Chapitre 4 : Résultats et discussions
40
4.1.Les Émissions de Carbone
4.1.1 Émissions liées à la Consommation d'Énergie Électrique
En 2023, la consommation totale d’électricité de la Station de Dessalement de l'Eau de Mer
(SDEM) de Fouka s'élève à 49 701 .47 tonnes CO2 par an. Cette consommation comprend divers
postes tels que l’éclairage des installations, le fonctionnement des équipements de dessalement,
les systèmes de ventilation et d'autres besoins opérationnels. Chaque poste contribue
différemment à l'empreinte carbone totale de la station. Une gestion efficace et une optimisation
de la consommation d'électricité sont essentielles pour réduire les émissions associées, Cette
contribution élevée est due à la consommation importante d'énergie nécessaire au
fonctionnement des équipements, notamment les pompes haute pression et les membranes
d'osmose inverse. L'électricité utilisée provient principalement de combustibles fossiles,
amplifiant ainsi l'empreinte carbone. Pour atténuer cette empreinte, plusieurs approches peuvent
être envisagées : améliorer l'efficacité énergétique des équipements, adopter des technologies de
dessalement plus performantes et intégrer des sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie
solaire ou éolienne. De plus, la transition vers des fournisseurs d'électricité à faible émission de
carbone ou l'implémentation de systèmes de production d'énergie interne moins polluants
pourraient significativement réduire les émissions.
Figure 11 : Émissions de Carbone (tonnes CO2) liées à l'Énergie Électrique non renouvelables.
2023
Énergie électrique non
renouvelable
49 701,47
49 701,47
0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
tonnes
co2/an
Énergie électrique non renouvelable
Énergie électrique non
renouvelable
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4.1.Les Émissions de Carbone
4.1.1 Émissions liées à la Consommation d'Énergie Électrique
En 2023, la consommation totale d’électricité de la Station de Dessalement de l'Eau de Mer
(SDEM) de Fouka s'élève à 49 701 .47 tonnes CO2 par an. Cette consommation comprend divers
postes tels que l’éclairage des installations, le fonctionnement des équipements de dessalement,
les systèmes de ventilation et d'autres besoins opérationnels. Chaque poste contribue
différemment à l'empreinte carbone totale de la station. Une gestion efficace et une optimisation
de la consommation d'électricité sont essentielles pour réduire les émissions associées, Cette
contribution élevée est due à la consommation importante d'énergie nécessaire au
fonctionnement des équipements, notamment les pompes haute pression et les membranes
d'osmose inverse. L'électricité utilisée provient principalement de combustibles fossiles,
amplifiant ainsi l'empreinte carbone. Pour atténuer cette empreinte, plusieurs approches peuvent
être envisagées : améliorer l'efficacité énergétique des équipements, adopter des technologies de
dessalement plus performantes et intégrer des sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie
solaire ou éolienne. De plus, la transition vers des fournisseurs d'électricité à faible émission de
carbone ou l'implémentation de systèmes de production d'énergie interne moins polluants
pourraient significativement réduire les émissions.
Figure 11 : Émissions de Carbone (tonnes CO2) liées à l'Énergie Électrique non renouvelables.
2023
Énergie électrique non
renouvelable
49 701,47
49 701,47
0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
tonnes
co2/an
Énergie électrique non renouvelable
Énergie électrique non
renouvelable