1/23 L’éolien et le photovoltaïque ont-ils vraiment coûté 120 Mds€ de soutien public ?
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2/23 Une critique qui revient souvent sur l'éolien et le photovoltaïque est leur coût pour les finances publiques. En effet, en France, la plupart de ces installations bénéficient de subventions à la production.
3/23 Celles-ci sont versées via un tarif d’achat fixe (hors indexation inflation) ou un complément de rémunération, sur 15 à 20 ans.
4/23 Dans le premier cas, le producteur vend sa production à EDF OA, qui la revend à son tour sur le marché de l’électricité. L’éventuel déficit (ou bénéfice) pour EDF OA est ensuite compensé par l’État.
5/23 Dans le second cas, le producteur vend directement sa production sur le marché et bénéficie d’un complément de rémunération fonction de sa production [source image : photovoltaique.info].
6/23 Ces compléments de rémunération ou compensations à EDF OA ont un coût pour l'État. Pour l’éolien terrestre et le photovoltaïque, 33,8 Mds€ ont déjà été dépensés depuis le début des années 2000, date à laquelle le dispositif a été mis en place.
7/23 A ces 33,8 Mds€ s’ajoutent également les engagements futurs liés aux rémunérations sur la durée restante des contrats d’achat. Ceux-ci sont plus difficiles à estimer, ils dépendent en effet du prix à venir sur le marché de l’électricité [source graph : CGCSPE, 2021].
8/23 S’il s’avère que celui-ci est plus élevé que dans les projections, le déficit d’EDF OA et le complément de rémunération seront moins élevés. Il en sera donc de même pour le soutien public.
9/23 Le chiffre de 120 Mds€ (éolien et photovoltaïques seuls) qui revient régulièrement est issu d’une projection du Comité de gestion des charges de service public de l'électricité (CGCSPE). Le chiffre de 150 Mds€ correspond quant à l'ensemble des filières EnR.
10/23 A titre de comparaison, le système électrique français coûte chaque année environ 50 Mds€, production et réseaux électriques compris.
11/23 Dans ses simulations, le CGCSPE a pris en compte les sommes versées de 2000 à fin 2020, ainsi que les engagements futurs courant jusqu’à 2040. Pour ces derniers, un prix de marché entre 42 et 56 €/MWh a été considéré.
12/23 Le rapport du CGCSPE a été publié avant la crise énergétique. Or, une hypothèse de prix de marché de 42 à 56 €/MWh semble aujourd’hui très optimiste.
13/23 Pour l’année 2020,@EMBER anticipe un coût de production de l’électricité au gaz à 200 €/MWh qui redescendrait ensuite aux alentours 75 €/MWh en 2024, celui du charbon devrait se maintenir à 100 €/MWh sur l’ensemble de la décennie [source : ember-climate.org/wp-content/upl…, p21].
14/23 Dans le système actuel, le prix du marché de l’électricité est formé par le dernier moyen de production appelé, qui est en général une centrale au gaz ou au charbon.
15/23 Le coût du soutien aux EnR pour les finances publiques françaises pourrait donc s’avérer bien plus faible que prévu initialement. Dans le tableau qui suit, j’ai simulé deux scénarios à partir des données disponibles du CGCSPE.
16/23 1⃣ En supposant un prix moyen du marché à 80 €/MWh, le coût total de l’éolien et du photovoltaïque pour les finances publiques tombe à environ 86 Mds€.
17/23 2⃣ En montant ce prix à 100 €/MWh, il tombe à 63 Mds€.
18/23 Ces deux hypothèses sont elles aussi tout à fait contestables. A moins d’avoir une boule de cristal, il est très difficile d’évaluer les prix sur le marché de l’électricité à un horizon 20 ans.
19/23 Ces simulations permettent toutefois d’évaluer la sensibilité des engagements futurs par rapport au prix du marché de l’électricité, et ainsi de comprendre que ce chiffre de 120 Mds€ est loin d’être figé dans le marbre.
20/23 On peut également noter dans ce tableau l'impact des installations photovoltaïques mis en service avant 2011 (pré-moratoire). Si le tarif d'achat avait été fixé plus bas à l'époque, d'importantes économies auraient pu être réalisées.
21/23 Un indicateur que je juge plus pertinent, car moins sensible aux évolutions du marché est celui du coût de production de l’éolien et du photovoltaïque historique.
22/23 En 2020, celui-ci était aux alentours de 130 €/MWh, et son coût est en diminution du fait du raccordement de nouvelles installations, beaucoup moins coûteuses.
23/23 Dans un prochain thread, je comparerai ce coût aux autres alternatives bas carbone qui étaient disponibles au moment du développement du parc EnRv. A l'époque, d'autres options moins coûteuses auraient-elles pu être choisies à la place des EnRv ?
NB : Les derniers scénarios du CGSPE n'incluent pas la révision des tarifs d'achat des installations photovoltaïques réalisées avant le moratoire de 2011. Celle-ci devrait générer plusieurs milliards d'euros d'économies.
1/n Parcs éolien et photovoltaïque vs EPR1 : quels investissements comparatifs ?
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2/n Éolien et photovoltaïque : moins de 50 Mds€ d'investissement, 33,8 Mds€ de soutien de l'Etat sur la période 2000–2020 👇
3/n Les Chiffres clés des énergies renouvelables fournissent des informations sur les coûts d'investissement dans les filières EnR de 2006 à 2018. Sur cette période, le photovoltaïque et l'éolien totalisent 39,4 Mds€ d'investissement, essentiellement portés par le secteur privé.
1/n Évolutions comparatives des filières éolienne et photovoltaïque VS EPR en France
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2/n Les EnRv ne sont pas le seul moyen de production d'électricité bas carbone. Concomitamment à leur développement, le programme EPR a été lancé.
Ce 🧵se base essentiellement sur un rapport de la Cour des Comptes : ccomptes.fr/system/files/2…
3/n
Un peu d'historique :
1992 : Lancement du programme EPR en réponse à l'accident de Tchernobyl
2000 : Mise en place du système de tarif d'achat pour les EnRv, le photovoltaïque et l'éolien sont quasiment inexistants en France.
1/7 L'éolien et le photovoltaïque installés en France ont permis d'éviter l'émission d'au moins 166 MT de CO2 en 20 ans
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2/7 D'après une note de RTE, en 2019, les EnRv ont permis d'éviter l'émission de 22 MT de CO2, pour une production de 45 TWh, soit environ 490 gCO2 évité / kWhe.
Source : concerte.fr/system/files/c…
3/7 Depuis le lancement du dispositif de tarif d'achat en 2000, l'éolien et le photovoltaïque ont produit environ 340 TWh [Source : reconstitution sur la base des données RTE et SDES].
Du fait de l'#amélioration technologique, le #facteur de #charge des nouvelles #éoliennes#terrestres augmente partout dans le monde. Autour de 20 % dans les années 1990, il est désormais compris entre 30 et 50 % (!) dans de nombreux pays
En l'espace de 10 ans, le facteur de charge des nouvelles éoliennes installées en #France est ainsi passé de 26 à 32 %, soit une augmentation de 22 % de la production à puissance installée égale.
Alors qu'en moyenne 1 MW d'une éolienne installée en 2010 produit 2,3 GWh/an, 1 MW d'une éolienne installée en France en 2020 produit 2,8 GWh/an.