Al­li­ance pour la pro­tec­tion du cli­mat et de la couche d’ozone – COPA

Commettant : Ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat (BMWK)
Pays partenaires : Monde, Chine, Équateur, Ghana, République dominicaine
Partenaires de mise en œuvre : Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

La demande d’unités de refroidissement et de climatisation augmente fortement dans les pays du Sud. Elle entraîne une recrudescence du nombre d’équipements et de mousses contenant des hydrocarbures halogénés, c’est-à-dire des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) ou des substances présentant un fort potentiel de réchauffement planétaire (hydrofluorocarbones, HFC). Lorsque les vieux appareils de refroidissement ne sont pas éliminés dans le respect de l’environnement, les « stocks de SAO et de HFC » libèrent des émissions de manière incontrôlée.

L’élimination des stocks de SAO et de HFC n’est actuellement pas une priorité dans le débat mondial sur le changement climatique. À ce jour, la communauté internationale a seulement convenu de réguler la production et la consommation de SAO dans le protocole de Montréal et de réduire progressivement les HFC dans l’amendement de Kigali. Un accord sur l’élimination des SAO et HFC existants est néanmoins nécessaire.

Objectif

Les décideur·euse·s politiques prennent des mesures pour éliminer les stocks de SAO et de HFC et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Il·elle·s intègrent également cette question dans leurs stratégies nationales sur le climat.

Approche

L’Alliance pour la protection du climat et de la couche d’ozone lutte contre les émissions des anciens appareils de refroidissement en Chine et au Ghana. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, d’autres pays présentant un potentiel considérable de réduction des SAO et des HFC seront identifiés et soutenus. Pour cela, l’objectif est d’élargir les réseaux et d’implanter l’Alliance dans les pays concernés au niveau politique. L’Alliance travaille surtout avec des régions métropolitaines, puisque celles-ci présentent les plus fortes accumulations de SAO et de HFC. Sur le plan concret, l’Alliance dresse des états des lieux et met en œuvre des modèles pratiques dans certaines régions métropolitaines.

Dernière mise à jour : Novembre 2022

Image: Shutterstock / Mikhail P.

Pour plus d’informations sur le COPA, veuillez également consulter www.copalliance.org (Ouvrira une nouvelle fenêtre).

Les pays partenaires

Dernières in­form­a­tions

Photo­vol­taic-powered Air Con­di­tion­ing in Build­ings: Tech­nical eco­nomic ana­lysis

06/2022 , Publication - Technical Publication :

This study explores the economic and technical potential of the use of solar PV-powered green air conditioners in 13 countries.

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Space cooling in buildings is characterized by enormous growth rates, due to increasing ambient temperatures, growing population and urbanisation. Air-conditioned buildings in many countries are largely dominated by mid to low appliance energy efficiency levels, highly climate-damaging refrigerants as well as fossil-fuel based electricity supply. This in sum generates a huge amount of greenhouse gas (GHG) emissions, furthering climate change.

The objective of this paper is to further unfold the technical and economic potential of solar PV-powered green air conditioners. Therefore it focuses on the most widely applied type of active cooling appliance: single split-type air conditioning systems with a cooling capacity up to 5 kW. It looks at the current development of technical main components (AC, PV system, battery storage) and based on that defines model cases for hybrid and off-grid solutions for private and small commercial application. The technical and economic potential for these cases is then analysed for 13 countries by calculating the Levelized Cost of Electricity (LCOE) and the Net Present Value (NPV). Subsequently, a case study on Médecins Sans Frontières’s (MSF) solar AC project in Haiti provides practical insights on the use of PV-powered AC systems in the context of off-grid social infrastructure.