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          <TitleText>La météo…ennemie ou amie de la transition énergétique ?</TitleText>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Directeur de recherche au CNRS, Philippe Drobinski enseigne à l’École polytechnique et intervient dans diverses formations professionnelles. Il est spécialiste de météorologie et climatologie pour l’énergie. Il a dirigé entre 2016 et 2024 le Laboratoire de Météorologie Dynamique et a fondé en 2019 le Centre Interdisciplinaire Energy4Climate, qu’il dirige depuis.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Philippe DROBINSKI est directeur de recherche au CNRS et professeur à l’École polytechnique. Il est climatologue et spécialiste de météorologie et climatologie pour l’énergie. Il a occupé divers postes dont celui de directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’Institut Pierre Simon Laplace et de fondateur et directeur du Centre Interdisciplinaire Energy4Climate.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>Production d’énergie;émissions;gaz à effet de serre;énergie;énergie décarbonée;électrification;transition énergétique;changement climatique;énergie fossile;énergie renouvelable;météo;météorologie;météorologique;éolienne;énergie solaire;réseau électrique;climat;évènement climatique;scénario climatique;photovoltaïque</SubjectHeadingText>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;La production d’énergie est responsable d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter l’accord de Paris, il est nécessaire d’atteindre plus de 90 % d’énergie décarbonée dans la production d’énergie primaire d’ici 2100. Cela nécessite entre autres une électrification de certains usages (chauffage, mobilité…) et une transition rapide des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Cependant, la variabilité météorologique, exacerbée par le changement climatique, pose des défis à cette transition. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le changement climatique, constituent un risque physique croissant pour les infrastructures du système électrique. Cette variabilité entraîne également une production d’énergie renouvelable fluctuante et localisée, principalement issue de sources éoliennes et solaires, susceptible d’affecter le maintien de la stabilité du réseau électrique. Malgré cela, des solutions existent pour mieux intégrer ces énergies dans le réseau électrique, telles que la cartographie précise des ressources énergétiques renouvelables et l’amélioration des prévisions solaires et éoliennes.&lt;br&gt;Ce livre propose donc un tour d’horizon des causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie, en insistant sur les ordres de grandeur. Il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;br&gt;Cet ouvrage s’adresse à un large public désireux d’explorer de façon précise et documentée une des nombreuses facettes de la transition énergétique en réponse au défi climatique.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;Préface de Jean Jouzel&lt;/blockquote&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;La production d’énergie est responsable d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter l’accord de Paris, il est nécessaire d’atteindre plus de 90 % d’énergie décarbonée dans la production d’énergie primaire d’ici 2100. Cela nécessite entre autres une électrification de certains usages (chauffage, mobilité…) et une transition rapide des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Cependant, la variabilité météorologique, exacerbée par le changement climatique, pose des défis à cette transition. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le changement climatique, constituent un risque physique croissant pour les infrastructures du système électrique. Cette variabilité entraîne également une production d’énergie renouvelable fluctuante et localisée, principalement issue de sources éoliennes et solaires, susceptible d’affecter le maintien de la stabilité du réseau électrique. Malgré cela, des solutions existent pour mieux intégrer ces énergies dans le réseau électrique, telles que la cartographie précise des ressources énergétiques renouvelables et l’amélioration des prévisions solaires et éoliennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce livre propose donc un tour d’horizon des causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie, en insistant sur les ordres de grandeur. Il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet ouvrage s’adresse à un large public désireux d’explorer de façon précise et documentée une des nombreuses facettes de la transition énergétique en réponse au défi climatique.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Ce livre présente les causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie. Il expose les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Remerciements vii&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Préface ix&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’auteur xiii&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le secteur de l’énergie, premier responsable du réchauffement climatique observé 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 Les mécanismes physiques du changement climatique 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.1 Le climat et le bilan énergétique de la Terre . . . . . . . . . . . . . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.2 Sensibilité climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.3 Les boucles de rétroaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 Changements climatiques passés 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.1 D’où proviennent les gaz à effet de serre ? . . . . . . . . . . . . . . 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.2 L’énergie, médaille d’or des émissions de gaz à effet de serre . . . 31&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.3 Des changements climatiques observés et attribuables aux activités humaines. . . . . 35&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atténuer le changement climatique dans le secteur de l’énergie 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 Scénarios du changement climatique 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.1 Le GIEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.2 Les scénarios d’émissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.3 La modélisation du climat futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Négociations climatiques et réductions des émissions de gaz à effet de serre 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.1 Du protocole de Kyoto à l’accord de Paris . . . . . . . . . . . . . . 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.2 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. . . un véritable défi . 68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.3 La transition énergétique, un problème peut-être simple mais avec beaucoup de contraintes. . 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Subir la variabilité météo. . . un calvaire pour les systèmes énergétiques 85&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 Qu’est-ce que la variabilité météo ? 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.1 Les échelles de temps et d’espace en météorologie . . . . . . . . . 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.2 Phénomènes météorologiques liés aux ressources énergétiques renouvelables . . . .. . 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.3 Modes de variabilité aux échelles planétaires . . . . . . . . . . . . 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.4 Les extrêmes météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 Les extrêmes météorologiques, un danger pour le système énergétique111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.1 Conditions météorologiques extrêmes et infrastructures énergétiques . . . . . . . . . . . 111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.2 La menace croissante des événements extrêmes due au changement climatique . . . . . 115&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.3 Élaborer des stratégies de résilience aux événements extrêmes . . 117&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 Équilibrer une consommation et une production énergétique qui varient toujours plus 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.1 Équilibrer l’offre et la demande électriques . . . . . . . . . . . . . 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.2 La demande électrique résiduelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.3 Options d’intégrations des énergies renouvelables dans le système énergétique . . . . . .. . 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique 135&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 Évaluer les ressources pour une meilleure productivité et rentabilité des projets d’énergie renouvelable 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.1 Pourquoi évaluer les ressources énergétiques renouvelables ? . . . 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2 Une approche statistique avant tout . . . . . . . . . . . . . . . . . 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.3 Une nécessité pour évaluer le risque financier d’un projet d’énergie renouvelable . . . . .. . 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 Prévoir pour mieux protéger et gérer le réseau électrique 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.1 La prévision météorologique pour l’énergie . . . . . . . . . . . . . 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.2 Théorie du chaos et prévisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.3 Prévisibilité et prévision numérique du temps . . . . . . . . . . . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4 Différentes méthodes de prévision météorologique pour différents besoins du secteur de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . 162&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bibliographie 169&lt;/p&gt;</Text>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ?</CitationNote>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ? || "L'originalité de ce livre  réside dans sa capacité à relier étroitement les sciences du climat et de la météorologie aux défis énergétiques, tout en offrant une perspective technique sur la manière de résoudre ces problèmes grâce à l’anticipation et la gestion des aléas météorologiques."</CitationNote>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ? || Cet ouvrage "s’impose comme un ouvrage de référence pour toute personne souhaitant décrypter les véritables enjeux de la transition énergétique, au-delà des slogans et des idées reçues. Accessible sans sacrifier la précision, il trouve toute sa place entre les mains des étudiants, des chercheurs, des décideurs et des curieux."</CitationNote>
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        <SourceTitle>Anthony Briant, directeur de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées</SourceTitle>
        <CitationNote>Message sur LinkedIn || "C'est la marque d'un grand scientifique que de savoir rendre accessible son savoir, aussi technique soit-il, et de faire l'effort, par un travail exigeant de rédaction, de le mettre à la portée de tous, permettant un débat public éclairé et, espérons-le, apaisé et constructif !"</CitationNote>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Directeur de recherche au CNRS, Philippe Drobinski enseigne à l’École polytechnique et intervient dans diverses formations professionnelles. Il est spécialiste de météorologie et climatologie pour l’énergie. Il a dirigé entre 2016 et 2024 le Laboratoire de Météorologie Dynamique et a fondé en 2019 le Centre Interdisciplinaire Energy4Climate, qu’il dirige depuis.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Philippe DROBINSKI est directeur de recherche au CNRS et professeur à l’École polytechnique. Il est climatologue et spécialiste de météorologie et climatologie pour l’énergie. Il a occupé divers postes dont celui de directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’Institut Pierre Simon Laplace et de fondateur et directeur du Centre Interdisciplinaire Energy4Climate.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;La production d’énergie est responsable d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter l’accord de Paris, il est nécessaire d’atteindre plus de 90 % d’énergie décarbonée dans la production d’énergie primaire d’ici 2100. Cela nécessite entre autres une électrification de certains usages (chauffage, mobilité…) et une transition rapide des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Cependant, la variabilité météorologique, exacerbée par le changement climatique, pose des défis à cette transition. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le changement climatique, constituent un risque physique croissant pour les infrastructures du système électrique. Cette variabilité entraîne également une production d’énergie renouvelable fluctuante et localisée, principalement issue de sources éoliennes et solaires, susceptible d’affecter le maintien de la stabilité du réseau électrique. Malgré cela, des solutions existent pour mieux intégrer ces énergies dans le réseau électrique, telles que la cartographie précise des ressources énergétiques renouvelables et l’amélioration des prévisions solaires et éoliennes.&lt;br&gt;Ce livre propose donc un tour d’horizon des causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie, en insistant sur les ordres de grandeur. Il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;br&gt;Cet ouvrage s’adresse à un large public désireux d’explorer de façon précise et documentée une des nombreuses facettes de la transition énergétique en réponse au défi climatique.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;Préface de Jean Jouzel&lt;/blockquote&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;La production d’énergie est responsable d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter l’accord de Paris, il est nécessaire d’atteindre plus de 90 % d’énergie décarbonée dans la production d’énergie primaire d’ici 2100. Cela nécessite entre autres une électrification de certains usages (chauffage, mobilité…) et une transition rapide des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Cependant, la variabilité météorologique, exacerbée par le changement climatique, pose des défis à cette transition. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le changement climatique, constituent un risque physique croissant pour les infrastructures du système électrique. Cette variabilité entraîne également une production d’énergie renouvelable fluctuante et localisée, principalement issue de sources éoliennes et solaires, susceptible d’affecter le maintien de la stabilité du réseau électrique. Malgré cela, des solutions existent pour mieux intégrer ces énergies dans le réseau électrique, telles que la cartographie précise des ressources énergétiques renouvelables et l’amélioration des prévisions solaires et éoliennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce livre propose donc un tour d’horizon des causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie, en insistant sur les ordres de grandeur. Il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet ouvrage s’adresse à un large public désireux d’explorer de façon précise et documentée une des nombreuses facettes de la transition énergétique en réponse au défi climatique.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Ce livre présente les causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie. Il expose les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Remerciements vii&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Préface ix&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’auteur xiii&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le secteur de l’énergie, premier responsable du réchauffement climatique observé 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 Les mécanismes physiques du changement climatique 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.1 Le climat et le bilan énergétique de la Terre . . . . . . . . . . . . . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.2 Sensibilité climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.3 Les boucles de rétroaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 Changements climatiques passés 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.1 D’où proviennent les gaz à effet de serre ? . . . . . . . . . . . . . . 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.2 L’énergie, médaille d’or des émissions de gaz à effet de serre . . . 31&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.3 Des changements climatiques observés et attribuables aux activités humaines. . . . . 35&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atténuer le changement climatique dans le secteur de l’énergie 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 Scénarios du changement climatique 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.1 Le GIEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.2 Les scénarios d’émissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.3 La modélisation du climat futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Négociations climatiques et réductions des émissions de gaz à effet de serre 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.1 Du protocole de Kyoto à l’accord de Paris . . . . . . . . . . . . . . 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.2 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. . . un véritable défi . 68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.3 La transition énergétique, un problème peut-être simple mais avec beaucoup de contraintes. . 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Subir la variabilité météo. . . un calvaire pour les systèmes énergétiques 85&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 Qu’est-ce que la variabilité météo ? 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.1 Les échelles de temps et d’espace en météorologie . . . . . . . . . 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.2 Phénomènes météorologiques liés aux ressources énergétiques renouvelables . . . .. . 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.3 Modes de variabilité aux échelles planétaires . . . . . . . . . . . . 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.4 Les extrêmes météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 Les extrêmes météorologiques, un danger pour le système énergétique111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.1 Conditions météorologiques extrêmes et infrastructures énergétiques . . . . . . . . . . . 111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.2 La menace croissante des événements extrêmes due au changement climatique . . . . . 115&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.3 Élaborer des stratégies de résilience aux événements extrêmes . . 117&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 Équilibrer une consommation et une production énergétique qui varient toujours plus 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.1 Équilibrer l’offre et la demande électriques . . . . . . . . . . . . . 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.2 La demande électrique résiduelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.3 Options d’intégrations des énergies renouvelables dans le système énergétique . . . . . .. . 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique 135&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 Évaluer les ressources pour une meilleure productivité et rentabilité des projets d’énergie renouvelable 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.1 Pourquoi évaluer les ressources énergétiques renouvelables ? . . . 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2 Une approche statistique avant tout . . . . . . . . . . . . . . . . . 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.3 Une nécessité pour évaluer le risque financier d’un projet d’énergie renouvelable . . . . .. . 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 Prévoir pour mieux protéger et gérer le réseau électrique 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.1 La prévision météorologique pour l’énergie . . . . . . . . . . . . . 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.2 Théorie du chaos et prévisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.3 Prévisibilité et prévision numérique du temps . . . . . . . . . . . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4 Différentes méthodes de prévision météorologique pour différents besoins du secteur de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . 162&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bibliographie 169&lt;/p&gt;</Text>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ?</CitationNote>
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        <SourceTitle>L'ingénieur - revue de Centrale Lille Alumni</SourceTitle>
        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ? || "L'originalité de ce livre  réside dans sa capacité à relier étroitement les sciences du climat et de la météorologie aux défis énergétiques, tout en offrant une perspective technique sur la manière de résoudre ces problèmes grâce à l’anticipation et la gestion des aléas météorologiques."</CitationNote>
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        <SourceTitle>Bulletin de l'APBG</SourceTitle>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ? || Cet ouvrage "s’impose comme un ouvrage de référence pour toute personne souhaitant décrypter les véritables enjeux de la transition énergétique, au-delà des slogans et des idées reçues. Accessible sans sacrifier la précision, il trouve toute sa place entre les mains des étudiants, des chercheurs, des décideurs et des curieux."</CitationNote>
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        <SourceTitle>Anthony Briant, directeur de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées</SourceTitle>
        <CitationNote>Message sur LinkedIn || "C'est la marque d'un grand scientifique que de savoir rendre accessible son savoir, aussi technique soit-il, et de faire l'effort, par un travail exigeant de rédaction, de le mettre à la portée de tous, permettant un débat public éclairé et, espérons-le, apaisé et constructif !"</CitationNote>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ?</CitationNote>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Directeur de recherche au CNRS, Philippe Drobinski enseigne à l’École polytechnique et intervient dans diverses formations professionnelles. Il est spécialiste de météorologie et climatologie pour l’énergie. Il a dirigé entre 2016 et 2024 le Laboratoire de Météorologie Dynamique et a fondé en 2019 le Centre Interdisciplinaire Energy4Climate, qu’il dirige depuis.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Philippe DROBINSKI est directeur de recherche au CNRS et professeur à l’École polytechnique. Il est climatologue et spécialiste de météorologie et climatologie pour l’énergie. Il a occupé divers postes dont celui de directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’Institut Pierre Simon Laplace et de fondateur et directeur du Centre Interdisciplinaire Energy4Climate.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>Production d’énergie;émissions;gaz à effet de serre;énergie;énergie décarbonée;électrification;transition énergétique;changement climatique;énergie fossile;énergie renouvelable;météo;météorologie;météorologique;éolienne;énergie solaire;réseau électrique;climat;évènement climatique;scénario climatique;photovoltaïque</SubjectHeadingText>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;La production d’énergie est responsable d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter l’accord de Paris, il est nécessaire d’atteindre plus de 90 % d’énergie décarbonée dans la production d’énergie primaire d’ici 2100. Cela nécessite entre autres une électrification de certains usages (chauffage, mobilité…) et une transition rapide des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Cependant, la variabilité météorologique, exacerbée par le changement climatique, pose des défis à cette transition. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le changement climatique, constituent un risque physique croissant pour les infrastructures du système électrique. Cette variabilité entraîne également une production d’énergie renouvelable fluctuante et localisée, principalement issue de sources éoliennes et solaires, susceptible d’affecter le maintien de la stabilité du réseau électrique. Malgré cela, des solutions existent pour mieux intégrer ces énergies dans le réseau électrique, telles que la cartographie précise des ressources énergétiques renouvelables et l’amélioration des prévisions solaires et éoliennes.&lt;br&gt;Ce livre propose donc un tour d’horizon des causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie, en insistant sur les ordres de grandeur. Il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;br&gt;Cet ouvrage s’adresse à un large public désireux d’explorer de façon précise et documentée une des nombreuses facettes de la transition énergétique en réponse au défi climatique.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;Préface de Jean Jouzel&lt;/blockquote&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;La production d’énergie est responsable d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter l’accord de Paris, il est nécessaire d’atteindre plus de 90 % d’énergie décarbonée dans la production d’énergie primaire d’ici 2100. Cela nécessite entre autres une électrification de certains usages (chauffage, mobilité…) et une transition rapide des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Cependant, la variabilité météorologique, exacerbée par le changement climatique, pose des défis à cette transition. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec le changement climatique, constituent un risque physique croissant pour les infrastructures du système électrique. Cette variabilité entraîne également une production d’énergie renouvelable fluctuante et localisée, principalement issue de sources éoliennes et solaires, susceptible d’affecter le maintien de la stabilité du réseau électrique. Malgré cela, des solutions existent pour mieux intégrer ces énergies dans le réseau électrique, telles que la cartographie précise des ressources énergétiques renouvelables et l’amélioration des prévisions solaires et éoliennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce livre propose donc un tour d’horizon des causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie, en insistant sur les ordres de grandeur. Il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet ouvrage s’adresse à un large public désireux d’explorer de façon précise et documentée une des nombreuses facettes de la transition énergétique en réponse au défi climatique.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Ce livre présente les causes de l’évolution du climat et de la contribution du secteur de l’énergie. Il expose les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le rôle particulier des énergies renouvelables. Il détaille les défis que représente leur déploiement du fait de la variabilité météorologique et les différentes approches pour y faire face.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Remerciements vii&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Préface ix&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’auteur xiii&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le secteur de l’énergie, premier responsable du réchauffement climatique observé 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 Les mécanismes physiques du changement climatique 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.1 Le climat et le bilan énergétique de la Terre . . . . . . . . . . . . . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.2 Sensibilité climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.3 Les boucles de rétroaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 Changements climatiques passés 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.1 D’où proviennent les gaz à effet de serre ? . . . . . . . . . . . . . . 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.2 L’énergie, médaille d’or des émissions de gaz à effet de serre . . . 31&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.3 Des changements climatiques observés et attribuables aux activités humaines. . . . . 35&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atténuer le changement climatique dans le secteur de l’énergie 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 Scénarios du changement climatique 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.1 Le GIEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.2 Les scénarios d’émissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.3 La modélisation du climat futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Négociations climatiques et réductions des émissions de gaz à effet de serre 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.1 Du protocole de Kyoto à l’accord de Paris . . . . . . . . . . . . . . 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.2 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. . . un véritable défi . 68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.3 La transition énergétique, un problème peut-être simple mais avec beaucoup de contraintes. . 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Subir la variabilité météo. . . un calvaire pour les systèmes énergétiques 85&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 Qu’est-ce que la variabilité météo ? 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.1 Les échelles de temps et d’espace en météorologie . . . . . . . . . 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.2 Phénomènes météorologiques liés aux ressources énergétiques renouvelables . . . .. . 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.3 Modes de variabilité aux échelles planétaires . . . . . . . . . . . . 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.4 Les extrêmes météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 Les extrêmes météorologiques, un danger pour le système énergétique111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.1 Conditions météorologiques extrêmes et infrastructures énergétiques . . . . . . . . . . . 111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.2 La menace croissante des événements extrêmes due au changement climatique . . . . . 115&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.3 Élaborer des stratégies de résilience aux événements extrêmes . . 117&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 Équilibrer une consommation et une production énergétique qui varient toujours plus 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.1 Équilibrer l’offre et la demande électriques . . . . . . . . . . . . . 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.2 La demande électrique résiduelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.3 Options d’intégrations des énergies renouvelables dans le système énergétique . . . . . .. . 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique 135&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 Évaluer les ressources pour une meilleure productivité et rentabilité des projets d’énergie renouvelable 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.1 Pourquoi évaluer les ressources énergétiques renouvelables ? . . . 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2 Une approche statistique avant tout . . . . . . . . . . . . . . . . . 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.3 Une nécessité pour évaluer le risque financier d’un projet d’énergie renouvelable . . . . .. . 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 Prévoir pour mieux protéger et gérer le réseau électrique 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.1 La prévision météorologique pour l’énergie . . . . . . . . . . . . . 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.2 Théorie du chaos et prévisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.3 Prévisibilité et prévision numérique du temps . . . . . . . . . . . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4 Différentes méthodes de prévision météorologique pour différents besoins du secteur de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . 162&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bibliographie 169&lt;/p&gt;</Text>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ? || "L'originalité de ce livre  réside dans sa capacité à relier étroitement les sciences du climat et de la météorologie aux défis énergétiques, tout en offrant une perspective technique sur la manière de résoudre ces problèmes grâce à l’anticipation et la gestion des aléas météorologiques."</CitationNote>
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        <CitationNote>La météo… ennemie ou amie de la transition énergétique ? || Cet ouvrage "s’impose comme un ouvrage de référence pour toute personne souhaitant décrypter les véritables enjeux de la transition énergétique, au-delà des slogans et des idées reçues. Accessible sans sacrifier la précision, il trouve toute sa place entre les mains des étudiants, des chercheurs, des décideurs et des curieux."</CitationNote>
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        <SourceTitle>Anthony Briant, directeur de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées</SourceTitle>
        <CitationNote>Message sur LinkedIn || "C'est la marque d'un grand scientifique que de savoir rendre accessible son savoir, aussi technique soit-il, et de faire l'effort, par un travail exigeant de rédaction, de le mettre à la portée de tous, permettant un débat public éclairé et, espérons-le, apaisé et constructif !"</CitationNote>
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