Haute-Sorne : Stratégie de décarbonisation énergétique pour une municipalité

Une initiative de décarbonisation énergétique globale pour transformer l’infrastructure de chauffage de la commune de Haute-Sorne, permettant une réduction de 91% des émissions de CO 2 grâce au déploiement stratégique d’un réseau de chauffage à distance et à une analyse géospatiale avancée.

Geoimpact methodology visualisation
  • 91%
    De réduction des émissions 2 CO2
  • 80%
    Efficacité thermique
  • 184
    Bâtiments connectés

Details de l'entreprise

Geoimpact AG est un spécialiste suisse de la planification énergétique territoriale fournissant des solutions complètes de l’analyse à la mise en œuvre dans les régions de Berne, Zurich et Bâle

Le défi

La commune de Haute-Sorne faisait face au défi de décarboniser le système de chauffage de ses bâtiments. Avec 103 GWh de consommation énergétique annuelle répartie sur près d’un million de mètres carrés de surface chauffée, la municipalité avait besoin d’une approche basée sur les données pour :

  • Identifier les emplacements optimaux du réseau de chauffage à distance pour des typologies de bâtiments différentes
  • Quantifier les réductions potentielles d’émissions de CO2 emission reductions
  • Évaluer la faisabilité économique pour chaque technologie de chauffage choisie
  • Prioriser la réduction des émissions de CO2 dans le choix du système

Les approches traditionnelles de planification énergétique n’avaient pas l’analyse avancée nécessaire pour optimiser la topologie du réseau et sélectionner le meilleur système de chauffage à l’échelle territoriale.

Source : https://www.haute-sorne.ch/fr/Visiter/Haute-sorne-en-image/Soulce.html

La solution

1. Analyse de groupement avancée

Grâce aux algorithmes TESSA, Geoimpact a identifié 5 zones optimales de chauffage à distance en analysant la densité des bâtiments, les modèles de demande énergétique et les contraintes d’infrastructure, représentant 80% des émissions municipales.

2. Conception de système hybride

Ingénierie d’une pompe à chaleur géothermique en charge de base (2 MW) avec couverture de pointe par granulés de bois (150 kW) pour le système prioritaire, assurant une intégration 100% d’énergie renouvelable.

3. Optimisation du réseau

Conception d’un système de canalisation de 4,74 km connectant 184 bâtiments dans la zone à plus fort impact, utilisant une distribution thermique maillée avec plusieurs points d’injection.

4. Modélisation économique

Une analyse complète des coûts d’investissement et des coûts énergétiques a permis d’établir des projections financières claires pour permettre une prise de décision de la part de la municipalité.

5. Mesure de l'impact

Une modélisation détaillée des émissions de CO2 a démontré les avantages environnementaux de la transition des systèmes de chauffage individuels vers des réseaux de chauffage à distance optimisés.

Résultats

La solution a démontré que des réseaux de chauffage à distance ciblés pouvaient atteindre des réductions d’émissions équivalentes aux rénovations de bâtiments individuels sans nécessiter d’améliorations complètes du bâti, ouvrant une voie vers la faisabilité des objectifs climatiques 2050 pour les municipalités suisses.

TESSA nous a apporté la granularité de regroupement dont nous avions besoin pour comparer des scénarios à l'échelle communale sans perdre la précision au niveau du bâtiment.

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