46 La limitation principale de l’énergie stockée est donnée par la résistance mécanique des conducteurs car le courant électrique qui les traverse, engendre des forces d’attraction entre les spires de la bobine, conformément à la loi d’Ampère. Les capacités de stockage sur une telle structure peuvent atteindre 3,5 Wh/g.
Les diverses formes de stockage d’électricité actuellement disponibles dans les conditions de marché résultant des baisses de prix précitées permettront de soulager les « services système » nécessités pour l’équilibre du système électrique en présence d’une proportion de plus en plus forte d’énergies intermittentes.
On prend alors des hypothèses couramment observées pour ces dépenses : des investissements dans les capacités de production (éolien et solaire) autour de 1 M€ / MW (soit 1 G€/GW) et, pour le système de stockage, autour de 100 € / kWh (soit 100 G€ / TWh).
C’est relativement faible, mais les basins ont des gros volumes, entre 104 et 106 m3. Pour une grande partie des STEP, les chutes se situent entre 100 et 500 m, la quantité d’énergie stockée est alors de 1-100 GWh, la puissance délivrée de 0,1-10 GW.
Prenons les diverses formes de stockage de l’énergie (hydraulique, air comprimé, batteries, hydrogène, thermique, volante à inertie, super-condensateurs, bobines supraconductrices) et estimons, pour chacune d’entre elles, les caractéristiques du stockage (énergie/masse, énergie/volume).
9. Pour l’ADEME : dans l’objectif d’optimiser les dépenses publiques engagées pour la transition énergétique, mettre en place dans les zones non interconnectées (ZNI), avec les opérateurs concernés, des expérimentations ou des déploiements pilotes de systèmes de stockage innovants d’électricité.
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