Sécurisation
des infrastructures hydrogène
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Teréga est un opérateur expérimenté du transport et du stockage gazier.
La maîtrise du risque et la sécurisation sont au cœur de chaque étape du projet, des études de faisabilité, à l’exploitation des infrastructures.
Le réseau de transport hydrogène HySoW
Un déploiement à travers le Grand Sud-Ouest, de la façade atlantique à la façade méditerranéenne.
L’infrastructure de transport connecte les grands pôles industriels du piémont pyrénéen aux ports de Bordeaux, Bayonne et Port-La Nouvelle, ainsi qu’au réseau Mid’Hy assurant la liaison avec le corridor H2 européen.
Une bidirectionnalité stratégique.
La double circulation des flux d’hydrogène permet d’apporter l’adaptabilité nécessaire à la gestion des exportations énergétiques et des besoins d’approvisionnement, selon les variations de production.
Sécurisation des infrastructures hydrogène
Teréga est un opérateur expérimenté du transport et du stockage gazier. La maîtrise du risque et la sécurisation sont au cœur de chaque étape du projet, des études de faisabilité, à l’exploitation des infrastructures.
Sécurisation des infrastructures de transport hydrogène
Une approche par analyse de risques, dès la conception
Avant qu’une canalisation ou qu’un poste ne soit construit, Teréga réalise des analyses de risques approfondies systématiques et définit des mesures de prévention et de protection. Ces études de dangers sont déposées auprès des autorités compétentes (DREAL, Préfecture) dans le cadre des autorisations administratives.
Sécurisation des installations de transport hydrogène
- Canalisations d’hydrogène enterrées et protégées.
- Postes de sectionnement permettant d’isoler instantanément une portion de réseau en cas d’anomalie détectée.
- Zones de sécurité définies autour des canalisations et des stations de compression.
- Privatisation des parcelles accueillant les installations de surface.
L’inertage : la première barrière avant la mise en service
Avant toute introduction de gaz dans une canalisation, celle-ci est inertée à l’azote. Ce procédé garantit que tout l’oxygène résiduel soit chassé, éliminant tout risque de réaction entre l’hydrogène et l’air.
Ce processus est encadré par des simulations précises de mécanique des fluides, afin de valider le comportement du gaz dans chaque configuration de réseau.
Sécurisation des infrastructures de stockage hydrogène
L’étanchéité des puits d’exploitation
Ils seront équipés d’une triple barrière de protection, soit trois couches de cuvelage cimenté jusqu’en surface. Ce standard, déjà appliqué par Teréga sur ses sites de stockage de gaz naturel, garantit l’étanchéité des conduites, vis-à-vis des strates géologiques traversées.
Les risques géologiques maîtrisés
Le secteur présente une faible activité sismique. Par ailleurs, la capacité du sel à se déformer sans se fracturer élimine par nature le risque de création de failles au sein du diapir. Imperméable et non poreux, il est aussi un gage d’étanchéité.
Les nappes phréatiques et les eaux thermales de Dax
Les études géologiques disponibles* confirment qu’aucune nappe d’eau souterraine n’est présente au sein du diapir de sel lui-même. L’aquifère thermal qui alimente les thermes de Dax est issu d’une formation dolomitique qui borde le diapir sans jamais y pénétrer. Une réunion avec les services de la Communauté de Communes du Grand Dax sur le sujet du thermalisme a d’ailleurs conclu qu’il n’y avait pas de problématique identifiée.
* Deux forages profonds d’EDF (SDL1 et 2) ainsi que * 6 sondages des Salins du Midi.