Mix
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Construisez le mix électrique de 2050

Pour sortir des énergies fossiles, la France doit produire beaucoup plus d'électricité bas-carbone. Choisissez une demande, poussez les curseurs de chaque filière dans les bornes industrielles décrites par RTE, et voyez ce que votre mix implique : équilibre, paris technologiques, ou pétrole et gaz conservés faute de mieux.

🎯 Quelle France en 2050 ?

850 TWh de demande

Trajectoire médiane de la consultation 2026, « sans révolution des modes de vie ». Consultation FE2050, p. 27-29

Charger une configuration RTE (consultation 2026, demande 850 TWh)

Votre parc de production

⚛️Nucléaire existant

40 GW, soit 259 TWh

trajectoire médiane RTE
Pourquoi ces bornes ?

Le parc actuel (63 GW) devra fermer progressivement. La trajectoire médiane de RTE panache des fermetures à 60, 70 et 80 ans : il en resterait environ 40 GW en 2050. Aller au-delà suppose de prolonger massivement à 80 ans, comme aux États-Unis, sous réserve de l'avis de l'ASNR attendu courant 2026. L'édition 2021 ne supposait que 15,5 GW restants : c'est la révision la plus structurante.

Consultation FE2050, p. 33-34BP 2025, résumé exécutif

🏗️Nucléaire nouveau (EPR2 et SMR)

0 GW, soit 0 TWh

Pourquoi ces bornes ?

Premier EPR2 vers 2038, puis une paire tous les deux ans au mieux : la trajectoire haute de la filière atteint 14 EPR2 (environ 23 GW) et quelques GW de SMR en 2050. La configuration N4 (40 EPR2, deux paires par an) est jugée par RTE « très nettement supérieure aux trajectoires industrielles actuellement envisagées ».

Consultation FE2050, p. 36

☀️Solaire

30 GW, soit 38 TWh

déjà installérepère : 5,9 GW/an (record français, 2025)
Pourquoi ces bornes ?

Environ 30 GW installés fin 2025, après une année record (+5,9 GW, cinq fois la moyenne 2009-2020). Le maximum étudié par RTE (275 GW, configuration M0) exige plus de 11 GW par an pendant 25 ans : un record européen à tenir sans interruption.

Consultation FE2050, p. 41-53BP 2025

🌬️Éolien terrestre

24 GW, soit 57 TWh

déjà installérepère : 1,3 GW/an (moyenne française 2019-2024)
Pourquoi ces bornes ?

Environ 24 GW installés fin 2025, au rythme historique de 1,3 GW par an. Le facteur de charge monte de 23,5 % aujourd'hui à 26-28 % en 2050 grâce au renouvellement des machines (repowering).

Consultation FE2050, p. 41-53

🌊Éolien en mer

2 GW, soit 7 TWh

déjà installérepère : 0,5 GW/an (rythme français actuel)
Pourquoi ces bornes ?

Environ 2 GW en service fin 2025. La planification maritime vise 26 GW en 2040 et 45 GW en 2050 ; RTE étudie jusqu'à 60 GW dans la configuration M0. C'est la filière au meilleur facteur de charge parmi les renouvelables variables (40-42 %).

Consultation FE2050, p. 41-53

💧Hydraulique

22 GW, soit 60 TWh

Curseur verrouillé : potentiel physique quasi épuisé.

Pourquoi ces bornes ?

Le potentiel français est presque entièrement équipé : environ 22 GW hors pompage, pour près de 60 TWh par an, et au plus 1 GW supplémentaire d'ici 2035. Le curseur est donc verrouillé. S'y ajoutent les stations de pompage (STEP), qui stockent mais ne produisent pas d'énergie nette.

Consultation FE2050, p. 41-53

🌱Bioénergies

1,3 GW, soit 7 TWh

Curseur verrouillé : potentiel physique quasi épuisé.

Pourquoi ces bornes ?

RTE réduit le socle des bioénergies électriques de 2,3 GW (édition 2021) à 1,3 GW en 2050 : la biomasse disponible est plus rare qu'espéré et prioritairement dirigée vers d'autres usages que l'électricité.

Consultation FE2050, p. 41-53

Méthode et sources

La production annuelle de chaque filière vaut capacité (GW) x facteur de charge x 8 760 heures. Les facteurs de charge, bornes de capacité et rythmes maximaux sont ceux de la consultation publique d'avril 2026 sur la réactualisation des « Futurs énergétiques 2050 » : ce sont des propositions soumises à concertation, l'étude complète paraît fin 2026. Le besoin de production ajoute 5 % à la demande (pertes réseau et marge exportatrice d'environ 20 TWh, intégrées par RTE au dimensionnement des mix).

Ce simulateur annualise l'équilibre : il ne modélise ni les heures sans vent ni les pointes de froid, que RTE simule heure par heure sur 35 pays. Un mix « équilibré » ici peut donc rester infaisable sans les flexibilités décrites dans le rapport : le curseur de production variable en donne un premier signal.

Chaque TWh d'électricité bas-carbone manquant conserve environ 2 TWh d'énergies fossiles dans les transports, le chauffage ou l'industrie : un moteur électrique convertit ~90 % de son énergie contre 25-35 % pour un moteur thermique, une pompe à chaleur restitue ~3 kWh de chaleur par kWh consommé (Futurs énergétiques 2050, édition 2021). Les émissions associées retiennent 0,25 MtCO2 par TWh fossile.

Consultation FE2050 (avril 2026, PDF)Synthèse de la consultation (PDF)Bilan prévisionnel 2025 (PDF)Futurs énergétiques 2050 (RTE)