1,720,960 research outputs found

    Regionalized climate projections of consumption in Europe and mainland France.

    No full text
    The potential impacts of climate change on electricity demand are essential for the formulation of effective adaptation and mitigation policies. Specifically, electricity consumption holds a key role in adapting to climate change in the context of the European ambition to achieve carbon neutrality and mitigation strategies. Consequently, information on the impacts of climate change on electricity demand is essential for the development of strategies focused on both adaptation and mitigation as much for the sizing of the future electric fleet.In this regard, the main objective of this thesis is to provide more reliable information about the potential impacts of climate change on energy demand in Europe in general, and the impacts on metropolitan France and its regions in particular. The first step of the study consists of selecting a robust and representative subset of climate data. An approach for the selection of a subset of ten climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) is proposed to assess the impact of climate change on the energy demand in Europe. The developed process of selection combines two main criteria applied to the daily mean, maximum, and minimum air temperature from all CMIP6 climate models. The first criterion consists of choosing a subset of models that represents the whole range of possible temperature changes in the future compared to the historical climate. The second one considers the skills of the CMIP6 historical simulations over Europe with respect to ERA5 climatology. The methodology of selection allows the maximization of the diversity of climate projections among the best-performing models.The second part of the study investigates the impact of climate change on the temporal fragmentation of heating and cooling needs and its implication on the energy power system in Europe under four anthropogenic scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), using downscaled and bias-adjusted simulations at 25×25km horizontal resolution over Europe. Using heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) as proxies, we show a large decrease in HDD over Europe and an increase in CDD. This result is consistent with already published literature. However, the study goes one step further by showing a fragmentation of the periods of heating needs during winter in the future which can potentially lead to a fragmentation of heating energy demand. The cooling needs in summer are expected to be more frequent and last longer in the future. The fragmentation of temperature-sensitive energy needs for heating and to a lesser extent for cooling are expected to have an operational and economical impact on the balancing of the energy system.The last part of the thesis focuses on the case of France to analyze the impact of climate change on electricity consumption and its extremes at the national level and then at the regional level. For this purpose, we calibrated a generalized additive model to produce future projections of electricity consumption in France at constant usage. The results show a decrease in electricity consumption in winter in all French regions and an increase in electricity consumption in summer. In the southern regions of France, summer electricity consumption is expected to increase significantly compared to the other regions. The analysis of extreme consumption shows that extreme cold is still likely to occur in France, albeit less frequently. Today, the additional power supply to meet extreme heating demand is 25% higher than the average winter electricity demand. In the future, combining changing trends in average and extreme power demand, additional power supply to meet excess power demand during cold spells could exceed 35% of the average winter power demand at the end of the century for SSP3-7.0 scenarios, which increased the vulnerability of the power supply system.L'impact du changement climatique sur la demande d'électricité joue un rôle essentiel dans la mise en place de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Surtout dans le cadre de l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone, les informations sur les impacts du changement climatique sur la demande d'électricité sont indispensables pour le développement de stratégies axées à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que pour le dimensionnement du futur parc électrique.Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe de manière générale, et les impacts au niveau de la France métropolitaine et de ses régions plus particulièrement.La première étape de l'étude consiste à sélectionner un sous-ensemble de données climatiques représentatif des évolutions futures, optimal et robuste. Ainsi, nous avons développé une approche pour sélectionner un sous-ensemble de dix modèles CMIP6 afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe. Le processus de sélection développé combine deux critères appliqués à la température. Le premier consiste à choisir un sous-ensemble de modèles qui représente l'ensemble de la gamme des changements de température possibles par rapport au climat historique. Le deuxième considère les performances des simulations historiques CMIP6 sur l'Europe. La méthodologie de sélection garantit la diversité des évolutions futures possibles parmi les modèles les plus performants.La deuxième étape de l'étude s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la fragmentation temporelle des besoins de chauffage et de climatisation, et ses implications sur le système énergétique en Europe sous quatre scénarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 et SSP5-8.5), en considérant les simulations CMIP6 régionalisées et corrigées sur une grille de résolution horizontale de 25×25 km sur l'Europe. En utilisant les degrés jours de chauffage (HDD) et de refroidissement (CDD) comme proxies, nous montrons une forte diminution des HDD sur l'Europe et une augmentation des CDD. En plus, l'étude met en évidence des périodes de chauffage plus courtes mais plus fréquentes dans le futur, résultant en une fragmentation de la demande d'énergie pour le chauffage. Les besoins de refroidissement en été devraient être plus fréquents et durer plus longtemps. La fragmentation des besoins énergétiques thermosensibles pour le chauffage, devrait avoir un impact opérationnel et économique sur l'équilibrage du système énergétique.Dans la dernière partie de la thèse, nous nous sommes concentrés sur le cas de la France pour analyser l'impact du changement climatique sur la consommation d'électricité et ses extrêmes au niveau national et régional. À cette fin, nous avons calibré un modèle additif généralisé pour produire des projections futures de la consommation d'électricité en France à usage constant. Les résultats montrent une diminution de la consommation d'électricité en hiver dans toutes les régions françaises et une augmentation de la consommation en été. Dans les régions du sud, la consommation d'électricité en été devrait augmenter significativement en comparaison aux autres régions.L'analyse des extrêmes de consommation montre que les vagues de froid sont toujours susceptibles de se produire en France, bien que moins fréquemment. Aujourd'hui, l’appel de puissance supplémentaire dû à une demande de chauffage extrême est supérieur de 25% la demande électrique moyenne en hiver. Dans le futur, en combinant l’évolution des tendances de la demande électrique moyenne et extrême, l’appel de puissance électrique supplémentaire pour répondre à une demande électrique excédentaire pendant les vagues de froid pourrait dépasser 35 % de la demande moyenne de puissance en hiver d’ici la fin du siècle pour le scénarios SSP3-7.0, ce qui entraîne une plus grande vulnérabilité du système d'alimentation électrique

    Regionalized climate projections of consumption in Europe and mainland France.

    No full text
    The potential impacts of climate change on electricity demand are essential for the formulation of effective adaptation and mitigation policies. Specifically, electricity consumption holds a key role in adapting to climate change in the context of the European ambition to achieve carbon neutrality and mitigation strategies. Consequently, information on the impacts of climate change on electricity demand is essential for the development of strategies focused on both adaptation and mitigation as much for the sizing of the future electric fleet.In this regard, the main objective of this thesis is to provide more reliable information about the potential impacts of climate change on energy demand in Europe in general, and the impacts on metropolitan France and its regions in particular. The first step of the study consists of selecting a robust and representative subset of climate data. An approach for the selection of a subset of ten climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) is proposed to assess the impact of climate change on the energy demand in Europe. The developed process of selection combines two main criteria applied to the daily mean, maximum, and minimum air temperature from all CMIP6 climate models. The first criterion consists of choosing a subset of models that represents the whole range of possible temperature changes in the future compared to the historical climate. The second one considers the skills of the CMIP6 historical simulations over Europe with respect to ERA5 climatology. The methodology of selection allows the maximization of the diversity of climate projections among the best-performing models.The second part of the study investigates the impact of climate change on the temporal fragmentation of heating and cooling needs and its implication on the energy power system in Europe under four anthropogenic scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), using downscaled and bias-adjusted simulations at 25×25km horizontal resolution over Europe. Using heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) as proxies, we show a large decrease in HDD over Europe and an increase in CDD. This result is consistent with already published literature. However, the study goes one step further by showing a fragmentation of the periods of heating needs during winter in the future which can potentially lead to a fragmentation of heating energy demand. The cooling needs in summer are expected to be more frequent and last longer in the future. The fragmentation of temperature-sensitive energy needs for heating and to a lesser extent for cooling are expected to have an operational and economical impact on the balancing of the energy system.The last part of the thesis focuses on the case of France to analyze the impact of climate change on electricity consumption and its extremes at the national level and then at the regional level. For this purpose, we calibrated a generalized additive model to produce future projections of electricity consumption in France at constant usage. The results show a decrease in electricity consumption in winter in all French regions and an increase in electricity consumption in summer. In the southern regions of France, summer electricity consumption is expected to increase significantly compared to the other regions. The analysis of extreme consumption shows that extreme cold is still likely to occur in France, albeit less frequently. Today, the additional power supply to meet extreme heating demand is 25% higher than the average winter electricity demand. In the future, combining changing trends in average and extreme power demand, additional power supply to meet excess power demand during cold spells could exceed 35% of the average winter power demand at the end of the century for SSP3-7.0 scenarios, which increased the vulnerability of the power supply system.L'impact du changement climatique sur la demande d'électricité joue un rôle essentiel dans la mise en place de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Surtout dans le cadre de l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone, les informations sur les impacts du changement climatique sur la demande d'électricité sont indispensables pour le développement de stratégies axées à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que pour le dimensionnement du futur parc électrique.Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe de manière générale, et les impacts au niveau de la France métropolitaine et de ses régions plus particulièrement.La première étape de l'étude consiste à sélectionner un sous-ensemble de données climatiques représentatif des évolutions futures, optimal et robuste. Ainsi, nous avons développé une approche pour sélectionner un sous-ensemble de dix modèles CMIP6 afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe. Le processus de sélection développé combine deux critères appliqués à la température. Le premier consiste à choisir un sous-ensemble de modèles qui représente l'ensemble de la gamme des changements de température possibles par rapport au climat historique. Le deuxième considère les performances des simulations historiques CMIP6 sur l'Europe. La méthodologie de sélection garantit la diversité des évolutions futures possibles parmi les modèles les plus performants.La deuxième étape de l'étude s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la fragmentation temporelle des besoins de chauffage et de climatisation, et ses implications sur le système énergétique en Europe sous quatre scénarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 et SSP5-8.5), en considérant les simulations CMIP6 régionalisées et corrigées sur une grille de résolution horizontale de 25×25 km sur l'Europe. En utilisant les degrés jours de chauffage (HDD) et de refroidissement (CDD) comme proxies, nous montrons une forte diminution des HDD sur l'Europe et une augmentation des CDD. En plus, l'étude met en évidence des périodes de chauffage plus courtes mais plus fréquentes dans le futur, résultant en une fragmentation de la demande d'énergie pour le chauffage. Les besoins de refroidissement en été devraient être plus fréquents et durer plus longtemps. La fragmentation des besoins énergétiques thermosensibles pour le chauffage, devrait avoir un impact opérationnel et économique sur l'équilibrage du système énergétique.Dans la dernière partie de la thèse, nous nous sommes concentrés sur le cas de la France pour analyser l'impact du changement climatique sur la consommation d'électricité et ses extrêmes au niveau national et régional. À cette fin, nous avons calibré un modèle additif généralisé pour produire des projections futures de la consommation d'électricité en France à usage constant. Les résultats montrent une diminution de la consommation d'électricité en hiver dans toutes les régions françaises et une augmentation de la consommation en été. Dans les régions du sud, la consommation d'électricité en été devrait augmenter significativement en comparaison aux autres régions.L'analyse des extrêmes de consommation montre que les vagues de froid sont toujours susceptibles de se produire en France, bien que moins fréquemment. Aujourd'hui, l’appel de puissance supplémentaire dû à une demande de chauffage extrême est supérieur de 25% la demande électrique moyenne en hiver. Dans le futur, en combinant l’évolution des tendances de la demande électrique moyenne et extrême, l’appel de puissance électrique supplémentaire pour répondre à une demande électrique excédentaire pendant les vagues de froid pourrait dépasser 35 % de la demande moyenne de puissance en hiver d’ici la fin du siècle pour le scénarios SSP3-7.0, ce qui entraîne une plus grande vulnérabilité du système d'alimentation électrique

    Regionalized climate projections of consumption in Europe and mainland France.

    No full text
    L'impact du changement climatique sur la demande d'électricité joue un rôle essentiel dans la mise en place de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Surtout dans le cadre de l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone, les informations sur les impacts du changement climatique sur la demande d'électricité sont indispensables pour le développement de stratégies axées à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que pour le dimensionnement du futur parc électrique.Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe de manière générale, et les impacts au niveau de la France métropolitaine et de ses régions plus particulièrement.La première étape de l'étude consiste à sélectionner un sous-ensemble de données climatiques représentatif des évolutions futures, optimal et robuste. Ainsi, nous avons développé une approche pour sélectionner un sous-ensemble de dix modèles CMIP6 afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe. Le processus de sélection développé combine deux critères appliqués à la température. Le premier consiste à choisir un sous-ensemble de modèles qui représente l'ensemble de la gamme des changements de température possibles par rapport au climat historique. Le deuxième considère les performances des simulations historiques CMIP6 sur l'Europe. La méthodologie de sélection garantit la diversité des évolutions futures possibles parmi les modèles les plus performants.La deuxième étape de l'étude s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la fragmentation temporelle des besoins de chauffage et de climatisation, et ses implications sur le système énergétique en Europe sous quatre scénarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 et SSP5-8.5), en considérant les simulations CMIP6 régionalisées et corrigées sur une grille de résolution horizontale de 25×25 km sur l'Europe. En utilisant les degrés jours de chauffage (HDD) et de refroidissement (CDD) comme proxies, nous montrons une forte diminution des HDD sur l'Europe et une augmentation des CDD. En plus, l'étude met en évidence des périodes de chauffage plus courtes mais plus fréquentes dans le futur, résultant en une fragmentation de la demande d'énergie pour le chauffage. Les besoins de refroidissement en été devraient être plus fréquents et durer plus longtemps. La fragmentation des besoins énergétiques thermosensibles pour le chauffage, devrait avoir un impact opérationnel et économique sur l'équilibrage du système énergétique.Dans la dernière partie de la thèse, nous nous sommes concentrés sur le cas de la France pour analyser l'impact du changement climatique sur la consommation d'électricité et ses extrêmes au niveau national et régional. À cette fin, nous avons calibré un modèle additif généralisé pour produire des projections futures de la consommation d'électricité en France à usage constant. Les résultats montrent une diminution de la consommation d'électricité en hiver dans toutes les régions françaises et une augmentation de la consommation en été. Dans les régions du sud, la consommation d'électricité en été devrait augmenter significativement en comparaison aux autres régions.L'analyse des extrêmes de consommation montre que les vagues de froid sont toujours susceptibles de se produire en France, bien que moins fréquemment. Aujourd'hui, l’appel de puissance supplémentaire dû à une demande de chauffage extrême est supérieur de 25% la demande électrique moyenne en hiver. Dans le futur, en combinant l’évolution des tendances de la demande électrique moyenne et extrême, l’appel de puissance électrique supplémentaire pour répondre à une demande électrique excédentaire pendant les vagues de froid pourrait dépasser 35 % de la demande moyenne de puissance en hiver d’ici la fin du siècle pour le scénarios SSP3-7.0, ce qui entraîne une plus grande vulnérabilité du système d'alimentation électrique.The potential impacts of climate change on electricity demand are essential for the formulation of effective adaptation and mitigation policies. Specifically, electricity consumption holds a key role in adapting to climate change in the context of the European ambition to achieve carbon neutrality and mitigation strategies. Consequently, information on the impacts of climate change on electricity demand is essential for the development of strategies focused on both adaptation and mitigation as much for the sizing of the future electric fleet.In this regard, the main objective of this thesis is to provide more reliable information about the potential impacts of climate change on energy demand in Europe in general, and the impacts on metropolitan France and its regions in particular. The first step of the study consists of selecting a robust and representative subset of climate data. An approach for the selection of a subset of ten climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) is proposed to assess the impact of climate change on the energy demand in Europe. The developed process of selection combines two main criteria applied to the daily mean, maximum, and minimum air temperature from all CMIP6 climate models. The first criterion consists of choosing a subset of models that represents the whole range of possible temperature changes in the future compared to the historical climate. The second one considers the skills of the CMIP6 historical simulations over Europe with respect to ERA5 climatology. The methodology of selection allows the maximization of the diversity of climate projections among the best-performing models.The second part of the study investigates the impact of climate change on the temporal fragmentation of heating and cooling needs and its implication on the energy power system in Europe under four anthropogenic scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), using downscaled and bias-adjusted simulations at 25×25km horizontal resolution over Europe. Using heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) as proxies, we show a large decrease in HDD over Europe and an increase in CDD. This result is consistent with already published literature. However, the study goes one step further by showing a fragmentation of the periods of heating needs during winter in the future which can potentially lead to a fragmentation of heating energy demand. The cooling needs in summer are expected to be more frequent and last longer in the future. The fragmentation of temperature-sensitive energy needs for heating and to a lesser extent for cooling are expected to have an operational and economical impact on the balancing of the energy system.The last part of the thesis focuses on the case of France to analyze the impact of climate change on electricity consumption and its extremes at the national level and then at the regional level. For this purpose, we calibrated a generalized additive model to produce future projections of electricity consumption in France at constant usage. The results show a decrease in electricity consumption in winter in all French regions and an increase in electricity consumption in summer. In the southern regions of France, summer electricity consumption is expected to increase significantly compared to the other regions. The analysis of extreme consumption shows that extreme cold is still likely to occur in France, albeit less frequently. Today, the additional power supply to meet extreme heating demand is 25% higher than the average winter electricity demand. In the future, combining changing trends in average and extreme power demand, additional power supply to meet excess power demand during cold spells could exceed 35% of the average winter power demand at the end of the century for SSP3-7.0 scenarios, which increased the vulnerability of the power supply system

    Regionalized climate projections of consumption in Europe and mainland France

    No full text
    The potential impacts of climate change on electricity demand are essential for the formulation of effective adaptation and mitigation policies. Specifically, electricity consumption holds a key role in adapting to climate change in the context of the European ambition to achieve carbon neutrality and mitigation strategies. Consequently, information on the impacts of climate change on electricity demand is essential for the development of strategies focused on both adaptation and mitigation as much for the sizing of the future electric fleet.In this regard, the main objective of this thesis is to provide more reliable information about the potential impacts of climate change on energy demand in Europe in general, and the impacts on metropolitan France and its regions in particular. The first step of the study consists of selecting a robust and representative subset of climate data. An approach for the selection of a subset of ten climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) is proposed to assess the impact of climate change on the energy demand in Europe. The developed process of selection combines two main criteria applied to the daily mean, maximum, and minimum air temperature from all CMIP6 climate models. The first criterion consists of choosing a subset of models that represents the whole range of possible temperature changes in the future compared to the historical climate. The second one considers the skills of the CMIP6 historical simulations over Europe with respect to ERA5 climatology. The methodology of selection allows the maximization of the diversity of climate projections among the best-performing models.The second part of the study investigates the impact of climate change on the temporal fragmentation of heating and cooling needs and its implication on the energy power system in Europe under four anthropogenic scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), using downscaled and bias-adjusted simulations at 25×25km horizontal resolution over Europe. Using heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) as proxies, we show a large decrease in HDD over Europe and an increase in CDD. This result is consistent with already published literature. However, the study goes one step further by showing a fragmentation of the periods of heating needs during winter in the future which can potentially lead to a fragmentation of heating energy demand. The cooling needs in summer are expected to be more frequent and last longer in the future. The fragmentation of temperature-sensitive energy needs for heating and to a lesser extent for cooling are expected to have an operational and economical impact on the balancing of the energy system.The last part of the thesis focuses on the case of France to analyze the impact of climate change on electricity consumption and its extremes at the national level and then at the regional level. For this purpose, we calibrated a generalized additive model to produce future projections of electricity consumption in France at constant usage. The results show a decrease in electricity consumption in winter in all French regions and an increase in electricity consumption in summer. In the southern regions of France, summer electricity consumption is expected to increase significantly compared to the other regions. The analysis of extreme consumption shows that extreme cold is still likely to occur in France, albeit less frequently. Today, the additional power supply to meet extreme heating demand is 25% higher than the average winter electricity demand. In the future, combining changing trends in average and extreme power demand, additional power supply to meet excess power demand during cold spells could exceed 35% of the average winter power demand at the end of the century for SSP3-7.0 scenarios, which increased the vulnerability of the power supply system.L'impact du changement climatique sur la demande d'électricité joue un rôle essentiel dans la mise en place de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Surtout dans le cadre de l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone, les informations sur les impacts du changement climatique sur la demande d'électricité sont indispensables pour le développement de stratégies axées à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que pour le dimensionnement du futur parc électrique.Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe de manière générale, et les impacts au niveau de la France métropolitaine et de ses régions plus particulièrement.La première étape de l'étude consiste à sélectionner un sous-ensemble de données climatiques représentatif des évolutions futures, optimal et robuste. Ainsi, nous avons développé une approche pour sélectionner un sous-ensemble de dix modèles CMIP6 afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe. Le processus de sélection développé combine deux critères appliqués à la température. Le premier consiste à choisir un sous-ensemble de modèles qui représente l'ensemble de la gamme des changements de température possibles par rapport au climat historique. Le deuxième considère les performances des simulations historiques CMIP6 sur l'Europe. La méthodologie de sélection garantit la diversité des évolutions futures possibles parmi les modèles les plus performants.La deuxième étape de l'étude s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la fragmentation temporelle des besoins de chauffage et de climatisation, et ses implications sur le système énergétique en Europe sous quatre scénarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 et SSP5-8.5), en considérant les simulations CMIP6 régionalisées et corrigées sur une grille de résolution horizontale de 25×25 km sur l'Europe. En utilisant les degrés jours de chauffage (HDD) et de refroidissement (CDD) comme proxies, nous montrons une forte diminution des HDD sur l'Europe et une augmentation des CDD. En plus, l'étude met en évidence des périodes de chauffage plus courtes mais plus fréquentes dans le futur, résultant en une fragmentation de la demande d'énergie pour le chauffage. Les besoins de refroidissement en été devraient être plus fréquents et durer plus longtemps. La fragmentation des besoins énergétiques thermosensibles pour le chauffage, devrait avoir un impact opérationnel et économique sur l'équilibrage du système énergétique.Dans la dernière partie de la thèse, nous nous sommes concentrés sur le cas de la France pour analyser l'impact du changement climatique sur la consommation d'électricité et ses extrêmes au niveau national et régional. À cette fin, nous avons calibré un modèle additif généralisé pour produire des projections futures de la consommation d'électricité en France à usage constant. Les résultats montrent une diminution de la consommation d'électricité en hiver dans toutes les régions françaises et une augmentation de la consommation en été. Dans les régions du sud, la consommation d'électricité en été devrait augmenter significativement en comparaison aux autres régions.L'analyse des extrêmes de consommation montre que les vagues de froid sont toujours susceptibles de se produire en France, bien que moins fréquemment. Aujourd'hui, l’appel de puissance supplémentaire dû à une demande de chauffage extrême est supérieur de 25% la demande électrique moyenne en hiver. Dans le futur, en combinant l’évolution des tendances de la demande électrique moyenne et extrême, l’appel de puissance électrique supplémentaire pour répondre à une demande électrique excédentaire pendant les vagues de froid pourrait dépasser 35 % de la demande moyenne de puissance en hiver d’ici la fin du siècle pour le scénarios SSP3-7.0, ce qui entraîne une plus grande vulnérabilité du système d'alimentation électrique

    Regionalized climate projections of consumption in Europe and mainland France.

    No full text
    The potential impacts of climate change on electricity demand are essential for the formulation of effective adaptation and mitigation policies. Specifically, electricity consumption holds a key role in adapting to climate change in the context of the European ambition to achieve carbon neutrality and mitigation strategies. Consequently, information on the impacts of climate change on electricity demand is essential for the development of strategies focused on both adaptation and mitigation as much for the sizing of the future electric fleet.In this regard, the main objective of this thesis is to provide more reliable information about the potential impacts of climate change on energy demand in Europe in general, and the impacts on metropolitan France and its regions in particular. The first step of the study consists of selecting a robust and representative subset of climate data. An approach for the selection of a subset of ten climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) is proposed to assess the impact of climate change on the energy demand in Europe. The developed process of selection combines two main criteria applied to the daily mean, maximum, and minimum air temperature from all CMIP6 climate models. The first criterion consists of choosing a subset of models that represents the whole range of possible temperature changes in the future compared to the historical climate. The second one considers the skills of the CMIP6 historical simulations over Europe with respect to ERA5 climatology. The methodology of selection allows the maximization of the diversity of climate projections among the best-performing models.The second part of the study investigates the impact of climate change on the temporal fragmentation of heating and cooling needs and its implication on the energy power system in Europe under four anthropogenic scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), using downscaled and bias-adjusted simulations at 25×25km horizontal resolution over Europe. Using heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) as proxies, we show a large decrease in HDD over Europe and an increase in CDD. This result is consistent with already published literature. However, the study goes one step further by showing a fragmentation of the periods of heating needs during winter in the future which can potentially lead to a fragmentation of heating energy demand. The cooling needs in summer are expected to be more frequent and last longer in the future. The fragmentation of temperature-sensitive energy needs for heating and to a lesser extent for cooling are expected to have an operational and economical impact on the balancing of the energy system.The last part of the thesis focuses on the case of France to analyze the impact of climate change on electricity consumption and its extremes at the national level and then at the regional level. For this purpose, we calibrated a generalized additive model to produce future projections of electricity consumption in France at constant usage. The results show a decrease in electricity consumption in winter in all French regions and an increase in electricity consumption in summer. In the southern regions of France, summer electricity consumption is expected to increase significantly compared to the other regions. The analysis of extreme consumption shows that extreme cold is still likely to occur in France, albeit less frequently. Today, the additional power supply to meet extreme heating demand is 25% higher than the average winter electricity demand. In the future, combining changing trends in average and extreme power demand, additional power supply to meet excess power demand during cold spells could exceed 35% of the average winter power demand at the end of the century for SSP3-7.0 scenarios, which increased the vulnerability of the power supply system.L'impact du changement climatique sur la demande d'électricité joue un rôle essentiel dans la mise en place de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Surtout dans le cadre de l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone, les informations sur les impacts du changement climatique sur la demande d'électricité sont indispensables pour le développement de stratégies axées à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que pour le dimensionnement du futur parc électrique.Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe de manière générale, et les impacts au niveau de la France métropolitaine et de ses régions plus particulièrement.La première étape de l'étude consiste à sélectionner un sous-ensemble de données climatiques représentatif des évolutions futures, optimal et robuste. Ainsi, nous avons développé une approche pour sélectionner un sous-ensemble de dix modèles CMIP6 afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe. Le processus de sélection développé combine deux critères appliqués à la température. Le premier consiste à choisir un sous-ensemble de modèles qui représente l'ensemble de la gamme des changements de température possibles par rapport au climat historique. Le deuxième considère les performances des simulations historiques CMIP6 sur l'Europe. La méthodologie de sélection garantit la diversité des évolutions futures possibles parmi les modèles les plus performants.La deuxième étape de l'étude s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la fragmentation temporelle des besoins de chauffage et de climatisation, et ses implications sur le système énergétique en Europe sous quatre scénarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 et SSP5-8.5), en considérant les simulations CMIP6 régionalisées et corrigées sur une grille de résolution horizontale de 25×25 km sur l'Europe. En utilisant les degrés jours de chauffage (HDD) et de refroidissement (CDD) comme proxies, nous montrons une forte diminution des HDD sur l'Europe et une augmentation des CDD. En plus, l'étude met en évidence des périodes de chauffage plus courtes mais plus fréquentes dans le futur, résultant en une fragmentation de la demande d'énergie pour le chauffage. Les besoins de refroidissement en été devraient être plus fréquents et durer plus longtemps. La fragmentation des besoins énergétiques thermosensibles pour le chauffage, devrait avoir un impact opérationnel et économique sur l'équilibrage du système énergétique.Dans la dernière partie de la thèse, nous nous sommes concentrés sur le cas de la France pour analyser l'impact du changement climatique sur la consommation d'électricité et ses extrêmes au niveau national et régional. À cette fin, nous avons calibré un modèle additif généralisé pour produire des projections futures de la consommation d'électricité en France à usage constant. Les résultats montrent une diminution de la consommation d'électricité en hiver dans toutes les régions françaises et une augmentation de la consommation en été. Dans les régions du sud, la consommation d'électricité en été devrait augmenter significativement en comparaison aux autres régions.L'analyse des extrêmes de consommation montre que les vagues de froid sont toujours susceptibles de se produire en France, bien que moins fréquemment. Aujourd'hui, l’appel de puissance supplémentaire dû à une demande de chauffage extrême est supérieur de 25% la demande électrique moyenne en hiver. Dans le futur, en combinant l’évolution des tendances de la demande électrique moyenne et extrême, l’appel de puissance électrique supplémentaire pour répondre à une demande électrique excédentaire pendant les vagues de froid pourrait dépasser 35 % de la demande moyenne de puissance en hiver d’ici la fin du siècle pour le scénarios SSP3-7.0, ce qui entraîne une plus grande vulnérabilité du système d'alimentation électrique

    Regionalized climate projections of consumption in Europe and mainland France

    No full text
    The potential impacts of climate change on electricity demand are essential for the formulation of effective adaptation and mitigation policies. Specifically, electricity consumption holds a key role in adapting to climate change in the context of the European ambition to achieve carbon neutrality and mitigation strategies. Consequently, information on the impacts of climate change on electricity demand is essential for the development of strategies focused on both adaptation and mitigation as much for the sizing of the future electric fleet.In this regard, the main objective of this thesis is to provide more reliable information about the potential impacts of climate change on energy demand in Europe in general, and the impacts on metropolitan France and its regions in particular. The first step of the study consists of selecting a robust and representative subset of climate data. An approach for the selection of a subset of ten climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) is proposed to assess the impact of climate change on the energy demand in Europe. The developed process of selection combines two main criteria applied to the daily mean, maximum, and minimum air temperature from all CMIP6 climate models. The first criterion consists of choosing a subset of models that represents the whole range of possible temperature changes in the future compared to the historical climate. The second one considers the skills of the CMIP6 historical simulations over Europe with respect to ERA5 climatology. The methodology of selection allows the maximization of the diversity of climate projections among the best-performing models.The second part of the study investigates the impact of climate change on the temporal fragmentation of heating and cooling needs and its implication on the energy power system in Europe under four anthropogenic scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), using downscaled and bias-adjusted simulations at 25×25km horizontal resolution over Europe. Using heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) as proxies, we show a large decrease in HDD over Europe and an increase in CDD. This result is consistent with already published literature. However, the study goes one step further by showing a fragmentation of the periods of heating needs during winter in the future which can potentially lead to a fragmentation of heating energy demand. The cooling needs in summer are expected to be more frequent and last longer in the future. The fragmentation of temperature-sensitive energy needs for heating and to a lesser extent for cooling are expected to have an operational and economical impact on the balancing of the energy system.The last part of the thesis focuses on the case of France to analyze the impact of climate change on electricity consumption and its extremes at the national level and then at the regional level. For this purpose, we calibrated a generalized additive model to produce future projections of electricity consumption in France at constant usage. The results show a decrease in electricity consumption in winter in all French regions and an increase in electricity consumption in summer. In the southern regions of France, summer electricity consumption is expected to increase significantly compared to the other regions. The analysis of extreme consumption shows that extreme cold is still likely to occur in France, albeit less frequently. Today, the additional power supply to meet extreme heating demand is 25% higher than the average winter electricity demand. In the future, combining changing trends in average and extreme power demand, additional power supply to meet excess power demand during cold spells could exceed 35% of the average winter power demand at the end of the century for SSP3-7.0 scenarios, which increased the vulnerability of the power supply system.L'impact du changement climatique sur la demande d'électricité joue un rôle essentiel dans la mise en place de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Surtout dans le cadre de l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone, les informations sur les impacts du changement climatique sur la demande d'électricité sont indispensables pour le développement de stratégies axées à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que pour le dimensionnement du futur parc électrique.Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe de manière générale, et les impacts au niveau de la France métropolitaine et de ses régions plus particulièrement.La première étape de l'étude consiste à sélectionner un sous-ensemble de données climatiques représentatif des évolutions futures, optimal et robuste. Ainsi, nous avons développé une approche pour sélectionner un sous-ensemble de dix modèles CMIP6 afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie en Europe. Le processus de sélection développé combine deux critères appliqués à la température. Le premier consiste à choisir un sous-ensemble de modèles qui représente l'ensemble de la gamme des changements de température possibles par rapport au climat historique. Le deuxième considère les performances des simulations historiques CMIP6 sur l'Europe. La méthodologie de sélection garantit la diversité des évolutions futures possibles parmi les modèles les plus performants.La deuxième étape de l'étude s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la fragmentation temporelle des besoins de chauffage et de climatisation, et ses implications sur le système énergétique en Europe sous quatre scénarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 et SSP5-8.5), en considérant les simulations CMIP6 régionalisées et corrigées sur une grille de résolution horizontale de 25×25 km sur l'Europe. En utilisant les degrés jours de chauffage (HDD) et de refroidissement (CDD) comme proxies, nous montrons une forte diminution des HDD sur l'Europe et une augmentation des CDD. En plus, l'étude met en évidence des périodes de chauffage plus courtes mais plus fréquentes dans le futur, résultant en une fragmentation de la demande d'énergie pour le chauffage. Les besoins de refroidissement en été devraient être plus fréquents et durer plus longtemps. La fragmentation des besoins énergétiques thermosensibles pour le chauffage, devrait avoir un impact opérationnel et économique sur l'équilibrage du système énergétique.Dans la dernière partie de la thèse, nous nous sommes concentrés sur le cas de la France pour analyser l'impact du changement climatique sur la consommation d'électricité et ses extrêmes au niveau national et régional. À cette fin, nous avons calibré un modèle additif généralisé pour produire des projections futures de la consommation d'électricité en France à usage constant. Les résultats montrent une diminution de la consommation d'électricité en hiver dans toutes les régions françaises et une augmentation de la consommation en été. Dans les régions du sud, la consommation d'électricité en été devrait augmenter significativement en comparaison aux autres régions.L'analyse des extrêmes de consommation montre que les vagues de froid sont toujours susceptibles de se produire en France, bien que moins fréquemment. Aujourd'hui, l’appel de puissance supplémentaire dû à une demande de chauffage extrême est supérieur de 25% la demande électrique moyenne en hiver. Dans le futur, en combinant l’évolution des tendances de la demande électrique moyenne et extrême, l’appel de puissance électrique supplémentaire pour répondre à une demande électrique excédentaire pendant les vagues de froid pourrait dépasser 35 % de la demande moyenne de puissance en hiver d’ici la fin du siècle pour le scénarios SSP3-7.0, ce qui entraîne une plus grande vulnérabilité du système d'alimentation électrique

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Get PDF
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

    Get PDF
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

    Get PDF
    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
    corecore