Cas d’école, pas une prévision. Les prix de l’électricité sont exogènes : ils ne réagissent pas à l’électrolyseur. La cavité est plafonnée à 200 GWh, plafond déclaré et non géologique : la valeur est une borne basse. Fos est un nœud isolé, sans réseau d’hydrogène. La corrélation horaire de la réglementation européenne (RFNBO) n’est pas modélisée.
Le texte du post
Aujourd’hui la production d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau reste un plan plus qu’une réalité, mais l’on parle déjà d’infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène. Jusqu’à maintenant, les industriels qui consomment de l’hydrogène n’en ont pas trop eu besoin : dans les raffineries, les usines d’engrais à l’ammoniac ou de méthanol. Et pour cause, ils le produisent en continu à partir de gaz, sur place : en Europe, près de neuf dixièmes de l’hydrogène sont produits sur le site même qui le consomme.
Il existe malgré tout déjà des réseaux hydrogène : ce sont des réseaux privés, construits par les gaziers industriels qui relient plusieurs vaporeformeurs à plusieurs clients : raffineries, pétrochimie, ammoniac. Ils récupèrent aussi l’hydrogène fatal, celui du chlore-soude et des vapocraqueurs, et la motivation pour les construire, au-delà de la mutualisation et des effets d’échelle, est souvent une question de fiabilité : si une unité s’arrête, une autre prend le relais par la canalisation. On stocke même de l’hydrogène pur en cavités salines depuis 1972 à Teesside (environ 25 GWh) et depuis 1983 au Texas, où trois cavités sont aujourd’hui en service, dont une de plus de 120 GWh, mais ce sont des réserves de secours pour la pétrochimie, pas de l’arbitrage entre heures chères et heures creuses, et ces infrastructures restent à l’échelle d’un bassin industriel. En Europe, seulement un dixième de l’H2 circule par canalisation, surtout entre Rotterdam, Anvers et le nord de la France, ou par camion.
En fait, et c’est un élément de premier ordre, les infrastructures d’hydrogène n’ont de valeur que dans le cas où l’on choisit de faire quasi exclusivement de l’hydrogène à partir d’électrolyseur. Or le plus gros électrolyseur construit en France aujourd’hui, dont la mise en service aurait déjà dû être annoncée, celui d’Air Liquide (200 MW, projet Normand’Hy), sera raccordé au réseau local d’Air Liquide, en hybridation avec ses reformeurs, mais sans stockage, et les projets de e-saf dont on parle aujourd’hui prévoient tous de se faire sans stockage d’hydrogène et sans infrastructures.
Pourtant, la valeur est indéniable, mais encore faut-il que (1) l’hybridation et l’utilisation du méthane soient complètement abandonnées (ce qui représente un surcoût et, à court terme, n’est pas forcément synonyme de décarbonation) et (2) le CAPEX des électrolyseurs baisse. Avec 100 % d’électrolyse et aux CAPEX actuels, la réduction des coûts que permet un stockage est de l’ordre de 15 %. Avec des CAPEX plus bas, elle peut monter de 20 à 40 %.
Dans le TP de la semaine de cours que je donne en décembre (voir lien en commentaire pour s’inscrire), vous pourrez utiliser notre outil pommes et son assistant IA pour modéliser la valeur économique du stockage dans plusieurs configurations. Vous pouvez regarder la page web qui présente les résultats d’un notebook en libre accès si ça vous intéresse ! Liens en commentaire.
Sources
- Le cas complet : page interactive, notebook, données et code (section « Cas d’étude » du blog)
- POMMES, code source (GitLab PERSEE)
- MINES Paris – PSL Executive Education, Évolution du système électrique dans un contexte de transition énergétique (30/11–04/12/2026)
- Règles paramétriques simples : le modèle réduit et ses coûts (module regles, étiquette regles-gelees-v2-2026-10-03)
Données
donnees_valeur_stockage_pommes.csv— La valeur de la cavité dans la modélisation POMMES, par CAPEX de l’électrolyseur, prix du gaz et obligation (0 ou 100 %) : moyenne, minimum et maximum sur les 11 années climatiques. Ce sont les points et les barres.donnees_valeur_stockage_modele_reduit.csv— La valeur de la cavité dans le modèle réduit, par CAPEX (200 à 2 000 €/kW), prix du gaz, volume d’hydrogène et plafond de la cavité : moyenne, minimum et maximum sur les 11 années. Ce sont les courbes, et la page « jouer ».
Code
Pour refaire la figure :
cd pommes-case-studies/cas_fos_h2_stockage
python grille.py stockage # le modèle réduit, ≈ 3 500 LP horaires (HiGHS)
python analyse.py # les chiffres du post : results/chiffres.json
python figures.py # la figure, les deux langues
Le modèle réduit est un programme linéaire horaire à un nœud (électrolyseur, cavité, demande plate) qui redonne la modélisation POMMES aux points qu’elle a résolus. Ses équations et ses coûts sont dans le module regles_parametriques.
Tous les fichiers de ce post (figures, données, scripts) sont dans le dossier 2026-10-05-pommes-fos-1-valeur-stockage du dépôt public.
Code sous licence MIT ; textes et figures sous CC BY 4.0 ; les données restent sous la licence de leur producteur.