En 2025, la consommation d’Ă©nergie au Portugal a entraĂźnĂ© une augmentation d’un million de tonnes de CO2

En 2025, le Portugal a battu un record de consommation d’Ă©lectricitĂ© et, ce faisant, a vu les Ă©missions du secteur Ă©lectrique augmenter de plus d’un million de tonnes de CO2. C’est un signal d’alerte — et aussi une opportunitĂ© d’agir avec intelligence.

Vous manquez de temps ? Voici l’essentiel : RĂ©sumĂ© ⚡
✅ Point clĂ© #1 Consommation record de 53,1 TWh en 2025 a entraĂźnĂ© une production supplĂ©mentaire dans les centrales Ă  gaz et +1 million de tonnes de CO2 🏭
✅ Point clĂ© #2 Les Ă©nergies renouvelables ont reprĂ©sentĂ© 68% de la consommation — un chiffre Ă©levĂ©, mais qui augmente peu, tandis que la demande a grimpĂ© 📈
✅ Point clĂ© #3 Erreur Ă  Ă©viter : Ă©lectrifier sans stockage et gestion de la demande crĂ©e des pics couverts au gaz et des Ă©missions supplĂ©mentaires ⚠
✅ Bonus RĂ©solvez avec des batteries (objectif de 2 GW), de l’autoconsommation collective et une recharge intelligente — moins de pics, plus d’efficacitĂ© 🔋

En 2025, la consommation d’Ă©nergie au Portugal a entraĂźnĂ© une augmentation d’un million de tonnes de CO2 : causes et chiffres qui comptent

L’annĂ©e 2025 sera marquĂ©e par un fait indiscutable : la consommation d’Ă©lectricitĂ© a atteint 53,1 TWh, un nouveau maximum historique, en hausse de 3,2 % par rapport Ă  2024. Cette variation, Ă©quivalente Ă  +1,7 TWh, n’a pas Ă©tĂ© suivie d’un renforcement proportionnel des renouvelables. Le rĂ©sultat a Ă©tĂ© une utilisation accrue de gaz naturel dans les centrales Ă  cycle combinĂ©, traduisant une augmentation de +1 million de tonnes de CO2 dans la production Ă©lectrique, comme l’a soulignĂ© l’association ZERO.

Pourquoi la demande a-t-elle augmenté ? Plusieurs signaux ont convergé : une plus grande électrification des processus industriels, le remplacement des chaudiÚres à gaz ou à fioul par des bombes à chaleur dans les bùtiments, et plus de véhicules électriques sur les routes (déjà plus de 200 000). Ces mouvements sont positifs, mais nécessitent une planification : sans stockage et gestion des pics, le réseau recourt au gaz lorsque les renouvelables ne suffisent pas.

Ce qui se cache derriĂšre le maximum historique de 53,1 TWh

Ce sont des tendances de fond. La climatisation Ă©lectrique a augmentĂ©, surtout dans les villes cĂŽtiĂšres, avec des bĂątiments rĂ©cents optant pour des bombes Ă  chaleur. La digitalisation pĂšse Ă©galement : les centres de donnĂ©es et les services intensifs en TI consomment de maniĂšre continue. DĂ©jĂ  dans le secteur rĂ©sidentiel, l’adoption d’Ă©quipements plus efficaces a rĂ©duit la consommation unitaire, mais l’augmentation du nombre d’Ă©quipements et une plus grande Ă©lectrification ont annulĂ© une partie de ces Ă©conomies.

Un exemple concret vient d’un immeuble Ă  Almada qui a remplacĂ© les chaudiĂšres par des bombes Ă  chaleur : la consommation de gaz a diminuĂ©, mais le pic nocturne sans photovoltaĂŻque propre a augmentĂ© la facture d’Ă©lectricitĂ©. Ce n’est que lorsque l’immeuble a installĂ© une programmation horaire et un prĂ©chauffage de l’eau aux heures de prix bas qu’il a rĂ©ussi Ă  rĂ©duire le pic — une leçon simple sur l’impact de la gestion de la demande.

Comment 1,7 TWh supplémentaires a poussé le gaz à la hausse

MĂȘme avec une annĂ©e favorable Ă  l’hydraulique et Ă  l’Ă©olien, les renouvelables ont peu progressĂ© en termes relatifs. En valeurs absolues, elles ont atteint environ 37 TWh, un record, mais presque stagnĂ© par rapport Ă  2024. La diffĂ©rence entre la demande et la production propre, dans un systĂšme sans suffisamment de stockage, a Ă©tĂ© comblĂ©e par 7,9 TWh d’Ă©lectricitĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e Ă  partir de gaz — +54 % en un an. C’est lĂ  que se trouve l’origine du million de tonnes supplĂ©mentaires de CO2.

Remarquez comment un dĂ©tail technique a des effets macro : sans batteries et avec des interconnexions ibĂ©riques parfois saturĂ©es, les excĂ©dents solaires Ă  midi dĂ©valorisent le prix, freinent les investissements et, parodoxalement, n’aident pas lorsque vient le pic de 20h. C’est comme avoir de l’eau jaillissant Ă  midi et avoir soif la nuit — sans bouteille pour conserver.

Le rĂŽle de la panne de courant du 28 avril

L’Ă©pisode du 28 avril a exposĂ© des vulnĂ©rabilitĂ©s. Pour des raisons de sĂ©curitĂ©, la production nationale Ă  gaz a Ă©tĂ© renforcĂ©e en raison de l’incertitude des importations d’Espagne. Des Ă©vĂ©nements comme celui-ci montrent que la rĂ©silience exige une capacitĂ© ferme et flexibilitĂ© : stockage distribuĂ©, protocoles de rĂ©ponse de la demande et meilleure coordination ibĂ©rique.

L’idĂ©e centrale ici est claire : Ă©lectrifier est indispensable, mais Ă©lectrifier avec intelligence est dĂ©cisif.

en 2025, l'augmentation de la consommation d'énergie au Portugal a entraßné une croissance significative d'un million de tonnes de CO2, soulignant l'importance de mesures durables pour l'environnement.

Comprenant le tableau, il est utile d’explorer ce qui a freinĂ© la croissance des renouvelables et comment surmonter les blocages avec des solutions pratiques — du toit au rĂ©seau national.

Renouvelables stagnaient à 68 % et 7,9 TWh de gaz : ce qui a freiné le progrÚs et comment débloquer

Bien que l’Ă©lectricitĂ© d’origine renouvelable ait couvert environ 68 % de la consommation en 2025, le gain a Ă©tĂ© insuffisant par rapport Ă  l’augmentation de la demande. Le pays maintient un niveau Ă©levĂ©, mais la dĂ©pendance au gaz en pic a augmentĂ©. Que s’est-il passĂ© ? Une combinaison de freins administratifs, manque de rééquipement Ă©olien et ralentissement dans l’installation de photovoltaĂŻque solaire (centralisĂ© et distribuĂ©).

Il y a des projets licenciĂ©s qui n’avancent pas pour des raisons Ă©conomiques : lorsque le soleil est abondant et que la demande est faible, le prix baisse et la rĂ©munĂ©ration du photovoltaĂŻque s’effondre. Sans batteries et avec des interconnexions ibĂ©riques limitĂ©es, exporter n’est pas toujours viable ; donc, de nouveaux projets attendent de meilleures conditions de rĂ©seau et de marchĂ©. Ce cycle vicieux se traduit par de l’Ă©nergie propre non utilisĂ©e au milieu de la journĂ©e et une plus grande dĂ©pendance au gaz en fin d’aprĂšs-midi.

PhotovoltaĂŻque : comment sortir du frein

Trois fronts dĂ©bloquent l’avancement : simplification des licences dans les Zones d’AccĂ©lĂ©ration, incitations au stockage et promotion de l’autoconsommation collective. Lorsqu’un quartier partage production et batteries, il rĂ©duit le pic local et la nĂ©cessitĂ© de renforts coĂ»teux dans le rĂ©seau. Un exemple vient d’un quartier Ă  Braga qui a installĂ© 400 kW de solaire partagĂ© et 600 kWh en batteries : en plus d’Ă©conomiser sur la facture, il a rĂ©duit les pics de 35 % l’aprĂšs-midi en hiver.

Éolien : le potentiel de rééquipement

De nombreux parcs fonctionnent avec de vieilles turbines. Les remplacer par des modĂšles plus efficaces (repowering) augmente la production au mĂȘme endroit, avec un impact territorial rĂ©duit et des coĂ»ts Ă©quilibrĂ©s. C’est une façon de « croĂźtre » les renouvelables sans Ă©tendre la superficie. En combinant le repowering avec des contrats de fourniture en fin d’aprĂšs-midi (PPA avec profils horaires), cela permet une rĂ©duction directe du besoin en gaz.

Réseau et interconnexions : le maillon oublié

Sans des rĂ©seaux modernes, la transition ralentit. Renforcer les transformateurs, digitaliser la gestion et Ă©tendre les interconnexions avec l’Espagne permet d’Ă©vacuer les excĂ©dents et d’importer en toute sĂ©curitĂ© aux heures critiques. L’Ă©pisode d’avril dĂ©montre l’importance de ce maillage. La planification et les travaux de rĂ©seaux ne sont pas « glamours », mais sont la base pour intĂ©grer plus de renouvelables sans restriction.

Voulez-vous approfondir avec un guide visuel et clair sur ces défis et solutions ? Cherchez une vidéo qui explique la relation entre renouvelables, gaz et émissions, avec un accent pratique pour les consommateurs et les décideurs.

Le message clé de cette partie est objectif : sans enlever les blocages au solaire/éolien et sans réseau/stockage, chaque kWh supplémentaire de demande tire sur le gaz.

Bùtiments et maisons : 10 décisions pratiques pour réduire le CO2 sans perdre en confort

Une grande partie de la solution naĂźt lĂ  oĂč tout le monde vit et travaille. Des bĂątiments efficaces rĂ©duisent la demande et aplanissent les pics, allĂ©geant le rĂ©seau et rĂ©duisant l’espace pour le gaz. Les actions suivantes sont pragmatiques et privilĂ©gient le retour sur investissement et le confort.

Commencer par l’enveloppe : oĂč le kWh le moins cher est celui qui n’est pas utilisĂ©

Des fenĂȘtres efficaces, une isolation continue et l’arrĂȘt des infiltrations stabilisent la tempĂ©rature et diminuent la puissance de climatisation nĂ©cessaire. Dans un T3 Ă  Aveiro, le remplacement des menuiseries anciennes par des modĂšles Ă  rupture thermique et ombrage mobile a rĂ©duit de 28 % la consommation de chauffage, avec un confort supĂ©rieur et moins de bruit.

Climatisation électrique bien ajustée

Les pompes Ă  chaleur avec contrĂŽle modulant et programmation horaire s’ajustent aux prix et Ă  la disponibilitĂ© renouvelable. PrĂ©chauffer la maison et l’eau quand il y a du soleil/vent et rĂ©duire l’output aux heures de pointe diminue les Ă©missions et la facture. IntĂ©grez des thermostats par piĂšce, des courbes climatiques et une ventilation avec rĂ©cupĂ©ration de chaleur.

PhotovoltaĂŻque, batteries et autoconsommation collective

Un systĂšme de 4–6 kW sur un toit familial couvre une bonne partie de la consommation diurne. En ajoutant une batterie de 5–10 kWh, il est possible de dĂ©caler la production vers la fin de l’aprĂšs-midi, aidant Ă  Ă©viter la montĂ©e du gaz. Dans les immeubles, l’autoconsommation collective permet Ă  ceux qui n’ont pas de toit de profiter de la production des voisins, avec une rĂ©partition juste via des compteurs intelligents.

  • 🏠 Isoler d’abord : enveloppe thermique avant d’acheter plus de puissance
  • 🔧 Ajuster ensuite : pompes Ă  chaleur avec des paramĂštres bien configurĂ©s
  • ☀ Produire localement : PV sur le toit ou partagĂ© dans l’immeuble
  • 🔋 Stocker les excĂ©dents : batterie dimensionnĂ©e pour le pic de nuit
  • 🕒 Utiliser aux heures adĂ©quates : programmation horaire de l’AQS et de la climatisation
  • 🚗⚡ Charger le VE hors pic : lent et intelligent, de prĂ©fĂ©rence Ă  midi solaire
  • 📡 Surveiller : compteurs intelligents et objectifs mensuels de kWh
  • đŸŒŹïž Maintenir la qualitĂ© de l’air : ventilation avec rĂ©cupĂ©ration
  • đŸ€ Organiser les quartiers : communautĂ©s d’Ă©nergie
  • 📑 Consulter les incitations : fonds et dĂ©ductions actifs dans le pays

Le cas du “Condominium de la Rue du Soleil”, Ă  Porto, est illustratif : aprĂšs l’isolation des toitures, le rĂ©glage des pompes Ă  chaleur et l’installation de 80 kW de PV avec partage dynamique, les besoins de pic ont chutĂ© de 32 % et le confort thermique a augmentĂ©. Tout cela fonctionne mieux avec des informations simples et exploitables. Des ressources comme Ecopassivehouses.pt rassemblent des idĂ©es testĂ©es sur le terrain, sans promesses magiques — juste des solutions qui ont du sens, Ă  des coĂ»ts rationnels.

Idée à retenir : les bùtiments efficaces sont la premiÚre centrale renouvelable de tout pays.

Stockage et flexibilité : atteindre 2 GW en batteries et aller au-delà, pour réduire les pics et le CO2

L’objectif national de 2 GW de batteries dans le Plan National de l’Énergie et du Climat n’est pas un dĂ©tail : c’est le pont entre beaucoup de renouvelable Ă  l’heure erronĂ©e et moins de gaz quand le rĂ©seau en a besoin. Stocker les kWh solaires de midi pour 20h rĂ©duit la “montĂ©e du soir”, la plus coĂ»teuse et polluante. Mais les batteries ne sont pas seules — il existe une flexibilitĂ© thermique, hydraulique, et mĂȘme des vĂ©hicules Ă©lectriques fonctionnant comme micro-rĂ©serves.

Batteries résidentielles et communautaires

Dans les maisons, 5–10 kWh couvrent le pic typique d’une famille ; dans les copropriĂ©tĂ©s, 100–500 kWh partagĂ©s aplanissent les pics de l’ascenseur, de l’AQS et des pompes Ă  chaleur. Dans les petites industries, des armoires modulaires de 1–2 MWh Ă©vitent des contrats de puissance trĂšs Ă©levĂ©s. Le secret n’est pas la taille, c’est l’algorithme : charger quand il y a des renouvelables bon marchĂ©, dĂ©charger au pic, en maintenant une autonomie pour la nuit.

Stockage thermique et eau chaude

Les rĂ©servoirs d’AQS et l’inertie thermique des murs sont des « batteries » cachĂ©es. Chauffer l’eau entre 11h et 15h lors de journĂ©es solaires et rĂ©duire la puissance la nuit gĂ©nĂšre des Ă©conomies rĂ©elles. Les hĂŽtels et hĂŽpitaux utilisent dĂ©jĂ  cette logique depuis des dĂ©cennies ; l’amener dans des immeubles rĂ©sidentiels est la façon de dĂ©mocratiser la flexibilitĂ© Ă  moindre coĂ»t.

Véhicule-à-réseau (V2G) et gestion de flottes

Les flottes d’entreprises stationnent de nombreuses heures. Avec des chargeurs bidirectionnels, un parc de 50 vĂ©hicules peut restituer de l’Ă©nergie au pic, rĂ©munĂ©rant l’entreprise et aidant le rĂ©seau. Dans les quartiers, le V2G transforme les voitures en rĂ©serve pour les urgences. Ce n’est pas de la fiction : des pilotes europĂ©ens montrent une rĂ©duction des pics pouvant atteindre 20 % dans des groupes de petite Ă©chelle.

Voulez-vous voir des expĂ©riences rĂ©elles et des explications claires sur la façon dont les batteries et la flexibilitĂ© rĂ©duisent les Ă©missions sans compromettre le confort ? Cherchez une vidĂ©o orientĂ©e vers les utilisateurs et les gestionnaires d’immeubles, avec des exemples de V2G et de batteries communautaires.

Résumé utile de cette partie : stocker et décaler la consommation est aussi important que produire propre.

Planification intĂ©grĂ©e pour 2026 : du quartier au rĂ©seau national, du projet Ă  l’Ɠuvre

AprĂšs l’alerte de 2025, l’accent est mis sur une bonne planification et une meilleure exĂ©cution. Trois piliers accĂ©lĂšrent la transition : licencier avec critĂšre et rapiditĂ©, renforcer les rĂ©seaux et interconnexions et activer les consommateurs comme partie de la solution. Tout cela avec des mĂ©triques simples : moins de pics locaux, plus d’heures d’opĂ©ration renouvelable et une rĂ©duction cohĂ©rente des Ă©missions de CO2 par kWh.

Évaluation Environnementale StratĂ©gique et Zones d’AccĂ©lĂ©ration

Conclure l’Évaluation Environnementale StratĂ©gique offre prĂ©visibilitĂ© et dĂ©bloque les Zones d’AccĂ©lĂ©ration des Renouvelables. Cela attire les investissements et priorise les lieux avec moins de conflits environnementaux et une meilleure connexion au rĂ©seau. Avec des rĂšgles claires, les projets ne restent plus « sur le papier » et commencent Ă  fournir des kWh propres aux heures qui comptent.

Villes qui consomment moins par conception

L’urbanisme rĂ©duit Ă©galement les Ă©missions. Des quartiers compacts, avec un ombrage arborĂ©, des façades ventilĂ©es et une mobilitĂ© douce diminuent la nĂ©cessitĂ© de climatisation et de transport motorisĂ©. RĂ©habiliter des bĂątiments existants avec des solutions passives (ombrage, isolation, ventilation efficace) rĂ©duit les consommations structurelles, durant des dĂ©cennies.

Checklist rapide pour agir aujourd’hui

Si vous cherchez une premiÚre étape qui fasse la différence, la séquence ci-dessous équilibre coût, impact et simplicité :

  1. Auditer consommations avec donnĂ©es rĂ©elles (factures, courbes de charge) 📊
  2. Éliminer les fuites thermiques : menuiseries, ombrage et isolation đŸ§±
  3. Configurer les pompes à chaleur avec programmation horaire et courbes climatiques 🕒
  4. Installer PV dimensionnĂ© au profil et prĂ©voir future batterie ☀
  5. Ajouter batterie lorsque la courbe de charge le demande et le prix le justifie 🔋
  6. Organiser autoconsommation collective dans l’immeuble ou le quartier đŸ€
  7. Charger VE hors pic ; envisager V2H/V2G lorsque disponible 🚗
  8. Signer un tarif dynamique et activer des alertes de pics/heures solaires ⚡
  9. Surveiller rĂ©sultats et ajuster trimestriellement 🔍
  10. Partager les apprentissages dans la communautĂ© locale et dans les rĂ©seaux de connaissance 🌍

Pour ceux qui souhaitent approfondir, des ressources pratiques et des Ă©tudes de cas sont disponibles sur des plateformes de partage comme Ecopassivehouses.pt, axĂ©es sur des solutions rĂ©elles, durables et reproductibles. L’action simple pour commencer aujourd’hui ? DĂ©finir un objectif de rĂ©duire 20 % de votre pic entre 19h et 22h avec trois gestes : programmer l’AQS pour midi, dĂ©caler la recharge du VE et ajuster la climatisation une heure avant le pic. De petits changements, rĂ©pĂ©tĂ©s collectivement, Ă©vitent l’activation d’une nouvelle turbine Ă  gaz demain.

Source : www.publico.pt

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