Réduction effrénée: le coût élevé du gaspillage

La congestion du réseau oblige les opérateurs à rejeter l'énergie propre, une pratique connue sous le nom de «réduction». Cela entraîne non seulement un gaspillage d'électricité verte précieuse, mais aussi des coûts financiers considérables pour les consommateurs.
Données basées sur les chiffres 2023/2024 issus de rapports officiels et stratégiques.

📉 Instabilité du réseau

Le remplacement de l'inertie physique des grandes turbines tournantes des centrales à combustibles fossiles par des énergies renouvelables basées sur des onduleurs (solaire, éolien) réduit la capacité naturelle du réseau à résister aux changements de fréquence, augmentant ainsi le risque de pannes générales.

🔗 Vulnérabilité systémique

Les réseaux centralisés créent des points de défaillance uniques. Un problème dans une grande centrale électrique ou une ligne de transport d'électricité peut déclencher des pannes en cascade dans de vastes zones, touchant des millions de personnes.

Une vision unifiée: l'architecture de grille cellulaire

La solution consiste en un changement stratégique vers un «réseau cellulaire» décentralisé. Cette architecture moderne repose sur deux piliers fondamentaux : un réseau hybride local et national, et une intégration intelligente avec d'autres secteurs économiques. Il s'agit là de la voie la moins risquée vers la modernisation, qui consiste à mettre à niveau le réseau de l'extérieur vers l'intérieur en renforçant les périphéries avant de modifier le cœur.

Pilier 1 : Micro-réseau et macro-réseau hybrides

Un réseau résilient et ascendant de micro-réseaux locaux (pour les communautés et l'industrie) soutenu par une infrastructure descendante à haute capacité pour le transfert d'électricité en vrac sur de longues distances.
🏡 Micro-réseaux 🏭
Production et consommation locales
Réseau régional AC
Distribution standard
Réseau dorsal HVDC
Transfert en vrac à longue distance et à faible perte

L'essor des autoroutes électriques à courant continu haute tension (CCHT)

Les lignes à courant continu haute tension (CCHT) sont essentielles pour le réseau cellulaire, car elles permettent de transporter d'énormes quantités d'énergie renouvelable avec un minimum de pertes. L'année 2023 a vu une augmentation spectaculaire du nombre de projets CCHT prévus à travers l'Europe.
Données basées sur les chiffres 2023/2024 issus de rapports officiels et stratégiques.

La clé de voûte: la solution «Data Furnace»

Le «Data Furnace» réinvente le centre de données en tant que pôle énergétique productif. Il atteint une «double productivité» en utilisant l'électricité renouvelable excédentaire pour des calculs à forte valeur ajoutée tout en capturant la chaleur résiduelle comme une ressource précieuse, transformant ainsi un problème systémique en une solution circulaire.
☀️💨  
Excédent d'énergie renouvelable

🖥️
Data furnace
Échange énergétique productif


☁️
Calcul de valeur
Équilibrage du réseau et économie numérique
🔥
Chaleur valorisé
Chauffage urbain et décarboni-sation

Les data centers, stabilisateurs du réseau électrique

En programmant des tâches informatiques non urgentes, les Data Furnaces agissent comme une charge flexible, absorbant l'électricité lorsque l'approvisionnement en énergie renouvelable est élevé et que les prix sont bas. Cette «réponse positive à la demande» contribue à équilibrer le réseau.

Le socle de notre innovation : valoriser la chaleur en ressource

Le modèle Data Furnace est rendu pratique grâce au refroidissement par immersion dans un liquide. Cette technologie permet de capter efficacement la chaleur à haute température des serveurs, la rendant directement utilisable dans les réseaux de chauffage urbain, ce qui constitue une synergie parfaite.

Le changement radical à 60°C

Le refroidissement par immersion liquide peut exporter de l'eau à 60°C. Cette température est suffisamment élevée pour être directement raccordée à des systèmes de chauffage urbain d'au moins troisième génération sans avoir besoin de pompes à chaleur d'appoint inefficaces, créant ainsi un «puits géothermique numérique».

La synergie en action: les pionniers européens

Ce modèle intégré n'est pas seulement théorique. Des entreprises technologiques et des villes de premier plan déploient déjà ces solutions, prouvant ainsi leur viabilité dans le monde réel.
Finlande
Microsoft s'associe à Fortum pour fournir la chaleur résiduelle d'un nouveau centre de données régional aux foyers et aux entreprises, l'un des plus grands projets de ce type.
Pays-Bas
Un centre de données situé à Aalsmeer chauffe une école et un complexe sportif locaux, tandis qu'un autre projet à Groningue permettra de chauffer plus de 10 000 foyers.
Allemagne
À Berlin, un centre de données NTT fournira 8 MW de chaleur résiduelle à un nouveau complexe à usage mixte, illustrant ainsi la symbiose énergétique urbaine.

Aligner la voie à suivre: une stratégie de mise en œuvre

La concrétisation de cette vision nécessite un effort concerté en matière de politique, de conception du marché et d'adoption des technologies. La voie à suivre est claire et nécessite une harmonisation entre les différents secteurs.
🏙️

Aménagement urbain intégré

Les urbanistes doivent encourager ou exiger la colocalisation des nouveaux centres de données avec les réseaux de chauffage urbain afin de créer des zones de symbiose énergétique et d'optimiser l'efficacité.
💹

Création d'un marché flexible

Les marchés énergétiques doivent développer des produits pour l'informatique «interruptible» ou «flexible», en créant des incitations financières claires pour que les centres de données agissent comme des actifs d'équilibrage du réseau.
📝

Nouveaux cadres commerciaux

La normalisation des contrats d'achat de chaleur (HPA) permettra de créer un marché stable et rentable pour la chaleur résiduelle, offrant aux exploitants de centres de données une source de revenus sûre afin d'encourager les investissements.