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Journal articles on the topic 'Transitions énergétiques'

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1

Criqui, Patrick, and Henri Waisman. "Prospective des transitions énergétiques." Futuribles N°438, no. 5 (2020): 29. http://dx.doi.org/10.3917/futur.438.0029.

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Arnoux, Mathieu. "Les transitions énergétiques d'hier." Alternatives Économiques N˚ 352, no. 12 (December 1, 2015): 94. http://dx.doi.org/10.3917/ae.352.0094.

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Mestrallet, Gérard. "Transitions énergétiques plutôt que ruptures." Vraiment durable 2, no. 2 (2012): 121. http://dx.doi.org/10.3917/vdur.002.0121.

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4

Deshaies, Michel. "Problèmes géographiques des transitions énergétiques : quelles perspectives pour l’évolution du système énergétique ?" Mondes en développement 192, no. 4 (2020): 25. http://dx.doi.org/10.3917/med.192.0025.

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5

Bonhomme, Gérard, Jacques Treiner, and Olivier Vidal. "Le poids des ressources minérales dans les systèmes énergétiques." Reflets de la physique, no. 77 (February 2024): 144–50. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202477144.

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Abstract:
L’humanité utilise les ressources minérales à un niveau sans précédent et la demande va continuer de croitre au cours des prochaines décennies, alimentée par les transitions énergétique et numérique et le développement économique des pays très peuplés. Mais la nature et les quantités de ressources minérales nécessaires sont fortement dépendantes des types d’utilisation envisagés, lesquels varient selon l’organisation et le niveau de développement des sociétés. La demande en matières premières doit donc être estimée selon une approche dynamique et régionalisée, prenant en compte les différents scénarios de développement, notamment pour ce qui concerne le déploiement de ressources énergétiques renouvelables ou décarbonées. Le présent article reprend en les résumant les principales analyses d’articles précédemment publiés d’Olivier Vidal et al. [1-4].
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6

Arik, Elvan, Sylvy Jaglin, and Éric Verdeil. "Transitions énergétiques à Istanbul et Le Cap." Multitudes 77, no. 4 (2019): 101. http://dx.doi.org/10.3917/mult.077.0101.

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7

Bolzon, Hugo, Laurence Rocher, and Éric Verdeil. "Transitions énergétiques multiples et contradictoires à Sfax (Tunisie)." Flux N° 93 - 94, no. 3 (2013): 77. http://dx.doi.org/10.3917/flux.093.0077.

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8

Peyrard-Moulard, Martine. "Transitions énergétiques – Courbe de Phillips – Maladie des coûts." Pour l'Éco N° 38, no. 1 (February 1, 2022): 70–71. http://dx.doi.org/10.3917/poec.038.0070.

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9

Criqui, Patrick, and Emmanuel Hache. "Garder le cap de la transition énergie-climat." Futuribles N° 455, no. 4 (June 16, 2023): 5–26. http://dx.doi.org/10.3917/futur.455.0005.

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Abstract:
Pacte vert en 2019, paquet « Fit for 55 » en 2021 (en référence à l’objectif de baisse des émissions carbonées de 55 % d’ici 2030) : au début de cette décennie, l’Union européenne était lancée sur une trajectoire très volontariste en matière de lutte contre le changement climatique. Mais après la crise Covid qui avait laissé penser que des changements de modes de vie orientés vers la sobriété énergétique étaient possibles, le retour à des comportements plus dispendieux et, surtout, le conflit en Ukraine ont considérablement modifié le contexte dans lequel doit s’inscrire la transition énergétique. Comment garder le cap et continuer à se projeter dans l’avenir, et en particulier dans un avenir neutre en carbone, dans une telle situation ? Patrick Criqui et Emmanuel Hache se posent ici la question, et examinent les nouveaux contours de ce contexte devenu très instable pour la transition énergie-climat. Ils font ainsi le point sur les incertitudes de nature géopolitique (négociations climatiques internationales, guerre en Ukraine et tensions entre États, crise énergétique), technologique (progrès technique endogène, ruptures et destruction créatrice, technologies énergétiques et décarbonées, transitions sociotechniques…) et sociétale (leviers de changements collectifs et individuels pour encourager la sobriété). Ils esquissent enfin quatre scénarios distincts en matière de prospective climatique à l’horizon 2050, croisant la dimension plus ou moins coopérative des relations internationales avec la dynamique et le rythme de la décarbonation : une base solide permettant aux planificateurs écologiques d’identifier le(s) futur(s) le(s) plus désirable(s) et de tracer la meilleure trajectoire pour qu’il(s) advienne(nt). S.D.
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Velut, Sébastien. "Une approche géographique des transitions énergétiques en Amérique latine." L'Information géographique Vol. 85, no. 3 (August 6, 2021): 29–49. http://dx.doi.org/10.3917/lig.853.0029.

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Moncomble, Jean-Eudes. "Stratégies et politiques pour les transitions énergétiques : entre coopération et fragmentation." Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 95, no. 3 (2019): 137. http://dx.doi.org/10.3917/re1.095.0137.

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Forget, Marie, Vincent Bos, and Silvina Cecila Carrizo. "De nouveaux territoires énergétiques dans les Andes et Alpes. Sur les sentiers des transitions." Espaces et sociétés 182, no. 3 (August 24, 2021): 15–32. http://dx.doi.org/10.3917/esp.182.0015.

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Lacour, Claude. "Les villes quand même, les villes qu’on aime : réflexions sur les crises urbaines." Villes en parallèle 51, no. 1 (2023): 76–87. http://dx.doi.org/10.3406/vilpa.2023.1879.

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Abstract:
Les crises sanitaires, climatiques, énergétiques ont conduit à s’interroger sur les villes d’avant et d’après : comment a-t-on réagi par la sidération et la peur avant que des appréciations puissent être portées sur les évolutions, les ruptures et les transitions des villes. Trois processus sont à retenir : le premier conteste le mot croissance pour le remplacer par ceux de sobriété, mobilités douces, villes plus inclusives ; le second accorde une place à des lectures de centralités inversées ; le troisième montre une attention pour les villes petites et moyennes, confirmant les critiques de la métropolisation, cependant qu’elles rechercheraient à leur niveau des qualités métropolitaines, tout en gardant ce qui fait leur qualité de vie.
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Meritet, Sophie. "Les États-Unis et la transition énergétique." Questions internationales N° 124, no. 2 (April 18, 2024): 101–7. http://dx.doi.org/10.3917/quin.124.0101.

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Abstract:
Les États-Unis ont engagé une transition énergétique pour lutter contre le changement climatique, malgré leur dépendance historique aux énergies fossiles. Les récents plans gouvernementaux visent à accélérer cette transition vers un modèle de croissance sans émissions nettes de carbone d’ici à 2050. Or, trouver l’équilibre entre énergies renouvelables et énergies fossiles reste un défi. De même que réorienter une économie et des infrastructures énergétiques tout en tenant compte des emplois, de la sécurité énergétique et des considérations environnementales .
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Velut, Sébastien, Silvina Cecilia Carrizo, and María Sofía Villalba. "Transition énergétique et dépendance au sentier : la Patagonie argentine dans un nouveau cycle énergétique." L’Espace géographique Tome 51, no. 3 (January 25, 2024): 238–54. http://dx.doi.org/10.3917/eg.513.0238.

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Abstract:
Les hydrocarbures non conventionnels pourraient prolonger l’utilisation des combustibles fossiles en contradiction avec les projets de transition énergétique vers les renouvelables. Nous analysons cette tension à partir de la notion de dépendance au sentier en examinant l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels des gisements de Vaca Muerta (Patagonie argentine). Le gaz a pris une place centrale dans l’approvisionnement énergétique de l’Argentine et ce choix du gaz conditionne les politiques énergétiques. Il amène à favoriser l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, qui reconfigure la région pétrolière de Neuquén, alors que se multiplient les projets d’énergies renouvelables. La dépendance au sentier conditionne la transition énergétique.
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Pillet, Didier. "Réflexions autour de la notion d’EROI. Illustration avec le photovoltaïque et l’hydrogène." Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 111, no. 3 (October 20, 2023): 59–66. http://dx.doi.org/10.3917/re1.111.0059.

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Abstract:
Dans le cadre de la transition énergétique et du processus de décarbonation de l’économie, les énergies « bas-carbone » sont appelées à jouer un rôle de premier plan. On pense bien sûr aux énergies renouvelables telles que le photovoltaïque et l’éolien, ainsi qu’au nucléaire dont l’empreinte carbone reste à ce jour relativement basse. Cependant, s’agissant de l’implémentation de leurs infrastructures de base, ces systèmes énergétiques restent pour l’heure encore fortement dépendants des énergies fossiles. Ces dernières présentant encore de nos jours des ratios énergétiques (EROI) relativement favorables, ce qui influe sur les EROIs des systèmes photovoltaïques et éoliens, et qui conduit à surestimer leurs performances énergétiques. Un regard attentif des principes physiques à la base de l’évaluation des EROIs de ces deux systèmes, fondés tous les deux sur l’exploitation de flux énergétiques, permet par ailleurs de mieux cerner leur potentiel réel sur le plan des performances énergétiques. Un éclairage est tout particulièrement apporté concernant le photovoltaïque pour ce qui concerne le périmètre à prendre en compte dans l’évaluation de l’énergie consommée dans le cadre de l’implémentation de ce système énergétique. Enfin, la façon dont intervient la notion de rendement dans l’évaluation des EROIs, une notion particulièrement sensible pour ce qui concerne la production de l’hydrogène, fait ressortir toute l’importance qu’il y a à disposer d’une base énergétique sous-jacente à la fois abondante, bon marché, et présentant des EROI relativement élevés, autant d’éléments indispensables à la bonne marche de l’économie, et qui complique singulièrement le processus de sa décarbonation.
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Cantin, Richard. "Confinement et déconfinement énergétique des secteurs du bâtiment et des transports." Acta Europeana Systemica 10 (February 4, 2021): 181–90. http://dx.doi.org/10.14428/aes.v10i0.60473.

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Abstract:
En imposant le confinement des populations, la pandémie du Covid-19 a brutalement freiné de nombreuses activités économiques. Rapidement, les impacts sociaux, environnementaux et climatiques se sont fait sentir sur tous les continents. La prise de conscience des conséquences de cette pandémie et du confinement interroge les façons de consommer, de travailler, de se déplacer et d'habiter, les modes de vie présents et futurs. Ainsi, dans l'incertitude, se posent une énième fois les questions relatives aux stratégies de croissance ou de décroissance pour le xxie siècle et notamment celles relatives à la mise en œuvre d'une transition énergétique. En effet, dans de nombreux pays, le secteur du bâtiment, très consommateur d'énergie, peine toujours à engager effectivement sa transition énergétique et avance à petits pas. Quant au secteur des transports, important émetteur de gaz à effet de serre, durement éprouvé par le confinement, il semble finalement contraint de s'y engager mais à marche forcée. Dans ce contexte, penser le monde après la pandémie invite à s'interroger sur les difficultés qu'ont ces deux secteurs économiques majeurs à faire leur transition énergétique. L'article a pour objectif de mettre en évidence des réflexions prospectives permettant de repenser les problématiques énergétiques des secteurs du bâtiment et des transports. Pour cela, l'approche systémique est mise en œuvre afin d'appréhender la complexité du confinement des consciences dans des modèles à penser les questions énergétiques. Des exemples montrent les limites de ces modèles. Ils illustrent le confinement dans le modèle thermo-industriel, dans des biais cognitifs et la prégnance des macro-systèmes techniques du passé. Enfin, des pistes d'un déconfinement énergétique sont proposées afin d'évaluer les conditions épistémologiques d'une transition énergétique complexe.
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Petit, Michel. "L’énergie contre l’alimentation." Études mai, no. 5 (April 10, 2015): 19–28. http://dx.doi.org/10.3917/etu.4216.0019.

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Abstract:
La transition énergétique pose de redoutables défis. Peut-on à la fois accroître la production agricole, afin de fournir alimentation et ressources énergétiques (biocarburants), réduire la pauvreté et protéger l’environnement ? L’exemple de l’évolution du prix du maïs est significatif de la complexité des enjeux.
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Aykut, Stefan C., and Aurélien Evrard. "Une transition pour que rien ne change ? Changement institutionnel et dépendance au sentier dans les « transitions énergétiques » en Allemagne et en France." Revue internationale de politique comparée 24, no. 1 (2017): 17. http://dx.doi.org/10.3917/ripc.241.0017.

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Wales, Marion. "Les minéraux de la transition énergétique sous tension." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 2021): 40–45. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20214040.

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Abstract:
Dans un rapport publié le 5 mai 2021, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) pose la question de la place des minéraux dans les technologies énergétiques bas carbone, notamment du point de vue stratégique. L’accent est mis sur les tensions d’approvisionnement qui pourraient voir le jour, et porter préjudice au déploiement de la transition énergétique qui s’amorce partout dans le monde.
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Poucineau, Valentin. "Les entreprises locales d’énergie, leviers de transition énergétique ?" Canadian Journal of Regional Science 46, no. 2 (May 31, 2023): 30–39. http://dx.doi.org/10.7202/1100212ar.

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Abstract:
Cet article s’intéresse aux entreprises locales d’énergie (ELE), opérateurs énergétiques détenus par des collectivités locales et présents sur quelques territoires en France. Dans un contexte de crise climatique et énergétique, leurs liens directs avec les collectivités locales en font-ils un levier de transition énergétique ? Une méthode combinant analyses statistiques et entretiens semi-directifs nous conduit à caractériser trois grands groupes d’ELE. De nombreuses ELE ne disposent pas d’une taille et de moyens suffisants pour investir dans la transition énergétique. D’autres s’unissent et mutualisent leurs moyens en créant des structures communes. Enfin, quelques ELE de taille importante et disposant d’une expertise sur toute la chaîne de valeur de l’énergie sont des outils dont peuvent se saisir les collectivités locales. Ce travail participe à la recherche de modèles alternatifs, ou tout du moins complémentaires, au modèle centralisé dans la territorialisation de la transition énergétique en France. Pour être considérées comme telles, les ELE devront s’adapter aux évolutions de marché et aux nouvelles attentes et besoins des territoires en matière d’énergie.
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Criqui, Patrick, and Alban Kitous. "2010-2020 : une décennie décisive pour l’avenir du climat planétaire." Économie appliquée 65, no. 2 (2012): 47–76. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.2012.3601.

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Abstract:
L’avenir du climat planétaire à long terme se jouera au cours des prochaines décennies. Alors que le développement économique s’est fondé depuis deux siècles sur le développement massif des énergies fossiles, la question majeure pour l ’ énergie au XXIe siècle est certainement celle de la transition vers des systèmes énergétiques bas carbone. Cela supposera des transformations profondes, voire des ruptures, dans les variables structurelles qui caractérisent le développement énergétique de chaque région du monde, en particulier l’intensité énergétique du PIB et l’intensité en carbone du mix énergétique. L’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et donc le climat pour les générations futures dépendra directement de la capacité de la communauté internationale à se mobiliser pour mettre en œuvre rapidement les bifurcations nécessaires.
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Christen, Guillaume. "Transitions énergétiques et liens avec la nature. Les coopératives citoyennes d’Alsace sont-elles une alternative au marché de l’énergie ?" Pensée plurielle 43, no. 3 (2016): 139. http://dx.doi.org/10.3917/pp.043.0139.

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Lepesant, Gilles. "Transition énergétique et politique industrielle : un tournant européen ?" L'Europe en Formation 397, no. 2 (December 11, 2023): 37–54. http://dx.doi.org/10.3917/eufor.397.0037.

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Abstract:
La transformation des systèmes énergétiques en cours se lit dans les territoires européens à la faveur notamment des parcs éoliens et solaires déployés. L’industrie manufacturière montant en puissance, les sites de fabrication des équipements deviennent également des marqueurs dans l’espace de la transition énergétique. Comme en écho aux notions développées dans la littérature sur la géographie industrielle, des écosystèmes territoriaux se créent et des pôles émergent, susceptibles à terme d’amorcer une recomposition de la géographie économique européenne . Dans plusieurs technologies afférentes à la transition énergétique, la Chine a néanmoins acquis une suprématie qui lui assure de bénéficier des retombées des politiques mises en œuvre aux États-Unis comme en Europe pour atteindre la neutralité climatique. En réaction, l ’Inflation Reduction Act adopté en 2022 et le Plan industriel du Pacte vert adopté en 2023 énoncent deux visions différentes de la politique industrielle souhaitable dans un tel contexte. Quels sont les principes et les enjeux des choix effectués aux États-Unis et en Europe ? Quels impacts peuvent en être escomptés pour la géographie industrielle de l’UE ? Après un bilan des retombées industrielles de la transition énergétique pour l’UE, cette contribution confronte les stratégies industrielles et américaines mises en œuvre en 2022 et en 2023 et discute les retombées qui peuvent en être attendues .
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Carton, Guillaume, and Bertrand Valiorgue. "Préparer l’enseignement supérieur de gestion aux défis énergétiques et écologiques de l’Anthropocène." Revue Française de Gestion 49, no. 313 (November 2023): 101–26. http://dx.doi.org/10.3166/rfg.313.101-126.

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Abstract:
Le Shift Project a récemment interpellé les différentes structures de l’enseignement supérieur de gestion afin qu’elles accroissent leur engagement en matière de transition écologique et énergétique. Afin de déterminer si cet appel à la réforme peut aboutir, nous évaluons les propositions du Shift Project à l’aune de celles mises en œuvre par la fondation Ford aux États-Unis dans les années 1950/1960. Ce détour historique et analytique permet de dégager trois principes d’action susceptibles de conduire à une meilleure intégration des enjeux écologiques et énergétiques. Elle permet également de comprendre que la Fnege est susceptible de jouer un rôle pivot dans cette dynamique de transition.
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Colombert, Morgane. "Besoins énergétiques à l’échelle des projets d’aménagement urbain : du modèle à la décision, quels verrous ?" Natures Sciences Sociétés 26, no. 3 (July 2018): 345–53. http://dx.doi.org/10.1051/nss/2018048.

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Abstract:
De nombreux outils et méthodes sont aujourd’hui développés ou en cours de développement pour accompagner la transition énergétique et climatique à l’échelle de l’aménagement urbain. Agir à cette échelle nécessite de comprendre quels sont les leviers « physiques » qui auront un impact évident sur la capacité d’un aménagement urbain à répondre positivement aux contraintes énergétiques et climatiques mais également de comprendre les mécanismes décisionnels, les jeux d’acteurs, qui agiront sur ces leviers « physiques ». Plusieurs verrous limitent une prise en compte de l’enjeu énergétique au sein des projets d’aménagement urbain. Un premier verrou concerne le développement massif et pluriel des modèles traitant de l’énergie en ville mais dont l’opérationnalité reste à démontrer. Le deuxième verrou concerne la capacité des outils développés à répondre aux besoins des concepteurs et décideurs. Le troisième verrou abordé dans cet article concerne la place non stratégique de l’énergie à l’échelle du projet d’aménagement.
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Lemoult, Bernard, and Samuel Aubin. "Transition énergétique et sociétale : l’enjeu du « faire-ensemble » sur nos territoires." Management & Sciences Sociales N° 25, no. 2 (July 1, 2018): 28–35. http://dx.doi.org/10.3917/mss.025.0028.

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Abstract:
Pour « réussir » la transition énergétique et sociétale, dans un monde de plus en plus complexe (Morin, 2015), il est commun d’appeler à la mobilisation du plus grand nombre d’acteurs et mobiliser l’intelligence collective. Or, les acteurs sont nombreux. Les intercommunalités sont en charge de la mise en œuvre des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), en articulation avec les services de l’État. Les régions ont été désignées comme « chef de file de la politique énergétique régionale ». Dans le même temps, les syndicats d’énergie s’organisent à l’échelle départementale pour assurer leurs missions traditionnelles de gestion de réseau et de plus en plus pour accompagner les intercommunalités dans leurs démarches énergie-climat. Enfin, une multitude d’autres intervenants (opérateurs énergétiques, entreprises, fédérations professionnelles, chambres consulaires, syndicats, collectivités, ONG, organismes de formation, associations…) sont également concernés. Chacun va donc devoir faire « cause commune » et construire une véritable communauté régionale d’acteurs de la transition énergétique, ce qui suppose un renforcement des capacités de coopération. Pour répondre à ces enjeux, le rôle des établissements d’enseignement et de recherche peut être important, et ce à plusieurs titres. C’est ici le cas d’IMT Atlantique, anciennement École des mines de Nantes, qui a créé les conditions scientifiques, organisationnelles et politiques (au sens gouvernance du terme) d’une recherche-action territoriale et partenariale. Comment créer des « lieux de transition », des « espaces tiers », pour passer d’une logique et d’une pratique de pré-carré, à un imaginaire plus systémique, solidaire et coopératif au travers d’une forme de recherche-action ? C’est tout l’enjeu du « faire ensemble » qu’explore le programme TES, désormais affichée comme action-recherche partenariale sur les questions de Transition Énergétique et Sociétale. Faire ensemble relève en particulier d’une ingénierie de l’action collective (Moisdon, 1984), appliquée au niveau d’un territoire (Mottet, 2015).
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Christen, Guillaume, and Philippe Hamman. "Associer les habitants à la transition écologique." Cahiers de recherche sociologique, no. 58 (April 25, 2016): 119–37. http://dx.doi.org/10.7202/1036209ar.

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Abstract:
À l’heure où le changement climatique s’est affirmé comme un problème politique et un objet de politique publique tant au niveau global que national et local, l’article éclaire la question de la transition écologique à travers la mise en oeuvre de la transition énergétique en Alsace (France), et plus spécialement la possibilité donnée aux acteurs dits ordinaires d’y prendre part. À partir de trois cas d’étude – l’éolien citoyen dans une commune rurale, la mise en oeuvre par un bailleur social d’une action de maîtrise de l’énergie auprès d’habitants de logements sociaux à Strasbourg et l’installation de dispositifs d’énergie solaire auprès de propriétaires à Plobsheim, en couronne périurbaine de Strasbourg –, nous interrogeons la dimension participative des projets : en quoi permettent-ils (ou pas) d’associer les habitants et de concevoir des modes de gouvernance qui rendent possible une appropriation sociale des problématiques énergétiques et environnementales ?
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RANDRIANARIVELO, Mamy Nirina Rolland, and ANDRIANARISON Edouard RAVALISON. "Changement Climatique Et Transition Enérgétique : Quel Avenir Pour Madagascar ?" International Journal of Progressive Sciences and Technologies 34, no. 2 (October 21, 2022): 295. http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v34.2.4621.

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Abstract:
Résumé: Madagascar dispose d’un climat favorable à l’exploitation des énergies renouvelables. À ce sujet, les informations climatiques sur le régime du vent, l’ensoleillement et la pluviométrie y existant amènent à privilégier les énergies renouvelables dans la nouvelle politique nationale de l’énergie de Madagascar qui ambitionne un mix énergétique profitant des énergies renouvelables pour 2015-2030. Toutefois, le bilan national du secteur de l’énergie en 2017 montre une lenteur démesurée dans la transition énergétique au niveau du pays. Par ailleurs, les tendances climatiques observées démontrent la réalité du changement climatique à Madagascar : l’intensification des phénomènes extrêmes, l’augmentation de la température moyenne, l’irrégularité des pluies sont démontrées par les banques de données de la Direction Générale de la Météorologie. Les énergies renouvelables sont certes, abondantes à Madagascar, mais demeurent intermittentes, délocalisées et climato-sensibles. Cet article consiste en une revue de la littérature récente qui traite la variabilité, le changement climatique et leurs impacts sur le système énergétique, celle liée aux ressources énergétiques potentielles à Madagascar dans l’optique d’apporter une lumière sur la question : changement climatique et transition énergétique ; quel avenir pour Madagascar ? Les perspectives montrent que pour l’efficacité d’une transition énergétique vers les sources d’énergies renouvelables, propres et non polluantes pour substituer les énergies fossiles, il est indispensable d’approfondir les impacts de la variabilité et du changement climatique sur le système énergétique, car tout système contenant des ressources renouvelables sera impacté par la variabilité et le changement climatique.climatique.Mots clés: transition énergétique, changement climatique, énergies renouvelables, Madagascar.Abstract: Madagascar has a favorable climate for the exploitation of renewable energies. On this subject, the climatic information on the wind regime, the sunshine and the existing rainfall lead to favoring renewable energies in the new national energy policy of Madagascar which aims for an energy mix taking advantage of renewable energies for 2015- 2030. However, the national balance sheet of the energy sector in 2017 shows disproportionate slowness in the energy transition at the country level. Moreover, the climatic trends observed demonstrate the reality of climate change in Madagascar: the intensification of extreme phenomena, the increase in the average temperature, the irregularity of the rains are demonstrated by the databases of the General Directorate of Meteorology. Renewable energies are certainly abundant in Madagascar, but remain intermittent, relocated and climate-sensitive. This article consists of a review of recent literature that deals with variability, climate change and their impacts on the energy system, that related to potential energy resources in Madagascar with a view to shedding light on the issue: climate change and energetic transition; what future for Madagascar? The perspectives show that for the effectiveness of an energy transition towards renewable, clean and non-polluting energy sources to replace fossil fuels, it is essential to deepen the impacts of variability and climate change on the energy system, as any system containing renewable resources will be impacted by climate variability and change.Keywords : energy transition, climate change, renewable energies, Madagascar.
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Koné, Moussa, Fadaba Danioko, Mamadou Dansoko, Sid-Ali Addouche, David Tchoffa, and Abderrhaman El-Mhamedi. "Evaluation du potentiel de production du biogaz emanant des dechets organiques : cas de Bamako." Journal de Physique de la SOAPHYS 2, no. 2 (May 12, 2021): C20A24–1—C20A24–6. http://dx.doi.org/10.46411/jpsoaphys.2020.02.24.

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Abstract:
La transition énergétique vers les énergies renouvelables a poussé les pays notamment ceux du sahel à utiliser au mieux les énergies renouvelables. Parmi ces énergies renouvelables, le biogaz contribue aux défis énergétiques et environnementaux des populations. Dans ce papier, nous proposons une méthodologie capable à la fois de produire du froid et d’électricité à partir des déchets organiques. L’approche proposée donne une étude du potentiel et de la disponibilité des déchets (analyse de la disponibilité, caractérisation des déchets, etc.), une conception et dimensionnement du système de conversion (centrale à déchets), une modélisation et simulation du processus de production de froid et d’électricité sous le logiciel « Thermoptim ». Les résultats obtenus notamment pour le cas de Bamako (capitale du Mali) donnent la quantité journalière de biogaz (déchets méthanisables) de 1544 tonnes/j dont celle du méthane est de 14479,084 m3/j et celle de l’énergie primaire est de 143,922 MWh/j. L’énergie thermique convertible en froid est de 57,93 MW/j et l’énergie électrique est de 52,475 MW/j. Par ailleurs, la simulation a permis d’une part de comprendre le processus thermodynamique, d’obtenir des résultats intéressants sur l’analyse de la biomasse soit 60,51% de matières sèches et 39,08 % de matières organiques pour le cas de Bamako et d’autre part de faire les analyses environnementale et économique. L’application de ce travail peut combler un déficit énergétique par rapport à la demande énergétique (froid, électricité) qui croit 10% environ par an.
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Le Gallic, Stéphanie. "Charles-François Mathis et Geneviève Massard-Guilbaud (dir.). Sous le soleil. Systèmes et transitions énergétiques du Moyen-Âge à nos jours . Paris, éditions de la Sorbonne, 2019, 392 p." Histoire, économie & société 39e année, no. 3 (August 11, 2020): I. http://dx.doi.org/10.3917/hes.203.0125a.

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Lopez, Fanny, and Alexandre Monnin. "L’archipel énergétique contre le monument électrique continu." Multitudes 93, no. 4 (December 14, 2023): 82–89. http://dx.doi.org/10.3917/mult.093.0082.

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Abstract:
La structuration du service public de l’électricité a intégré une forte dimension imaginaire, la promesse des services collectifs pour le plus grand nombre. La figure du réseau est restée dans l’imaginaire collectif, celle de la solidarité territoriale et de la péréquation tarifaire : où que l’on aille, qu’importe les capacités productives de la région ou de la localité desservie, il y a de l’électricité au même coût. C’est la pensée d’un commun qui s’est matérialisée dans une structure réseau qui reflète des choix technologiques et politiques : un modèle centralisé à outrance et qui a misé sur le nucléaire. Le renouvelable est en train de complètement s’intégrer à ce qu’on a appelé la mégamachine. Il y a peut-être une transition énergétique mais il n’y a pas de transition infrastructurelle. Depuis une vingtaine d’années, la carte de l’interconnexion s’est considérablement densifiée, et l’ensemble des paysages mutent – paysages énergétiques dans lesquels la production électrique joue un rôle central car c’est elle qui donne « l’élasticité » économique aux territoires. De nouvelles figures réticulaires, de restructuration du réseau électrique à partir de micro-réseaux, peuvent donner lieu à des régimes socio-techniques différents.
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Collard, Fabienne. "La transition énergétique." Courrier hebdomadaire du CRISP 2321, no. 36 (2016): 5. http://dx.doi.org/10.3917/cris.2321.0005.

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Wernert, Carole. "Les héritages d’une trajectoire énergétique dans un ancien bassin houiller : le cas complexe d’une transition à Sarrebruck." Réactions d’épidémie, no. 2 (November 1, 2020): 127–47. http://dx.doi.org/10.57086/rrs.144.

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Abstract:
Cet article vise à contribuer à la déconstruction de la vision monolithique du processus de transition énergétique bas carbone à travers la notion de trajectoire énergétique. L’objectif principal est d’identifier les différents marqueurs susceptibles d’enclencher ou de ralentir la transition bas carbone à travers une analyse historique, multiscalaire et politisée de la trajectoire énergétique de la ville allemande de Sarrebruck. Située au cœur du bassin houiller sarro-lorrain (concurrent de celui de la Ruhr), la ville a longtemps été dépendante d’un mix énergétique fondé sur le charbon local. Mais au tournant des années 1990, la ville et son entre- prise municipale de l’énergie (Stadtwerk) se sont positionnées en tant que pionnières dans l’élaboration de programmes d’énergies renouvelables et de sobriété énergétique. La trajectoire énergétique de la ville de Sarrebruck montre alors un processus de transition bas carbone non linéaire, à séquences alternées.
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Miot, Yoan. "Dossier « Politiques locales de l’énergie : un renouveau sous contraintes » – Verdir pour survivre. La transition énergétique comme levier face à la décroissance urbaine ? Le cas de Vitry-le-François." Natures Sciences Sociétés 29, no. 1 (January 2021): 13–22. http://dx.doi.org/10.1051/nss/2021019.

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Abstract:
L’article s’intéresse aux conditions d’émergence et aux contenus des politiques de transition énergétique dans un type de territoire, les villes décroissantes, considérées à la fois comme des collectivités favorables à l’engagement dans des politiques alternatives, notamment dans le domaine du développement durable, mais également comme fragilisées par les crises qui les frappent. Il s’agit donc d’examiner, à partir d’une enquête de terrain à Vitry-le-François, archétype d’une petite ville française en décroissance urbaine, à quelles conditions et selon quelles finalités une politique de transition énergétique a émergé et s’est structurée. L’analyse rend compte du rôle de la crise territoriale provoquée par la décroissance urbaine dans l’émergence de la politique de transition énergétique et de la manière dont ce contexte conduit à penser la transition énergétique comme une politique de redéveloppement territorial.
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Michel, Laurent, and Guillaume Meheut. "Numérique et transition énergétique." Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 87, no. 3 (2017): 31. http://dx.doi.org/10.3917/re1.087.0031.

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Lavergne, Richard. "Climat et transition énergétique." Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 89, no. 1 (2018): 39. http://dx.doi.org/10.3917/re1.089.0039.

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Prud’homme, Rémy. "Arrêter la « transition énergétique »." Commentaire Numéro157, no. 1 (2017): 75. http://dx.doi.org/10.3917/comm.157.0075.

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Hansen, Ulrike. "Transition énergétique en RFA." Regards sur l’économie allemande, no. 114 (October 1, 2014): 29–39. http://dx.doi.org/10.4000/rea.4726.

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Raymond, Roland. "Transition énergétique et transdisciplinarité." Natures Sciences Sociétés 25 (2017): S42—S44. http://dx.doi.org/10.1051/nss/2017030.

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Mignerot, Vincent. "La transition énergétique résiliente." Cités N° 92, no. 4 (September 27, 2022): 57–68. http://dx.doi.org/10.3917/cite.092.0057.

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Larrère, Raphaël. "Transition écologique = transition énergétique + justice sociale." Pour l'Éco N° 56, no. 9 (October 31, 2023): 5. http://dx.doi.org/10.3917/poec.056.0005.

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Paillard, Christophe-Alexandre. "Hydrocarbures et ressources minérales du fond des mers." Questions internationales 107-108, no. 3 (June 22, 2021): 92–102. http://dx.doi.org/10.3917/quin.107.0092.

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Abstract:
L’économie mondiale repose encore largement sur une utilisation massive des énergies carbonées. En bouleversant, au moins provisoirement, les grands équilibres existants, la pandémie de la Covid-19 remet au premier plan la nécessité d’une transition énergétique. À moyen terme, le pétrole et le gaz extraits en offshore devraient cependant rester essentiels pour répondre à la demande énergétique mondiale. Quant aux métaux situés dans le fond des mers et des océans, certains d’entre eux constituent des éléments vitaux pour la transition énergétique à venir. Leur exploitation ne fait que commencer .
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Nicoloso, Barbara. "Peak all et sobriété énergétique." Annales de la Société Géologique du Nord, no. 25 (December 1, 2018): 35–38. http://dx.doi.org/10.54563/asgn.569.

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Abstract:
Le pic de consommation des ressources fossiles et métalliques, le peak all, constitue un véritable enjeu pour la transition énergétique et le défi climatique. Le sujet de la raréfaction des ressources laisse place à celui de l’abondance face aux impacts en termes de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre de l’extractivisme. Les objectifs réglementaires internationaux et nationaux en matière de transition énergétique et lutte contre le dérèglement climatique sont clairs : nos consommations d’énergie doivent être réduites de moitié d’ici 2050. En venant renforcer les économies d’énergie résultant de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, ou maîtrise de la demande en énergie par des changements de comportements individuels et collectifs, permet de limiter les externalités négatives de nos modes de vie, de production, et d’échanges actuels et à venir sur la nature et le climat.
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Charlier, Dorothée. "Efficacité énergétique dans le bâtiment et paradoxe énergétique : quelles conséquences pour la transition énergétique ?" Revue d'économie industrielle, no. 148 (December 30, 2014): 229–62. http://dx.doi.org/10.4000/rei.5985.

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Charlez, Philippe. "Géopolitique de la transition énergétique." Géoéconomie 82, no. 5 (2016): 109. http://dx.doi.org/10.3917/geoec.082.0109.

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Perez, Yannick, and Carine Staropoli. "Transition énergétique, industries et marchés." Revue d'économie industrielle, no. 148 (December 30, 2014): 19–30. http://dx.doi.org/10.4000/rei.5918.

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Combet, Emmanuel. "La transition énergétique comme solution." Projet 334, no. 3 (2013): 59. http://dx.doi.org/10.3917/pro.334.0059.

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Desvaux, Quentin. "Thématique : transition énergétique et développement." Mondes en développement 192, no. 4 (2020): 185. http://dx.doi.org/10.3917/med.192.0185.

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Dambrine, Fabrice. "Réflexions sur la transition énergétique." Commentaire Numéro166, no. 2 (2019): 425. http://dx.doi.org/10.3917/comm.166.0425.

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