Une nouvelle vague pour l’hydrogène vert ?

(Encadrant : Sandrine Selosse)

Descriptif

Après une période de fort engouement, le développement de l’hydrogène renouvelable se heurte encore à plusieurs limites : coûts élevés, disponibilité de l’électricité bas carbone, besoins en infrastructures, incertitudes sur la demande et concurrence entre usages (IEA, 2024 ; IRENA, 2024). Dans ce contexte, de nouvelles configurations cherchent à diversifier les sources d’électricité renouvelable mobilisables pour la production d’hydrogène, notamment à partir de ressources offshores. Parmi ces voies encore émergentes figure le couplage de convertisseurs d’énergie houlomotrice avec des électrolyseurs : l’énergie mécanique des vagues est convertie en électricité, qui alimente ensuite la production d’hydrogène par électrolyse. Ces systèmes peuvent être envisagés de manière autonome ou au sein de configurations hybrides associant plusieurs ressources renouvelables offshore, et permettre une production d’hydrogène directement en mer, généralement à partir d’eau préalablement dessalée et purifiée (Bo et al., 2026 ; Dagoon, 2025 ; Peihao et al., 2026 ; Serna and Tadeo, 2014).

Ce mini-projet propose d’évaluer le potentiel du wave hydrogen en le comparant aux autres technologies d’hydrogène renouvelable : électrolyse alimentée par le solaire photovoltaïque, l’éolien terrestre ou offshore, l’hydraulique, ou encore des systèmes hybrides combinant plusieurs sources (IRENA, 2020 ; IEA, 2024). L’étude cherchera à positionner ces différentes filières selon leur maturité technologique, coût de production, rendement, facteur de charge, intermittence, besoins en infrastructures, ressources mobilisées et contraintes géographiques. Elle analysera également leur adéquation avec les principaux usages de l’hydrogène : industrie, ammoniac et carburants de synthèse, mobilité lourde, transport maritime, stockage d’énergie ou systèmes isolés (IEA, 2024).

Une attention particulière sera portée à l’évaluation du système complet de production : profil de la ressource renouvelable, taux d’utilisation de l’électrolyseur, besoins de stockage, raccordement au réseau et infrastructures de transport. Pour le wave hydrogen, seront également examinées les contraintes spécifiques à la production offshore : alimentation en eau, dessalement éventuel, corrosion, maintenance, logistique et impacts environnementaux. L’objectif sera ainsi de déterminer si l’hydrogène issu de l’énergie des vagues peut constituer une solution compétitive ou complémentaire aux autres filières renouvelables, et dans quels contextes territoriaux et pour quels usages son développement pourrait être pertinent.

Attendus

Références

Bo Gao, Xin Zhou, Ye Tian, Karem Elsayed Elfeky, Wei Yu, Kun Ge, Jiaqi Wang, Multi-timescale performance analysis of an offshore wind–solar–wave hybrid hydrogen production system for an energy island, Energy, Volume 342, 2026, 139604.

Dagoon, D. (2025), Analyzing the Viability of Using Wave Energy Converters for Offshore Seawater Electrolysis, Webb Institute. https://www.youtube.com/watch?v=LknytbmFtWI

Hydrogen Council, Global Hydrogen Compass 2025

IEA (2024), Global Hydrogen Review 2024.

IRENA (2020), Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5°C Climate Goal.

IRENA (2024), Green hydrogen strategy: A guide to design, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Peihao Chen, Yan Zhang, Saeed Harati, Sara Walker, Karl Dearn, From ocean motion to green fuel: Integration of hybrid wave-tidal energy and offshore hydrogen production, Energy, Volume 347, 2026, 140308.

Serna, Á., Tadeo, F. (2014), “Offshore hydrogen production from wave energy”, International Journal of Hydrogen Energy, 39(3), 1549–1557

Contact : sandrine.selosse@minesparis.psl.eu