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0.2 — Pré-études énergie, climat & résilience

Objectif général

Définir un démonstrateur méditerranéen climat-énergie capable de transformer le waterfront Mayol–Pipady en :

  • quartier résilient ;
  • vitrine énergétique ;
  • laboratoire urbain méditerranéen ;
  • démonstrateur bas carbone ;
  • référence européenne de confort climatique en climat chaud.

L’idée n’est pas simplement :

“installer du solaire”.

Mais de concevoir :

  • un écosystème énergétique cohérent ;
  • piloté intelligemment ;
  • pensé pour le climat méditerranéen futur ;
  • reproductible dans d’autres villes côtières.

1. Faisabilité boucle eau de mer

Objectif

Évaluer la possibilité de créer un réseau thermique utilisant directement l’eau de mer de la rade.

Principe

Utiliser :

  • la stabilité thermique de l’eau marine ;
  • des échangeurs ;
  • des pompes à chaleur ;
  • une boucle basse température.

Pour :

  • refroidir ;
  • chauffer ;
  • mutualiser les besoins énergétiques du quartier.

Études nécessaires

Caractérisation de l’eau de mer

  • température annuelle ;
  • variations saisonnières ;
  • profondeur optimale ;
  • salinité ;
  • corrosion ;
  • biofouling.

Implantation des prises d’eau

Étudier :

  • localisation ;
  • discrétion architecturale ;
  • maintenance ;
  • sécurité maritime.

Modélisation énergétique

Évaluer :

  • puissance thermique disponible ;
  • rendement ;
  • COP saisonnier ;
  • consommation électrique associée.

Opportunité stratégique

Créer :

une “thalassothermie nouvelle génération”.

Adaptée :

  • au climat méditerranéen ;
  • aux épisodes caniculaires ;
  • aux futurs besoins urbains.

2. Étude PAC marines & échange thermique

Objectif

Définir les technologies de production chaud/froid.

Études techniques

PAC marines centralisées

Comparer :

  • haute température ;
  • basse température ;
  • réversibilité été/hiver.

Échangeurs thermiques

Étudier :

  • titane ;
  • polymères ;
  • anti-corrosion ;
  • maintenance marine.

Redondance & continuité de service

Important pour :

  • congrès ;
  • hôtels ;
  • restauration ;
  • équipements publics.

Vision possible

Créer :

une “centrale énergétique maritime visible”.

Qui pourrait devenir :

  • pédagogique ;
  • architecturale ;
  • visitable.

3. Cartographie besoins chaud/froid

Objectif

Comprendre les profils énergétiques futurs du quartier.

Analyse par usage

UsageBesoin dominant
Congrèsclimatisation
Restaurantsfroid + ventilation
Bien-être/spachaud
Bowling/loisirsclimatisation
Paddle indoordéshumidification
Bureauxfroid modéré
Espaces publicsrafraîchissement

Temporalité énergétique

Étudier :

  • pics estivaux ;
  • fonctionnement nocturne ;
  • événements ;
  • tourisme saisonnier.

Objectif stratégique

Créer :

une mutualisation intelligente des usages thermiques.

4. Simulation thermique urbaine

Objectif

Anticiper :

  • chaleur ;
  • confort extérieur ;
  • îlots thermiques ;
  • vent ;
  • humidité.

Études nécessaires

CFD urbain

Simulation :

  • vents ;
  • circulation d’air ;
  • ventilation naturelle.

Confort piéton

Mesurer :

  • température ressentie ;
  • zones d’ombre ;
  • effet matériaux ;
  • réverbération solaire.

Stratégies climatiques

  • ombrières ;
  • végétation ;
  • brumisation ;
  • matériaux réfléchissants ;
  • ventilation naturelle.

Enjeu clé

Créer :

un waterfront confortable même à +40°C.

5. Potentiel photovoltaïque & ombrières

Objectif

Maximiser la production solaire sans dégrader les usages.

Études nécessaires

Cartographie solaire

  • toitures ;
  • ombrières ;
  • façades ;
  • parkings ;
  • promenades.

Ombrières multifonctions

Associer :

  • production électrique ;
  • confort thermique ;
  • design architectural ;
  • mobilier urbain.

Production locale

Étudier :

  • autoconsommation ;
  • stockage ;
  • pilotage dynamique ;
  • recharge maritime.

Vision forte

Créer :

des ombrières méditerranéennes iconiques.

6. Étude stockage batteries & microgrid

Objectif

Créer un quartier capable :

  • d’optimiser sa consommation ;
  • d’absorber les pics ;
  • de renforcer sa résilience.

Études techniques

Dimensionnement batteries

Étudier :

  • puissance ;
  • énergie ;
  • cycles ;
  • sécurité incendie ;
  • intégration urbaine.

Architecture microgrid

Possibilité de :

  • mutualiser les bâtiments ;
  • créer des îlots énergétiques ;
  • intégrer navettes maritimes électriques.

Opportunité intéressante

Faire de Pipady :

un démonstrateur ACC (autoconsommation collective).

7. EMS & pilotage énergétique intelligent

Objectif

Créer un cerveau énergétique du quartier.

Fonctions EMS possibles

Pilotage temps réel

  • PAC ;
  • batteries ;
  • solaire ;
  • recharge ;
  • éclairage ;
  • ventilation.

Optimisation économique

  • prix spot ;
  • effacement ;
  • arbitrage ;
  • prévisions météo.

IA énergétique

  • prédiction consommation ;
  • optimisation confort ;
  • maintenance prédictive.

Vision différenciante

Créer :

un “smart waterfront énergétique”.

8. Résilience électrique & scénarios îlotage

Objectif

Maintenir des fonctions critiques même en cas de crise.

Scénarios étudiés

  • panne réseau ;
  • canicule ;
  • surcharge estivale ;
  • crise énergétique ;
  • catastrophe naturelle.

Fonctions critiques

Maintenir :

  • sécurité ;
  • éclairage ;
  • communication ;
  • refroidissement ;
  • équipements stratégiques.

Études nécessaires

Mode îloté

Étudier :

  • microgrid autonome ;
  • priorisation charges ;
  • secours énergétique.

Vision long terme

Créer :

un quartier méditerranéen résilient face aux crises climatiques.

9. ACV & bilan carbone du quartier

Objectif

Mesurer l’impact environnemental réel.

Analyse cycle de vie

Étudier :

  • construction ;
  • exploitation ;
  • matériaux ;
  • mobilité ;
  • énergie.

Comparaison scénarios

Comparer :

  • béton ;
  • bois ;
  • acier ;
  • matériaux bas carbone.

Objectif stratégique

Positionner Toulon :

comme démonstrateur méditerranéen bas carbone.

10. Monitoring climatique & digital twin

Objectif

Créer un jumeau numérique vivant du quartier.

Monitoring temps réel

Mesurer :

  • température ;
  • humidité ;
  • vent ;
  • énergie ;
  • fréquentation ;
  • qualité air/eau.

Digital Twin

Créer :

  • simulation temps réel ;
  • prévisions ;
  • optimisation énergétique ;
  • maintenance prédictive ;
  • outil pédagogique.

Opportunité majeure

Faire du quartier :

un laboratoire urbain observable en temps réel.

Livrable final de la phase 0.2

“Masterplan Énergie & Résilience Méditerranéenne”

Avec :

  • stratégie énergétique ;
  • schéma thermique ;
  • plan microgrid ;
  • roadmap EMS ;
  • modèle économique ;
  • trajectoire carbone ;
  • démonstrateurs prioritaires ;
  • vision 2050.

Caractéristiques de conception


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