22.03.2024

7 minutes

Optimiser l'alimentation électrique dans les sites industriels

Comme dans tous les pays européens, le prix de l'électricité a explosé en Suisse ces dernières années. Parallèlement, la consommation actuelle d'électricité d'environ 57 térawattheures par an augmentera considérablement au cours des 25 prochaines années - les experts prévoient une consommation d'électricité de 80 à 90 térawattheures par an. L'électrification de l'industrie, de la mobilité et de la production de chaleur est notamment à l'origine de cette évolution. Les principaux utilisateurs d'électricité en Suisse sont, avec près de 55 % de la consommation, l'industrie, les services et les entreprises commerciales. Tout comme les particuliers, ces derniers doivent se pencher sur la substitution des énergies fossiles car c'est la seule façon de garantir la neutralité climatique d'ici 2050. L'industrie, particulièrement gourmande en énergie, a besoin de découvrir les potentiels d'économie d'électricité et de les exploiter en utilisant des technologies efficaces sur le plan énergétique. 

  

Les plus grands potentiels d'économies ne sont pas encore exploités

Les entraînements électriques et les groupes qu'ils font fonctionner comptent parmi les plus gros consommateurs d'électricité dans les environnements industriels. Selon une étude de l'intitut allemand de recherche sur l'énergie et l'environnement de Heidelberg (ifeu), il existe d'énormes potentiels d'économie de kilowattheures, de l'ordre de dizaines de milliards, grâce à l'utilisation de systèmes de ventilation et d'air comprimé efficaces et à l'utilisation de pompes à haute efficacité énergétique. Le remplacement des anciennes installations d'éclairage par des systèmes d'éclairage modernes et efficaces en énergie permet également d'économiser plusieurs milliards de kilowattheures. 

Le grand problème : l'énorme potentiel économique n'est actuellement pas encore exploité par les entreprises suisses. Les experts reconnaissent deux raisons à cela : le manque d'informations d'une part et les restrictions financières d'autre part. Il y a un manque de visibilité sur les programmes de soutien existants - et les entreprises industrielles se concentrent principalement sur leur activité principale lorsqu'elles utilisent leurs fonds d'investissement disponibles. Lorsque des mesures d'efficacité énergétique sont envisagées, les entreprises sont très exigeantes, notamment en ce qui concerne le délai d'amortissement. 

Du point de vue des entreprises, cette période devrait idéalement être inférieure à un an et demi. Mais avant d'investir pour la première fois dans des mesures d'efficacité énergétique, il convient de déterminer les besoins internes en électricité de l'entreprise et les possibilités d'optimisation existantes. Pour cela, il existe une norme internationale pour les systèmes de gestion de l'énergie, la norme DIN EN ISO 50001.

Norme DIN EN ISO 50001 – Base pour des systèmes de gestion de l'énergie performants

La DIN EN ISO 50001 est une norme internationale qui offre aux entreprises un cadre pour améliorer leur efficacité énergétique. Grâce à un système de gestion de l'énergie, les entreprises peuvent augmenter leur efficacité énergétique, réduire leurs coûts et minimiser leur impact sur l'environnement. Le processus est basé sur le cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA), qui favorise les améliorations continues. 

Au cours de la phase Plan (planification), les entreprises établissent une politique énergétique, identifient les processus énergivores et définissent des objectifs énergétiques. Dans la phase Do (Réalisation), des ressources et des formations sont mises en place pour atteindre ces objectifs et l'importance de la gestion de l'énergie est communiquée en interne. La phase Check (contrôle) comprend la surveillance de la performance énergétique et des audits réguliers afin de garantir l'efficacité du système. Enfin, la phase Act (action) consiste à prendre des mesures pour remédier aux problèmes et améliorer encore l'efficacité énergétique. 

Innovations technologiques pour une efficacité énergétique accrue

  

Les innovations technologiques modernes sont essentielles pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie. Les solutions numériques et les composants techniques à haut rendement travaillent ensemble pour réduire considérablement la demande en électricité. 

Systèmes de gestion d'énergie et technologie de capteurs

Les systèmes modernes de gestion de l'énergie utilisent des logiciels puissants et une technologie de capteurs avancée pour surveiller et analyser la consommation d'énergie en temps réel. Cela permet non seulement d'identifier les processus inefficaces, mais constitue aussi une base pour leur optimisation systématique, ce qui peut conduire à des économies d'énergie significatives.

Optimisation des machines de production grâce à l'intelligence artificielle et au Machine Learning

Les gros consommateurs d'énergie tels que les machines de production offrent un potentiel considérable d'amélioration de l'efficacité. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique permet d'identifier des modèles de consommation d'énergie et de générer des propositions spécifiques d'amélioration de l'efficacité. Cela permet d'adapter plus précisément l'utilisation de l'énergie aux besoins réels de la production et peut contribuer considérablement à la réduction des coûts énergétiques inutiles. 

Collecte et analyse des données : L'IA et les systèmes ML commencent leur processus par la collecte et l'analyse de grandes quantités de données provenant des machines. Des capteurs recueillent des données sur la consommation d'énergie en temps réel, et ces données sont utilisées pour identifier des modèles et des tendances. Par exemple, l'IA peut détecter si une machine consomme plus d'énergie que nécessaire, ce qui pourrait indiquer un éventuel dysfonctionnement ou une inefficacité. 

Prévision et maintenance : En analysant les données, les systèmes d'IA peuvent prévoir quand une machine doit être entretenue avant qu'un problème ne survienne, ce qui pourrait entraîner une consommation d'énergie plus élevée ou une panne. La maintenance préventive garantit que les machines fonctionnent avec une efficacité optimale, ce qui réduit la consommation d'énergie.

Automatisation et contrôle : Les systèmes d'IA peuvent être utilisées pour contrôler et ajuster automatiquement les machines de production afin de maximiser l'efficacité énergétique. Par exemple, l'IA peut adapter les temps de fonctionnement des machines en fonction des besoins réels afin de minimiser les temps morts et de réduire la consommation d'énergie.

Optimisation des processus : Le ML peut aider à identifier les conditions de fonctionnement optimales pour chaque machine ou pour l'ensemble du processus de production. En analysant les données provenant de différentes sources, les modèles ML peuvent fournir un aperçu de la manière dont les changements dans une partie du processus peuvent avoir un impact sur la consommation d'énergie et suggérer des procédures ou des configurations plus efficaces. 

Prévisions des besoins énergétiques : L'IA peut également être utile pour prédire les besoins en énergie des machines en analysant les données historiques et en temps réel. Ces prévisions peuvent être utilisées pour obtenir de l'énergie aux moments où elle est moins chère ou plus respectueuse de l'environnement, ce qui contribue à des économies et à une réduction de l'empreinte carbone. 

Systèmes d'éclairage innovants

L'intégration de technologies d'éclairage avancées est un facteur critique dans la gestion de l'énergie. L'éclairage LED, combiné à des systèmes de contrôle intelligents, peut réduire considérablement la consommation d'énergie en s'adaptant automatiquement aux changements de l'environnement ou à la présence de personnes. Ces technologies contribuent à minimiser la consommation d'énergie et à prolonger la durée de vie des systèmes d'éclairage, ce qui présente des avantages à la fois économiques et écologiques

Advanced Process Control (APC) et jumeaux numériques

Les systèmes APC utilisent des algorithmes et des modèles de données avancés pour surveiller et optimiser les processus de production en temps réel. Les jumeaux numériques et les technologies de simulation étendent ces possibilités en offrant une réplique virtuelle des processus de production qui peut être utilisée pour des tests et des analyses sans perturber les processus réels. Cela permet une analyse approfondie et l'identification de potentiels d'optimisation, ce qui se traduit par des processus opérationnels plus efficaces et moins coûteux.

L'équipement adapté pour plus d'efficacité énergétique

  

La consommation d'énergie des machines et des installations peut être réduite de manière significative grâce à l'utilisation de moteurs électriques à haut rendement. Les moteurs modernes permettent un contrôle précis et une adaptation rapide de la puissance du moteur en fonction de la charge réelle - seule l'énergie réellement nécessaire est utilisée. 

Dans de nombreuses entreprises, l'alimentation électrique des sites industriels est inefficace en raison de l'utilisation de systèmes d'air comprimé obsolètes - une source de gaspillage d'énergie qui passe inaperçue, mais qui est d'autant plus importante ! L'utilisation de compresseurs à haut rendement énergétique, de systèmes de gestion des fuites améliorés et de systèmes de distribution d'air comprimé optimisés permet de réaliser d'importantes économies d'énergie dans ce domaine. 

Les systèmes de récupération de chaleur constituent un autre élément important pour réduire la consommation d'énergie d'une entreprise. Ceux-ci utilisent la chaleur résiduelle des processus industriels pour produire de la chaleur de chauffage ou de l'eau chaude. Cela permet à son tour de réduire le besoin d'apport énergétique externe et d'augmenter l'efficacité énergétique globale de l'usine. 

Nos recommandations pour vous

Microgrids et Smart Grids – les réseaux électriques intelligents de demain

  

Les microgrids sont des réseaux électriques localisés, capables de fonctionner de manière autonome et de se déconnecter du réseau électrique plus vaste si nécessaire. Ils peuvent générer de l'énergie à partir de différentes sources, y compris les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, et offrent un approvisionnement énergétique efficace, fiable et durable. Les microgrids optimisent la consommation d'énergie grâce à l'utilisation de technologies de contrôle numériques modernes et de systèmes de gestion de l'énergie

Ils permettent une distribution et une utilisation plus efficaces de l'énergie, facilitent l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le système d'approvisionnement en énergie et peuvent en outre fonctionner de manière autonome, ce qui signifie qu'ils peuvent continuer à fournir de l'énergie en cas de panne du réseau électrique principal. Pour les entreprises industrielles, cela représente une sécurité d'approvisionnement nettement accrue et des temps d'arrêt réduits. La capacité à maintenir des opérations critiques même en cas de panne de courant externe offre des avantages économiques considérables. Les microgrids offrent donc une solution flexible et évolutive pour l'approvisionnement en énergie, qui peut évoluer en fonction des besoins d'une entreprise industrielle. Ils peuvent être étendus de manière modulaire afin d'intégrer des sources d'énergie ou des capacités de stockage supplémentaires. 

Les Smart Grids, ou réseaux électriques intelligents, désignent un réseau électrique basé sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans un système d'alimentation électrique conventionnel. L'objectif des smart grids est de rendre la production, la distribution et la consommation d'énergie électrique plus efficaces, plus fiables, plus durables et plus économiques. Contrairement aux réseaux électriques traditionnels, les smart grids permettent une communication bidirectionnelle entre les différents acteurs du système électrique - fournisseurs d'énergie, consommateurs et même les installations de production d'énergie. Cela optimise la gestion de la charge et permet de réagir plus efficacement aux changements de l'offre et de la demande. 

Grâce à l'utilisation de capteurs, de compteurs intelligents et d'autres composants TIC, les réseaux intelligents peuvent surveiller et contrôler le flux d'énergie en temps réel. La demande en électricité peut ainsi être prédite de manière très précise et l'énergie disponible distribuée efficacement. Grâce à leur capacité à identifier et à isoler rapidement les problèmes sur le réseau, les smart grids peuvent minimiser l'impact des pannes de courant et donc améliorer la sécurité de l'approvisionnement. 

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