être d'abord vers les biocarburants, car il sera difficile d'accéder à l'hydrogène dans les zones rurales au début.

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

Nous menons une bataille contre le temps - nous devons progresser rapidement vers cette transition énergétique. Nous voulons être pionniers mais les technologies ne sont pas toujours prêtes et les clients non plus. C'est un véritable défi car nous essayons d'introduire rapidement ces offres avec tout l'écosystème de l'hydrogène (véhicules + stations + H20), même si les technologies ne sont pas prêtes pour le marché aujourd'hui.

Pourquoi votre entreprise est-elle pionnière dans son domaine ?

Être un pionnier fait partie de notre culture depuis la création de l'entreprise il y a 60 ans. Nous avons inventé le premier chariot élévateur à mât, puis le chariot télescopique. Nous avons également été les premiers distributeurs Toyota en Europe et nous avons une politique RSE depuis 13 ans déjà, ce qui nous a valu plusieurs récompenses.

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

Je ferais deux vœux pour rendre l'hydrogène plus accessible :* Que le réseau de distribution soit accessible à tous - c'est vraiment le défi si nous voulons apporter de l'hydrogène vert à nos machines et à nos clients.* Rendre la technologie moins chère. Je sais que le CEA fait des recherches sur le sujet mais il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui l'hydrogène n'est pas encore un marché de masse et que les produits sont chers même si nous aimerions qu'il soit accessible à tous.

En conclusion ?

Je pense que l'hydrogène est une des transformations majeures de notre ère industrielle. Un changement est en train de s'opérer qu'il ne faut absolument pas rater et c'est pour cela que nous investissons énormément. Et je suis très fier d'écrire ce nouveau chapitre avec mes équipes !

Chloé Zaied - Hynova and Ephyra
Chloé Zaied

Chaque héros a une histoire extraordinaire - c'est celle de Chloé Zaied, fondatrice et PDG de HYNOVA et directrice générale d'Ephyra, qui travaille depuis trois ans sur les navires à hydrogène.

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

J'étais et je suis toujours capitaine de navire. J'ai beaucoup navigué à travers le monde, mais il y a quelques années, je suis revenu au bercail, dans les Calanques où j'ai grandi, pour créer une entreprise familiale d'affrètement de bateaux pour la visite du Parc national des Calanques. Nous organisons des voyages qui permettent de découvrir cet environnement magique tout en sensibilisant à sa fragilité.

Peter Parker est devenu Spiderman après avoir été mordu par une araignée radioactive ; qu'est-ce qui t'a mordu avec de l'hydrogène ?

Une méduse ! Dans les Calanques, c'est aux méduses que l'on reconnaît l'état de santé de la mer : quand elles sont massivement envahies, c'est qu'il y a un problème de chaleur, de pollution, ou les deux ! Et depuis quelques années, c'est malheureusement devenu un phénomène récurrent. On voit aussi les dauphins et les thons s'éloigner... Au-delà de ma fascination pour ces cnidaires qui existent depuis 620 millions d'années et qui ont survécu en s'adaptant, ils sont un véritable indicateur naturel d'un déséquilibre plus profond de notre écosystème. En tant que capitaine, je suis confronté à un dilemme entre mon activité que j'adore et la mer que je chéris - si l'on considère qu'un bateau classique rejette environ 620 kilos de CO2 par an, je fais visiter le milieu marin que je veux protéger... tout en le polluant, ce qui n'est pas possible. J'ai tout de suite vu dans l'hydrogène la solution pour concilier ma passion pour l'environnement et mon activité qui consiste à offrir à mes passagers une expérience merveilleuse.

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

Tout d'abord, je préfère dire lutter "pour" ; c'est une question de point de vue, mais c'est important. Et je me bats pour d'autres alternatives et pour faire comprendre aux gens que d'autres possibilités existent... Mon arme principale est vraiment l'éducation - quand on fait quelque chose de nouveau, il faut l'expliquer, aider les gens à le comprendre et à partager l'idée, pour finalement - je l'espère - changer les mentalités.

Quelles sont les batailles que vous avez gagnées et qui vous ont rendu plus fort ?

J'ai créé le premier yacht à moteur à hydrogène en France. Je parle ici d'un yacht homologué qui peut réellement transporter des passagers. Pour moi, c'est vraiment la solution qui concilie tout, même l'écologie, la performance et l'innovation. En plus des prix et des récompenses, nous avons organisé un Salon de la Mer entre Marseille et Monaco. Pendant deux mois, dans 11 ports de la Côte d'Azur, nous avons fait des démonstrations du bateau, organisé des visites pour des centres d'animation pour enfants, des écoles, des administrations, etc. Cela a clairement changé le cours de l'aventure d'Hynova, même si c'était assez épuisant !

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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