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1 1HELION
L’Expérimentation MYRTE en Corse :
L’hydrogène stockage stationnaire pour les énergies renouvelables intermittentes
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Présentation des plateformes
1. Politique Régionale
Le pole de compétitivité CAPENERGIES
Le SRCAE
Le PADDUC
Le Stratégie de Spécialisation Intelligente (3S)
2. Politique Nationale et Européenne
Programme stratégique de l’Association Nationale de Coord ination dela Recherche pour l’Energie - ANCRE
Programme de recherches de l’Agence Nationale de la Recherc he
Programme de recherches Européen: H2020
Loi sur la TRANSITION ENERGETIQUE
3 3HELION
L’île de Corse, Un Environnement unique avec la plateforme MYRTE
Attractivité pour des expérimentations hydrogène
• Déploiement d’une politique « EnR »
• Coût de l’énergie produite est élevé
• Faiblesse et taille limitée du réseau électrique no n-interconnectée
• Une région montagneuse trop grande pour l’autonomie des batteries de véhicule électrique actuel
Principales applications :
•Stockage de l’énergie électrique pour les Energies Renouvelables
•Smart-grid et électro-mobilité
•Green Buildings et maitrise de l’Energie
184 km
4 4HELION
Principales dates
Septembre 2009 :Signature des Contrats et lancement du projet avec la mise en place du GIS
Octobre 2011 : 1 ère Phase Mise en place de la pile à pile à
combustible et de l’électrolyseur dans le bâtiment
d’expérimentation
Juin 2011 : Installation du champ PV
Grid connected tests
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Juin 2014 : 2 nde Phase Mise en place de la
GreEnergy Box commissioning
Janvier 2012 : Racordement au réseau EDF
5 5HELION
Phase 1 (2006-2011) : de l’idée à la réalisation
Phase 2 (2012-2014) : 1 ère phase d’exploitation
Phase 3 (>2015) : une activité soutenue de recherche, de transfert et d’évolution technologique
Une mise en orbite en 3 phases
6 6HELION
Un Show-room pour les industriels•Pour tester les limites d’utilisation•Pour démontrer les capacités d’usages
Un outil de R&D pour des études sur le lissage PV, l’écrêtage et la sécurisation du réseau électrique
MYRTE aujourd’hui
7 7HELION
� 1000 données/seconde
� Fonctions de Sécurité
� Gestion de chaque sous-système et du système global
� Implémentation & Validation d’algorithmes de contrôle
� Consigne de puissance devant être injectée dans le réseau par le
système :
- L’exploitant peut implémenter dans l’EMS le profil en puissance qui doit être injecté
dans le réseau électrique à chaque instant
- La plupart des paramètres de chacun des sous-systèmes est spécifié dans l’EMS
Contrôle-commande (EMS) MYRTE
8 8HELION
Journées d’écrêtage
�Energie stockée dans la journée
�Puissance délivrée le soir (2 h) pour contribuer à l’écrêtage de puissance sur réseau, selon la consigne du gestionnaire de réseau électrique EDF
Fonctionnement en mode automatique 24/7
�Vers une qualification de la capacité à garantir une énergie fournie
�Vers une qualification de la capacité de moduler le profil de charge 24 h à l’avance
Sunny dayCloudly
dayPartly cloudly days Cloudly
Day Sunny days
MYRTE – Ecrêtage de la charge Exemple du mode de fonctionnement automatique pour
répondre aux besoins d’EDF
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MYRTE – Ecrêtage de la charge Fonctionnement avec 3 onduleurs – 51 kWc de PV
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Puissance injectée sur le réseauPuissance PVPuissance consommée par l'électrolyseurConsigne de puissance à injecter sur le réseau
MYRTE – Lissage PV :Exemple du mode de fonctionnement automatique pour répondre
aux besoins Lissage /CRE� Le jour J, on définit le profil de
puissance que doit fournir le systèmele lendemain
� A J+1, le système fonctionnement ,utilisant la puissance du champ PV,l’électrolyseur et la pile à combustible
� Si il n’y a pas assez de puissancedélivrée par le champ PV, la pile àcombustible est utilisée
� Si il y a trop de puissance délivréepar le champ PV, l’électrolyser estutilisé
11 11HELION
Bilan Energétique :
• Energie journalière PV : 361 kWh
• Energie Journalière PàC : 798 kWh pendant 16 heures
• Energie thermique produite : 924 kWh
MYRTE – Lissage PV :Eclipse Solaire du 20 mars 2015
Eclipse
12 12HELION
Gestion de tous les flux énergétiques dans le système
Valorisation afin d’améliorer le rendement global de la cha ine hydrogène
Stockage de la chaleur sous forme sensible (eau) et latente ( matériau àchangement de Phase) et optimisation
Production et distribution of chaleur et d’eau chaude pour d es usagesdomestiques
Rafraichissement de bâtiment en utilisant un cycle adsorpt ion (parexemple)
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KT501 simulation
KT501 mesurées
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MYRTE – Gestion de la Chaleur :Valorisation et modélisation
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Chiffres clés du retour d’expérience
► 4700 heures de fonctionnement cumulées
sur les systèmes hydrogène
► 26 MWh d’energie produit par l’hydrogène
► 2700 kg H2 produit par les électrolyseurs
► Plus de 30% de rendement électrique de
la GreEnergy Box sur un profil
► 2,2 GWh d’énergie produite par le champ
photovoltaïque
14 14HELION
MYRTE Perspectives
� Les services réseau ont été démontrés à l’échelle 1 , en route pour qualifier la solution en tant qu’alimentation garantie
� Développer des logiques de pilotage de chaines mult i-électrolyseur, multi-PàC
� Valorisation de la chaleur
� Développer la mobilité hydrogène « verte »
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MYRTE 2020 – volet R&D, centre d’expertise et de formation
sur le territoire
KHYRN 2020 – volet déploiement sur le territoire
Valorisation R
EX
le projet territorial CorsHycaMYRTE Perspectives
16 16HELION
MYRTE, demain• Une plateforme ouverte pour l’intégration de l’hydr ogène dans les smart-
grids et la mobilité• Une gestion de stockage d'énergie polyvalent
Stocké les énergies renouvelables
Sécurisé le réseau électrique
Nouveaux équipements en vue de
�MOBILITE avec de l’H2 « vert »
�SMART GRID
�POWER TO GAS
�Gestion de la chaleur
Micro Grid
17 17HELION
Remerciements
Merci pour votre attention
18 18HELION
18
2 réservoirs d’Hydrogène (1400 Nm3, 35 bars) and 1 réservoir d’Oxygène (700 Nm3, 35 bars)
ENERGIE STOCKEE = 1,75 MWh
TEMPS DE FONCTIONNEMENT PILE≈ 17 heures
LA PLATEFORME MYRTE – Zone de Stockage des gaz
19 19HELION
PV Array 557 kWpPV Modules 250 Wp TENESOL
28 Inverters SMA 17000 TL –17 kW 400 V 3-Phase
En 2012
☺ 850 MWh
☺ 1430 kWh/kWc.an
En 2013
☺ 750 MWh
☺ 1300 kWh/kWc.an
LA PLATEFORME MYRTE – Centrale Photovoltaïque
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Electrolyser PEM 10 Nm3/h –50 kW
2013 : 1100 heuresHors novembre et décembre (arrêt pour maintenance), le taux de fonctionnement de cet équipement est de l’ordre de 33%.
PEM Fuel Cell 100 kW
2013 : 115 heures / 7,3 MWhL’indisponibilité du système piles à combustible est principalement dû :- A l’amélioration du système sur les répartitions fluidiques entre stack,- Au problème de mise à disposition par les fournisseurs des pièces de rechanges (notamment sur 1 des stacks),- A la période d’inspection réglementaire des stockages
LA PLATEFORME MYRTE – PàC & Electrolyseur