Bewertung unterliegen : Nachdem die Innovationen vorsortiert wurden, um sicherzustellen, dass sie einem der 20 von Team for the Planet behandelten Probleme entsprechen und den erwarteten Reifegrad aufweisen, werden sie einer Bewertung unterzogen.
Positionnement de NTERK Pour réduire massivement les émissions de CO₂, il faut disposer d'une électricité décarbonée suffisamment bon marché pour rendre l'électrification des usages économiquement attractive et accessible au plus grand nombre. Le remplacement du chauffage au gaz par des pompes à chaleur en est un exemple : cette transition sera d'autant plus rapide que l'écart de coût en faveur de l'électricité sera important. NTERK propose pour cela une approche décentralisée reposant sur un mix énergétique complémentaire. À l'échelle d'un quartier, une part importante de l'électricité pourrait être produite localement par le photovoltaïque installé sur les habitations, parkings ou surfaces adaptées. Produire, stocker et consommer une partie de cette énergie à proximité permet également de limiter les flux sur le réseau et les coûts qui leur sont associés. Le photovoltaïque étant beaucoup moins productif en hiver, cette production locale pourrait être complétée par l'achat d'électricité issue notamment de l'énergie houlomotrice, dont la ressource est au contraire beaucoup plus importante pendant la période hivernale. Cette complémentarité permet de réduire fortement le besoin de stockage saisonnier. Elle ne supprime cependant pas le besoin de stockage. Même en hiver, des périodes de plusieurs jours de faible houle peuvent coïncider avec une faible production photovoltaïque. Une batterie est particulièrement adaptée au lissage de la production et de la consommation sur quelques heures, mais son coût augmente fortement lorsqu'il faut stocker plusieurs jours d'énergie. C'est précisément sur cette durée que se positionne NTERK. NTERK développe une solution de stockage longue durée fondée sur l'air ou l'azote liquide. Lorsque l'électricité est abondante et peu coûteuse, elle est utilisée pour liquéfier le gaz et stocker l'énergie dans des réservoirs isolés. Cette énergie peut ensuite être restituée lorsque la production renouvelable devient insuffisante. L'architecture dissocie largement le coût de la puissance du coût de la capacité : une fois les équipements de conversion installés, augmenter la durée de stockage consiste principalement à augmenter la quantité de liquide stockée. Cette caractéristique ouvre la voie au stockage de plusieurs jours, voire à terme au stockage intersaisonnier, là où l'augmentation de capacité d'une batterie électrochimique reste coûteuse. L'objectif n'est donc pas de remplacer les batteries, mais de construire une architecture dans laquelle chaque technologie est utilisée là où elle est la plus pertinente : photovoltaïque local pour produire une électricité peu coûteuse, énergie houlomotrice pour renforcer la production hivernale, batteries pour quelques heures et stockage cryogénique pour plusieurs jours ou davantage. La finalité de NTERK n'est ainsi pas seulement de stocker de l'énergie : elle est de contribuer à rendre disponible une électricité décarbonée moins chère, afin d'accélérer le remplacement des énergies fossiles.
Le développement du solaire et de l’éolien est limité par leur intermittence : lorsqu’ils produisent trop, une partie de l’électricité est perdue, et lorsqu’ils ne produisent plus, le réseau doit encore recourir à des centrales fossiles. Les batteries sont efficaces sur quelques heures, mais deviennent coûteuses et très consommatrices de matières premières pour stocker l’énergie sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Notre innovation répond au besoin d’un stockage massif, durable et pilotable, capable de restituer l’électricité renouvelable au moment où le réseau en a réellement besoin.
Notre solution transforme les surplus d’électricité renouvelable en air ou en azote liquide. Lorsque le solaire ou l’éolien produit plus que nécessaire, l’électricité disponible sert à comprimer, refroidir puis liquéfier le gaz, qui est stocké dans des cuves isolées. Lorsque le réseau a besoin d’énergie, le liquide est mis sous pression, réchauffé puis détendu afin de produire à nouveau de l’électricité. Nos technologies brevetées de compression et de détente isothermes, associées à un échangeur thermique rotatif, visent à améliorer le rendement et à réduire le coût du système. La puissance de l’installation et la quantité d’énergie stockée peuvent être dimensionnées séparément : il suffit principalement d’ajouter des cuves pour augmenter la durée de stockage.
Notre innovation ne repose pas seulement sur l’utilisation de l’air ou de l’azote liquide, mais sur une architecture brevetée visant à améliorer les étapes les plus coûteuses du procédé : compression et détente isothermes à piston liquide, échangeur thermique rotatif à forte surface d’échange et pompe réversible à pivot mobile. La puissance et la capacité énergétique peuvent être dimensionnées séparément : l’ajout de cuves augmente la durée de stockage sans multiplier proportionnellement les équipements de puissance. La solution vise également à éviter le recours massif au lithium, à offrir une longue durée de vie et à pouvoir être implantée sans barrage ni grande cavité souterraine. Ces avantages restent à confirmer par le démonstrateur puis par une installation pilote.